题目内容
请分析下列与遗传和变异以及育种有关的问题:

(1)已知野生黍类和玉米均为二倍体,体细胞染色体数目分别为22、20.以野生黍类为母本,玉米为父本,经人工授粉后,可得到“野生黍类-玉米”杂种幼苗.为观察“杂种幼苗”染色体数目和形态,通常取幼苗的 做临时装片,用 染色,通过观察、计数,该幼苗体细胞染色体数为 .这种植株通常不育,原因是减数分裂过程中 .
(2)某同学设计了培育小麦矮杆抗病新品种的另一种育种方法,过程如图1所示.其中的③表示 技术,④应在甲植株生长发育的 时期进行处理;乙植株中矮杆抗病个体占 .
(3)水稻(2N=24)正常植株(E)对矮生植株(e)为显性,抗病(F)对不抗病(f)为显性.两对基因独立遗传.
①在♀EE×♂ee杂交中,若E基因所在的同源染色体在减数第一次分裂时不分离,产生的雌配子中染色体数目为 .
②假设两种纯合突变体X和Y都是由控制株高的E基因突变产生的,检测突变基因转录的mRNA,发现X第二个密码子中的第二个碱基由U变为C,Y在第二个密码子的第二个碱基前多了一个C.与正常植株相比, 突变体的株高变化可能更大.
③现有正常不抗病和矮生抗病两种纯种水稻,希望快速得到正常抗病纯种植株,应采取的育种方法是 .
(4)狗的皮毛颜色是由位于两对常染色体上的两对基因(A,a和B,b)控制的,共有四种表现型:黑色(A_B_)、褐色(aaB_)、红色(A_bb)和黄色(aabb)
①若图2为一只红色狗(Aabb)产生的一个初级精母细胞,1位点为A,2位点为a,造成这一现象的可能原因是 、 .
②两只黑色狗交配产下一只黄色雄性小狗,则它们再生下一只纯合褐色雌性小狗的概率是 .
(1)已知野生黍类和玉米均为二倍体,体细胞染色体数目分别为22、20.以野生黍类为母本,玉米为父本,经人工授粉后,可得到“野生黍类-玉米”杂种幼苗.为观察“杂种幼苗”染色体数目和形态,通常取幼苗的
(2)某同学设计了培育小麦矮杆抗病新品种的另一种育种方法,过程如图1所示.其中的③表示
(3)水稻(2N=24)正常植株(E)对矮生植株(e)为显性,抗病(F)对不抗病(f)为显性.两对基因独立遗传.
①在♀EE×♂ee杂交中,若E基因所在的同源染色体在减数第一次分裂时不分离,产生的雌配子中染色体数目为
②假设两种纯合突变体X和Y都是由控制株高的E基因突变产生的,检测突变基因转录的mRNA,发现X第二个密码子中的第二个碱基由U变为C,Y在第二个密码子的第二个碱基前多了一个C.与正常植株相比,
③现有正常不抗病和矮生抗病两种纯种水稻,希望快速得到正常抗病纯种植株,应采取的育种方法是
(4)狗的皮毛颜色是由位于两对常染色体上的两对基因(A,a和B,b)控制的,共有四种表现型:黑色(A_B_)、褐色(aaB_)、红色(A_bb)和黄色(aabb)
①若图2为一只红色狗(Aabb)产生的一个初级精母细胞,1位点为A,2位点为a,造成这一现象的可能原因是
②两只黑色狗交配产下一只黄色雄性小狗,则它们再生下一只纯合褐色雌性小狗的概率是
考点:染色体数目的变异,基因突变的特征
专题:
分析:分析图形:
图1:①表示杂交,②表示减数分裂,③花药离体培养,④秋水仙素处理,⑤表示人工选择.
图2:含有2对同源染色体,处于减数第一次分裂前期,1、2表示姐妹染色单体,Aa表示等位基因.
图1:①表示杂交,②表示减数分裂,③花药离体培养,④秋水仙素处理,⑤表示人工选择.
图2:含有2对同源染色体,处于减数第一次分裂前期,1、2表示姐妹染色单体,Aa表示等位基因.
解答:
解:(1)以野生黍类为母本(22),玉米为父本(20),经人工授粉后,可得到“野生黍类-玉米”杂种幼苗,染色体数为11+10=21条.由于玉米与野生黍类的染色体组不相同,所以杂种幼苗为异源二倍体,不能通过减数分裂形成正常的配子(联会紊乱),所以这种植株通常不育.植物细胞有丝分裂中期染色体数目和形态最清晰,所以要想观察杂种幼苗的染色体的形态和数目,通常取幼苗的根尖或茎尖做临时装片,并用醋酸洋红或龙胆紫染料染色,然后进行观察与计数.
