题目内容

以一个具有正常叶舌的水稻纯系的种子为材料,进行辐射诱变试验。将辐射后的种子单独隔离种植,发现甲、乙两株的后代各分离出无叶舌突变株,且正常株与无叶舌突变株的分离比例均为3:1。经观察,这些叶舌突变都能真实遗传。请回答:
(1)甲和乙的后代均出现3∶1的分离比,表明辐射诱变处理均导致甲、乙中各有  (一、二或多)个基因发生    (显或隐)性突变。
(2)甲株后代中,无叶舌突变基因的频率为     。将甲株的后代种植在一起,让其随机传粉一代,只收获正常株上所结的种子,若每株的结实率相同,则其中无叶舌突变类型的基因型频率为        
(3)现要研究甲、乙两株叶舌突变是发生在同一对基因上,还是发生在两对基因上,请以上述实验中的甲、乙后代分离出的正常株和无叶舌突变株为实验材料,设计杂交实验予以判断。
①实验设计思路:选取甲、乙后代的                    进行单株杂交,统计F1的表现型及比例。
②预测实验结果及结论:                                                                         


(1)一 隐(每空1分)    (2)50%(1/2)  16.7%(1/6)
(3)无叶舌突变株  若F1全为无叶舌突变株,则甲乙两株叶舌突变是发生在同一对基因上;若F1全为正常植株,则甲乙两株叶舌突变是发生在两对基因上。

解析试题分析:(1)亲本是纯合的正常叶舌,实验后出现了正常株与无叶舌突变株的分离比例均为3:1,说明正常株是显性,无叶舌的是隐性,这是杂合子自交的结果,说明亲本由AA突变为了Aa,应是1个基因发生了隐性突变。
(2)甲后代中是1/4AA,2/4Aa和1/4aa,故突变基因频率是50%,将甲株的后代种植在一起,让其随机传粉一代,只收获正常株上所结的种子,即1/3AA和2/3Aa,若每株的结实率相同则其中无叶舌突变类型的基因型频率为2/3*1/2=1/6.
(3)应选取无叶舌突变株进行杂交,如果后代都是无叶舌突变株,则应是在同一对基因上(aa×aa);如果后代都是正常植株,则突变应发生在两对基因上(aaBB×AAbb)。
考点:本题考查遗传定律相关知识,意在考察考生对知识点的理解和应用能力。

练习册系列答案
相关题目

为了研究果蝇眼色和翅形的遗传规律,科研工作者以紫眼卷翅、赤眼卷翅、赤眼长翅(野生型)三个不同品系的果蝇为材料,进行杂交实验,结果如下。请分析回答:

(1)无论正交反交,实验一和实验二F1卷翅个体中,雌雄比例接近1:1,说明控制翅形的基因位于       染色体上;控制果蝇眼色和翅形的2对基因的传递符合       定律。
(2)研究者在解释以上果蝇翅形的遗传现象时提出,卷翅基因具有致死效应,并设计了转基因实验进行验证。
①提取卷翅品系个体DNA:利用DNA和蛋白质等成分在不同浓度的NaCl溶液中溶解度不同,使DNA与其他物质分离;为了进一步提纯和析出DNA,可用95%的冷酒精处理含DNA的滤液。获得较纯净的DNA样品后,应用PCR技术扩增含卷翅基因的DNA片段。
②重组和导入基因:将上述扩增片段与病毒重组,导入赤眼长翅品系果蝇的受精卵。其中病毒的作用是                   ,以受精卵作为受体细胞是因为                         
③体外培养受精卵至成虫,选择成功导入目的基因的雌雄果蝇交配。若以上假设成立,则后代卷翅与长翅的比例为________。
(3)另一些研究者在解释以上果蝇翅形的遗传现象时提出,紫眼卷翅品系和赤眼卷翅品系果蝇在卷翅基因(B)所在染色体上存在隐性致死基因(d),该基因纯合致死。
①不考虑染色体交叉互换,d基因的存在       (能,不能)解释F2卷翅与长翅的数量比。
②在进一步研究中,研究者又提出,紫眼卷翅品系和赤眼卷翅
品系隐性致死基因不同(分别用d1和d2  表示),它们在染色体上的位置如右图所示。

其中d1d1和d2d2致死,d1d2不致死。d1和d2         (属于,不属于)等位基因,理由是       
③若以上假设成立,则紫眼卷翅品系和赤眼卷翅品系杂交,
后代卷翅与长翅的比例为________。

为探究大气CO2浓度上升及紫外线(UV)辐射强度增加对农业生产的影响,研究人员人工模拟一定量的UV辐射和加倍的CO2浓度处理番茄幼苗,直至果实成熟,测定了番茄株高及光合作用相关生理指标,结果见下表。请分析回答:

分组及实验处理
株高(cm)
叶绿素含量

·

 
(mg g- 1

光合速率

·

 
·
 
(μmol m- 2 s- 1

15天
30天
45天
15天
30天
45天
A
对照(自然条件)
21.5
35.2
54.5
1.65
2.0
2.0
8.86
B
UV照射
21.1
31.6
48.3
1.5
1.8
1.8
6.52
C
CO2浓度倍增
21.9
38.3
61.2
1.75
2.4
2.45
14.28
D
UV照射和 CO2浓度倍增
21.5
35.9
55.7
1.55
1.95
2.25
9.02
(1)光合作用中,CO2          中与C5(RuBP)结合,形成的C3         还原成三碳糖。这样光能就转化为糖分子中的        
(2)据表分析,C组光合速率明显高于对照组,其原因一方面是由于        ,加快了碳反应的速率;另一方面是由于         含量增加,使光反应速率也加快。D组光合速率与对照相比       ,说明CO2浓度倍增对光合作用的影响可以      UV辐射增强对光合作用的影响。
(3)由表可知,CO2浓度倍增可以促进番茄植株生长。有研究者认为,这可能与CO2
与了植物生长素的合成启动有关。要检验此假设,还需要测定A、C组植株中         
含量。若检测结果是                           ,则支持假设。

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