题目内容

填写下表:

方法与步骤

加入物质

目的

1.提取鸡血的细胞核物质

 

20ml蒸馏水

⑴

 

2.溶解细胞核内的DNA

 

2mol/L的NaCl溶液40ml

⑵

3.析出含DNA的粘稠物

 

蒸馏水

⑶

4.滤取含DNA的粘稠物

 

——

⑷

5.将DNA的粘稠物再溶解

 

2mol/L的NaCl溶液20ml

⑸

6.过滤含有DNA的NaCl溶液

 

——

⑹

7.提取含有杂质较少的DNA

 

冷却的95%的就经50ml

⑺

 

 

 

8.DNA的鉴定

A:向试管中加入

①0.015mol/L的NaCl溶液5ml

②DNA

③4ml二苯胺试剂

⑻

B:向试管中加入

①0.015mol/L的NaCl溶液5ml

②4ml二苯胺试剂

⑼

 

 

答案:
解析:

  (1)加速血细胞破裂   (2)溶解DNA  

  (3)使DNA析出(当NaCl溶液浓度接近0.14mol/L,DNA可以析出)

  (4)获得含有DNA的粘稠物   (5)溶解DNA   (6)除去DNA的杂质

  (7)提取DNA   (8)出现蓝色   (9)无变化

 

 


练习册系列答案
相关题目

 

I.(8分)大豆是两性花植物。下面是大豆某些性状的遗传实验:

大豆子叶颜色(BB表现深绿;Bb表现浅绿;bb呈黄色,幼苗阶段死亡)和花叶病的抗性(由R、r基因控制)遗传的实验结果如下表:

组合

母本

父本

F1的表现型及植株数

一

子叶深绿不抗病

子叶浅绿抗病

子叶深绿抗病220株;子叶浅绿抗病217株

二

子叶深绿不抗病

子叶浅绿抗病

子叶深绿抗病110株;子叶深绿不抗病109株;

子叶浅绿抗病108株;子叶浅绿不抗病113株

(1)组合一中父本的基因型是                    

(2)用表中F1的子叶浅绿抗病植株自交,在F2的成熟植株中,表现型及其比例为                    

                                                   

(3)用子叶深绿与子叶浅绿植株杂交得F1,F1随机交配得到的F2成熟群体中,B基因的基因频率为________________。

(4)将表中F1的子叶浅绿抗病植株的花粉培养成单倍体植株,再将这些植株的叶肉细胞制成不同的原生质体。如要得到子叶深绿抗病植株,需要用                          基因型的原生质体进行融合。

II.(6分)我国育种专家成功地培育出了一种可育农作物新品种,该品种是由普通小麦与黑麦杂交培育出的新作物。它既有普通小麦的特性,又综合了黑麦的耐贫瘠,抗病力强,种子蛋向质含量高等优点。据资料表明,普通小麦(2N=6x=42。AABBDD)是野生二粒小麦(2N=4x=28,AABB)与方穗山羊草的杂交后代。(①从播种到收获种子需两年。②生物学中把x代表染色体组。)[来源:ZXXK]

现有原始物种及其所含染色体组的资料,见下表:

序号

原始物种

体细胞中染色体组数

体细胞中所含染色体组

体细胞染色体数

①

黑麦

2

EE

14

②

拟斯俾尔脱山羊草

2

BB

14

③

方穗山羊草

2

DD

14

④

野生一粒小麦

2

AA

14

(1)填写完成培育可育农作物新品种的过程:

①           ×          →杂种幼苗经秋水仙素处理染色体加倍,培育为野生二粒小麦。

②           ×             →杂种幼苗经秋水仙素处理染色体加倍培育为普通小麦。

③           ×             →杂种幼苗经秋水仙素处理染色体加倍培育为可育新品种。

(2)获得该农作物新品种植株,整个培育过程至少需要           年。

(3)该新品种细胞中染色体组的组成可写为           ,育种过程中           是杂交后代可育的关键。

 

根据遗传变异的相关原理回答下列育种问题

I.芽的分生组织细胞发生变异后,可表现为所长成的枝条和植株性状改变,称为芽变。

(1)为确定某果树枝条的芽变是否与染色体数目变异有关,可用            观察正常枝条与芽变枝条的染色体数目差异。

(2)桃树可发生芽变。已知桃树株型的高株(D)对矮株(d)显性,果型的圆(A)对扁(a)为显性,果皮毛的有毛(H)对无毛(h)为显性。现从高株圆果有毛的桃树(DdAaHh)中,选到一株高株圆果无毛的芽变个体(这一芽变是由一对等位基因中的一个基因发生突变造成的)。在不考虑再发生其他突变的情况下,未芽变桃树(DdAaHh)测交后代发生分离的性状有                   ,原因是                         ;芽变桃树测交后代发生分离的性状有                    ,原因是                          。

