题目内容

【题目】已知小麦的抗旱性和多颗粒均属显性遗传,且两对控制基因独立遗传。现有纯合的旱敏多颗粒、纯合的抗旱少颗粒、杂合抗旱少颗粒(Rrdd)和旱敏多颗粒(rrDd)小麦品种。请回答下列问题:

1)现有一抗旱植物,其体细胞内有一个抗旱基因R,其等位基因为r(旱敏基因)。Rr的部分核苷酸序列如下:rATAAGCATGACATTARATAAGCAAGACATTA。抗旱基因突变为旱敏基因的根本原因是 。研究得知与抗旱有关的代谢产物主要是糖类,该抗旱基因控制抗旱性状是通过 实现的。

2)纯合的旱敏多颗粒植株与纯合的抗旱少颗粒植株杂交,F1自交:

①F2中抗旱多颗粒植株中,双杂合子所占比例是

若拔掉F2中所有的旱敏植株后,剩余植株自交,从理论上讲F3中旱敏植株所占比例是

3)请设计一个快速育种方案,利用抗旱少颗粒(Rrdd)和旱敏多颗粒(rrDd)两植物品种作亲本,通过一次杂交,使后代个体全部都是抗旱多颗粒杂交种(RrDd),简述育种过程

【答案】1)碱基对替换 控制酶的合成,控制代谢过程,进而控制生物体的性状

24/9 1/6

3)收集两杂合子小麦的花粉,进行花药离体培养,得到单倍体幼苗;给该幼苗喷洒秋水仙素得纯合子,选出抗旱型少颗粒(RRdd)和旱敏型多颗粒(rrDD)的植株,使之杂交得到抗旱型多颗粒杂交种(RrDd)。

【解析】:(1)分析Rr的碱基序列可知,r突变为R基因,是碱基对的替换造成的.由题意知,与抗旱有关的代谢产物主要是糖类,因此该抗旱基因控制抗旱性状是通过基因控制酶的合成来控制生物的新陈代谢过程进而间接控制生物的性状.

2)(4)由题意知,抗旱性和多颗粒属显性,各由一对等位基因控制,且分别位于两对同源染色体上,说明两对等位基因在遗传过程中遵循基因自由组合定律,设抗旱基因用A表示,多颗粒基因用B表示.

纯合的旱敏型多颗粒植株与纯合的抗旱性少颗粒植株的基因型为aaBBAAbb,子一代基因型为AaBb,则F2中抗旱多颗粒(A_B_)植株中,双杂合子(AaBb)所占比例是2/3*2/3=4/9

子二代的抗旱与旱敏感型植物的比例是31,拔掉旱敏感型植物后,AAAa=12,子二代抗旱植株自交,从理论上讲F3中旱敏型植株的比例是2/3*1/4=1/6

3)收集两杂合子(抗旱少颗粒Rrdd和旱敏多颗粒rrDd)小麦的花粉,进行花药离体培养,得到单倍体幼苗;给该幼苗喷洒秋水仙素得纯合子,选出抗旱型少颗粒(RRdd)和旱敏型多颗粒(rrDD)的植株,使之杂交得到抗旱型多颗粒杂交种(RrDd).

练习册系列答案
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【题目】某二倍体自花传粉植物的抗病A对易感病a为显性,高茎B对矮茎b为显性,且两对等位基因位于两对同源染色体上。

1两株植物杂交,F1 中抗病矮茎出现的概率为3/8,则两个亲本的基因型为____________

2让纯种抗病高茎植株与纯种易感病矮茎植株杂交得 F1,F1 自交时,若含a 基因的花粉有一半死亡,则 F2 代的表现型及其比例是_________________________。与 F1 代相比,F2 代中,B 基因的基因频率___________变大、不变、变小。该种群是否发生了进化?______ 填“是”或“否”

3由于受到某种环境因素的影响, 一株基因型为 Bb的高茎植株幼苗染色体加倍成为基因型为BBbb的四倍体植株, 假设该植株自交后代均能存活,高茎对矮茎为完全显性,则其自交后代的表现型种类及其比例为________________________ 。 让该四倍体植株与正常二倍体杂交得到的植株是否是一个新物种?______ ,原因是____________________。

4用 X 射线照射纯种高茎个体的花粉后,人工传粉至多株纯种矮茎个体的雌蕊柱头上,得 F1共1812 株,其中出现了一株矮茎个体。推测该矮茎个体出现的原因可能有:经X 射线照射的少数花粉中高茎基因B 突变为矮茎基因b X 射线照射导致少数花粉中染色体片段缺失,使高茎基因B 丢失。为确定该矮茎个体产生的原因,科研小组做了下列杂交实验。染色体片段缺失的雌、雄配子可育,而缺失纯合体两条同源染色体均缺失相同片段致死。请你根据实验过程,对实验结果进行预测。

实验步骤:

第一步:选F1 代矮茎植株与亲本中的纯种高茎植株杂交,得到种子;

第二步:种植上述种子,得F2 代植株,自交,得到种子;

第三步:种植F2 结的种子得F3 代植株,观察并统计F3 代植株茎的高度及比例。

结果预测及结论:

若F3 代植株的高茎与矮茎的比例为___________,说明F1 中矮茎个体的出现是花粉中高茎基因B 突变为矮茎基因b 的结果;

若F3 代植株的高茎与矮茎的比例为___________,说明 F1 中矮茎个体的出现是B 基因所在的染色体片段缺失引起的。

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