题目内容
有两组纯种小麦品种,一个是高秆抗锈病(DDTT),一个是矮秆不抗锈病(ddtt).现将这两个品种进行下列三组实验:
假如以上三组实验都有矮秆抗锈病出现,分析以下问题:

(1)A组所得矮抗类型的基因型是 和 ;B组所得矮抗类型的基因型是 .
(2)C组获得矮抗是由于发生了基因突变.但一般说来,这种情况不容易发生,因为 .
(3)A组F2中的矮抗类型不能直接用作大田栽种,原因是 .
(4)B组获得的矮抗类型也不能直接利用,原因是 ,但通过 处理,可以直接产生理想的矮抗品种,其基因型是 .
假如以上三组实验都有矮秆抗锈病出现,分析以下问题:
(1)A组所得矮抗类型的基因型是
(2)C组获得矮抗是由于发生了基因突变.但一般说来,这种情况不容易发生,因为
(3)A组F2中的矮抗类型不能直接用作大田栽种,原因是
(4)B组获得的矮抗类型也不能直接利用,原因是
考点:基因的自由组合规律的实质及应用
专题:
分析:分析题图:A组为杂交育种,利用基因重组原理,后代中矮杆抗病基因型为ddTT、ddTt;B组为花药离体培养,利用染色体变异,得到的单倍体为dT,要作为种子还必须要进行秋水仙素处理;C组为人工诱变育种,利用的是基因突变原理.
解答:
解:(1)A组是杂交育种,其所得矮抗类型的基因型是ddTT和ddTt;B组采用的花药离体培养法,所得植株均为单倍体,其中矮抗类型的基因型是dT.
(2)C组采用的是诱变育种,其原理是基因突变,而基因突变是不定向的,所以不容易获得矮抗品种.
(3)A组F2中的矮抗类型有两种基因型(ddTT、ddTt),不能直接用作大田栽种,因为其中ddTt后代可能会发生性状分离.
(4)B组获得的矮抗类型是单倍体,高度不育,也不能直接用于大田种植,但通过秋水仙素处理,可以直接产生基因型是ddTT的理想的矮抗品种.
故答案为:
(1)ddTT ddTt dT
(2)变异是不定向的(变异的方向是不可控制的)
(3)后代可能会发生性状分离
(4)单倍体不育 秋水仙素 ddTT
(2)C组采用的是诱变育种,其原理是基因突变,而基因突变是不定向的,所以不容易获得矮抗品种.
(3)A组F2中的矮抗类型有两种基因型(ddTT、ddTt),不能直接用作大田栽种,因为其中ddTt后代可能会发生性状分离.
(4)B组获得的矮抗类型是单倍体,高度不育,也不能直接用于大田种植,但通过秋水仙素处理,可以直接产生基因型是ddTT的理想的矮抗品种.
故答案为:
(1)ddTT ddTt dT
(2)变异是不定向的(变异的方向是不可控制的)
(3)后代可能会发生性状分离
(4)单倍体不育 秋水仙素 ddTT
点评:本题结合育种过程图,考查基因自由组合定律及应用、生物变异和育种的相关知识,首先要求考生熟记四种育种方法的原理、方法、优点和缺点,能准确判断图中各育种方法;其次根据具体的题目要求作答.需要注意的是B方法,要求考生明确B只是单倍体育种的一个步骤而已.
练习册系列答案
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