(3)上述桃树芽变个体用枝条繁殖,所得植株群体性状表现型为               请用细胞分裂的知识解释原因                                              。

II.我国育种专家成功地培育出了一种可育农作物新品种小黑麦,该品种是由普通小麦与黑麦杂交培育出的新作物。它既有普通小麦的特性,又综合了黑麦的耐贫瘠,抗病力强,种子蛋白质含量高等优点。据资料表明,普通小麦(2N=6x=42。AABBDD)是野生二粒小麦(2N=4x=28,AABB)与方穗山羊草的杂交后代。(①从播种到收获种子需两年。②生物学中把x代表染色体组。)

现有原始物种及其所含染色体组的资料,见下表:

序号

原始物种

体细胞中染色体组数

体细胞中所含染色体组

体细胞染色体数

①

黑麦

2

EE

14

②

拟斯俾尔脱山羊草

2

BB

14

③

方穗山羊草

2

DD

14

④

野生一粒小麦

2

AA

14

(4)填写完成培育可育农作物新品种的过程:(用序号表示物种)

①       ×        →杂种幼苗经秋水仙素处理染色体加倍,培育为野生二粒小麦。

②       ×        →杂种幼苗经秋水仙素处理染色体加倍培育为普通小麦。

③       ×        →杂种幼苗经秋水仙素处理染色体加倍培育为可育新品种小黑麦。

(5)获得该农作物新品种种子,整个培育过程至少需要            年。

(6)该新品种细胞中染色体组的组成可写为          ,育种过程中        是杂交后代可育的关键。


I.(8分)大豆是两性花植物。下面是大豆某些性状的遗传实验:
大豆子叶颜色(BB表现深绿;Bb表现浅绿;bb呈黄色,幼苗阶段死亡)和花叶病的抗性(由R、r基因控制)遗传的实验结果如下表:

组合
母本
父本
F1的表现型及植株数
一
子叶深绿不抗病
子叶浅绿抗病
子叶深绿抗病220株;子叶浅绿抗病217株
二
子叶深绿不抗病
子叶浅绿抗病
子叶深绿抗病110株;子叶深绿不抗病109株;
子叶浅绿抗病108株;子叶浅绿不抗病113株
(1)组合一中父本的基因型是                    
(2)用表中F1的子叶浅绿抗病植株自交,在F2的成熟植株中,表现型及其比例为                   
                                                   
(3)用子叶深绿与子叶浅绿植株杂交得F1,F1随机交配得到的F2成熟群体中,B基因的基因频率为________________。
(4)将表中F1的子叶浅绿抗病植株的花粉培养成单倍体植株,再将这些植株的叶肉细胞制成不同的原生质体。如要得到子叶深绿抗病植株,需要用                         基因型的原生质体进行融合。
II.(6分)我国育种专家成功地培育出了一种可育农作物新品种,该品种是由普通小麦与黑麦杂交培育出的新作物。它既有普通小麦的特性,又综合了黑麦的耐贫瘠,抗病力强,种子蛋向质含量高等优点。据资料表明,普通小麦(2N=6x=42。AABBDD)是野生二粒小麦(2N=4x=28,AABB)与方穗山羊草的杂交后代。(①从播种到收获种子需两年。②生物学中把x代表染色体组。)[来源:学科网ZXXK]
现有原始物种及其所含染色体组的资料,见下表:
序号
原始物种
体细胞中染色体组数
体细胞中所含染色体组
体细胞染色体数
①
黑麦
2
EE
14
②
拟斯俾尔脱山羊草
2
BB
14
③
方穗山羊草
2
DD
14
④
野生一粒小麦
2
AA
14
(1)填写完成培育可育农作物新品种的过程:
①          ×         →杂种幼苗经秋水仙素处理染色体加倍,培育为野生二粒小麦。
②          ×            →杂种幼苗经秋水仙素处理染色体加倍培育为普通小麦。
③          ×            →杂种幼苗经秋水仙素处理染色体加倍培育为可育新品种。
(2)获得该农作物新品种植株,整个培育过程至少需要          年。
(3)该新品种细胞中染色体组的组成可写为          ,育种过程中          是杂交后代可育的关键。

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