题目内容
8.为丰富植物育种的种质资源材料,利用钴60的γ射线辐射植物种子,筛选出不同性状的突变植株.请回答下列问题:(1)钴60的γ辐射用于育种的方法属于诱变育种.
(2)从突变材料中选出高产植株,为培育高产、优质、抗盐新品种,利用该植株进行的部分杂交实验如下:
①控制高产、优质性状的基因位于两对染色体上,F2中高产优质品种中能稳定遗传的占$\frac{1}{9}$.
②抗盐性状属于细胞质遗传.
(3)从突变植株中还获得了显性高蛋白植株(纯合子).为验证该性状是由一对染色体上等位基因控制,请参与实验设计并完善实验方案:
①步骤1:选择显性高蛋白植株和低蛋白植株植株杂交.
预期结果:子代表现型为都是高蛋白植株.
②步骤2:用F1与低蛋白植株杂交.
预期结果:子代表现型及比例为高蛋白植株和低蛋白植株的比例是1:1.
分析 根据题意和图示分析可知:杂交一和杂交二的F2中都出现了9:3:3:1的性状分离比,根据基因自由组合定律可知,控制高产、优质性状的基因位于不同对染色体上.母本具有抗盐性状时,子代均能抗盐;母本不能抗盐时,子代均不抗盐,说明抗盐性状属于母系遗传.
解答 解:(1)钴60的γ辐射能诱导生物发生基因突变,因此钴60的γ辐射用于育种的方法属于诱变育种.
(2)①杂交一和杂交二的F2中都出现了9:3:3:1的性状分离比,说明控制高产、优质性状的基因位于不同对染色体上,遵循基因的自由组合定律.F2中高产优质品种占$\frac{9}{16}$,其中能稳定遗传的占$\frac{1}{9}$.
②由图可知,母本具有抗盐性状时,子代均能抗盐;母本不能抗盐时,子代均不抗盐,说明抗盐性状属于母系遗传.
(3)从突变植株中还获得了显性高蛋白植株(纯合子),为验证该性状是由一对染色体上等位基因控制,实验设计方案为:
①采用测交法或自交法进行验证,若选用测交法进行验证时,应该选择该高蛋白(纯合)植株和低蛋白植株进行杂交,F1的表现型都是高蛋白植株.
②再用F1与低蛋白植株杂交,若该性状是由一对等位基因控制,则后代中高蛋白植株和低蛋白植株的比例是1:1.或F1自交则后代中高蛋白植株和低蛋白植株的比例是3:1.
故答案为:
(1)诱变
(2)①两 $\frac{1}{9}$ ②细胞质
(3)①低蛋白植株 都是高蛋白植株
②测交方案:用F1与低蛋白植株杂交 高蛋白植株和低蛋白植株的比例是1:1
或自交方案:F1自交 高蛋白植株和低蛋白植株的比例是3:1
点评 本题结合杂交实验图,考查诱变育种、母系遗传、基因自由组合定律及应用、基因分离定律及应用,要求考生识记诱变育种的原理和方法;掌握基因自由组合定律的实质,能根据图中F2的性状分离比推断相关信息,还要求考生认真审图,得出抗盐性状的遗传规律;能设计遗传实验进行简单的验证实验.
| A. | 图中核糖体在mRNA上移动的方向是从左向右 | |
| B. | 一个mRNA上结合多个核糖体可以迅速合成大量蛋白质 | |
| C. | 核糖体移动到mRNA末端直到脱落,翻译过程随即终止 | |
| D. | 粗面型内质网对翻译合成的多肽要进行加工和转运 |
| A. | 该蛋白质至少有2个羧基 | |
| B. | 形成该蛋白质的过程中脱去了277个水分子 | |
| C. | 该蛋白质至少有280个氨基 | |
| D. | 该蛋白质一定含有20种氨基酸 |
| A. | C是构成细胞的基本元素,在人体活细胞中含量最多 | |
| B. | 脂肪分子中含H比糖类多,是主要的能源物质 | |
| C. | 脂质中的磷脂是构成细胞膜的重要物质,所有细胞都含有磷脂 | |
| D. | RNA和DNA主要组成元素的种类不同,碱基种类不完全相同 |
| A. | 霉变食物中所含有的致癌物质 | B. | 长期受到电离辐射或x射线照射 | ||
| C. | 原癌基因和抑癌基因的突变 | D. | 细胞中酪氨酸酶活性的降低 |