(2)分析图1:①表示杂交,②表示减数分裂,③花药离体培养,④秋水仙素处理,一般处理单倍体的幼苗.根据图1整个过程可知杂交以后产生的子一代是双杂合子AaBb,则乙植株中矮杆抗病个体aaBBB占25%.
(3)①根据减数分裂过程分析可知水稻(2N=24)正常形成的配子中染色体数为12.在♀EE×♂ee杂交中,若E基因所在的同源染色体在减数第一次分裂时不分离,则产生的次级卵母细胞中染色体数可能是11或13,所以最终经过减数第二次分裂产生的雌配子中染色体数目为11或13.
②已知两种纯合突变体X和Y都是由控制株高的E基因突变产生的,检测突变基因转录的mRNA,发现X第二个密码子中的第二个碱基由U变为C,则X突变体的蛋白质可能只有一个氨基酸发生改变;而Y在第二个密码子的第二个碱基前多了一个C,则Y突变体的蛋白质氨基酸序列可能从第一个氨基酸以后都改变了.
③单倍体育种最大的优点是明显缩短育种年限,而且后代肯是纯种.
(4)①已知狗的皮毛颜色共有四种表现型:黑色(A_B_)、褐色(aaB_)、红色(A_bb)和黄色(aabb).图2为一只红色狗(Aabb)产生的一个初级精母细胞,其一条染色体的两条姐妹染色单体上出现了等位基因Aa,即1位点为A,2位点为a,造成这一现象的可能原因是DNA复制时发生了基因突变,也可能是减数第一次分裂前期出现了交叉互换.
②两只黑色狗(A_B_)交配产下一只黄色雄性小狗(aabb),则这两只两只黑色狗的基因型都是AaBb,它们再生下一只纯合褐色雌性小狗(aaBB)的概率是
×
×
=
.
故答案是:
(1)根尖或茎尖 醋酸洋红(龙胆紫、碱性) 没有同源染色体配对的现象(或联会紊乱)
(2)花药离体培养 幼苗 25%
(3)①13或11 ②Y突变体比X突变体的蛋白质中氨基酸的改变可能更多(或:X突变体的蛋白质可能只有一个氨基酸发生改变,Y突变体的蛋白质氨基酸序列可能从第一个氨基酸以后都改变)③单倍体育种
(4)①基因突变 交叉互换 ②
(2)分析图1:①表示杂交,②表示减数分裂,③花药离体培养,④秋水仙素处理,一般处理单倍体的幼苗.根据图1整个过程可知杂交以后产生的子一代是双杂合子AaBb,则乙植株中矮杆抗病个体aaBBB占25%.
(3)①根据减数分裂过程分析可知水稻(2N=24)正常形成的配子中染色体数为12.在♀EE×♂ee杂交中,若E基因所在的同源染色体在减数第一次分裂时不分离,则产生的次级卵母细胞中染色体数可能是11或13,所以最终经过减数第二次分裂产生的雌配子中染色体数目为11或13.
②已知两种纯合突变体X和Y都是由控制株高的E基因突变产生的,检测突变基因转录的mRNA,发现X第二个密码子中的第二个碱基由U变为C,则X突变体的蛋白质可能只有一个氨基酸发生改变;而Y在第二个密码子的第二个碱基前多了一个C,则Y突变体的蛋白质氨基酸序列可能从第一个氨基酸以后都改变了.
③单倍体育种最大的优点是明显缩短育种年限,而且后代肯是纯种.
(4)①已知狗的皮毛颜色共有四种表现型:黑色(A_B_)、褐色(aaB_)、红色(A_bb)和黄色(aabb).图2为一只红色狗(Aabb)产生的一个初级精母细胞,其一条染色体的两条姐妹染色单体上出现了等位基因Aa,即1位点为A,2位点为a,造成这一现象的可能原因是DNA复制时发生了基因突变,也可能是减数第一次分裂前期出现了交叉互换.
②两只黑色狗(A_B_)交配产下一只黄色雄性小狗(aabb),则这两只两只黑色狗的基因型都是AaBb,它们再生下一只纯合褐色雌性小狗(aaBB)的概率是
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| 4 |
| 1 |
| 4 |
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故答案是:
(1)根尖或茎尖 醋酸洋红(龙胆紫、碱性) 没有同源染色体配对的现象(或联会紊乱)
(2)花药离体培养 幼苗 25%
(3)①13或11 ②Y突变体比X突变体的蛋白质中氨基酸的改变可能更多(或:X突变体的蛋白质可能只有一个氨基酸发生改变,Y突变体的蛋白质氨基酸序列可能从第一个氨基酸以后都改变)③单倍体育种
(4)①基因突变 交叉互换 ②
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点评:本题考查染色体数目的变异、基因突变的特征的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题和解决问题的能力.
练习册系列答案
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