题目内容
填写下表:
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方法与步骤 |
加入物质 |
目的 |
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1.提取鸡血的细胞核物质 |
20ml蒸馏水 |
⑴ |
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2.溶解细胞核内的DNA |
2mol/L的NaCl溶液40ml |
⑵ |
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3.析出含DNA的粘稠物 |
蒸馏水 |
⑶ |
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4.滤取含DNA的粘稠物 |
—— |
⑷ |
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5.将DNA的粘稠物再溶解 |
2mol/L的NaCl溶液20ml |
⑸ |
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6.过滤含有DNA的NaCl溶液 |
—— |
⑹ |
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7.提取含有杂质较少的DNA |
冷却的95%的就经50ml |
⑺ |
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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 |
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B:向试管中加入 ①0.015mol/L的NaCl溶液5ml ②4ml二苯胺试剂 |
⑼ |
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
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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:
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组合 |
母本 |
父本 |
F1的表现型及植株数 |
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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 |
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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:
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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 |
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① |
黑麦 |
2 |
EE |
14 |
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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 |
(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 × →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。