题目内容
2.获得2006年国家最高科技奖的育种专家李振声,长期从事小麦与偃麦草远源杂交和染色体工程育种的研究.他与其他育种专家经过20多年的努力,培育出了高产、抗病性强的小麦新品种.对小麦新品种的染色体组成研究发现,偃麦草具有抗病基因的染色体片段移接到普通小麦的染色体上了.如图示意他们育种的主要过程:请回答下列问题:
(1)此育种过程中获得的杂种种植后性状一定会出现性状分离.大面积种植杂种的目的是要获得具有高产抗病且能稳定遗传的小麦新品种.
(2)在小麦新品种选育的过程中,特殊的气候条件起到了选择的作用.
(3)小麦与偃麦草杂交培育出小麦新品种的事实,突破了不同物种间存在生殖隔离(或远源杂交不亲和的障碍).
(4)科学家发现具有抗病的小麦的抗性基因和影响产量(高产和低产)的另一对等位基因的传递符合孟德尔的遗传规律.
①将大面积种植前的抗性小麦与普通小麦杂交,其后代中抗性小麦与不抗性小麦数量之比为1:1.
②若该抗性小麦自交,则其后代性状表现及分离比为抗性小麦:不抗性小麦=3:1.
分析 1、基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代.
2、分析题图:小麦和偃麦草杂交形成杂种,杂种再和小麦杂交形成子代,子代经过选择后获得高产、抗病性强的新品种.
解答 解:(1)杂种不能稳定遗传,因此杂种种植后性状一定会出现性状分离.由图可知,大面积种植杂种的目的是要获得具有高产抗病且能稳定遗传的小麦新品种.
(2)右图可知,在小麦新品种选育的过程中,大部分杂种植株“青干”,只有少数植株存活,这说明特殊的气候条件起到了选择的作用.
(3)小麦与偃麦草属于不同的物种,它们杂交培育出小麦新品种的事实,突破了不同物种间存在生殖隔离(或远源杂交不亲和的障碍).
(4)①将大面积种植前的抗性小麦(相当于杂合子,用Aa表示)与普通小麦(aa)杂交,其后代中抗性小麦与不抗性小麦数量之比为1:1.
②若该抗性小麦(Aa)自交,根据基因分离定律,则其后代性状表现及分离比为抗性小麦:不抗性小麦=3:1.
故答案为:
(1)性状分离 高产抗病且能稳定
(2)选择
(3)不同物种间存在生殖隔离(或远源杂交不亲和的障碍)
(4)①1:1 ②抗性小麦:不抗性小麦=3:1
点评 本题结合图解,考查基因分离定律的实质及应用、杂交育种等知识,要求考生掌握基因分离定律的实质;识记杂交育种的原理、过程等基础知识,能结合图中信息准确答题.
练习册系列答案
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14.氨基酸之间通过缩合形成肽键,下列关于肽键的叙述不正确的是( )
| A. | 肽键可以表示为CONH | B. | 蛋白质中肽键数与缩合脱水数相同 | ||
| C. | 肽键维持了蛋白质的空间结构 | D. | 蛋白质水解时肽酶可以破坏肽键 |
17.南方某地的常绿阔叶林曾因过度砍伐而遭到破坏.停止砍伐一段时间后,该地常绿阔叶林逐步得以恢复.下表为恢复过程中依次更替的群落类型及其植物组成.
回答下列问题:
(1)该地常绿阔叶林恢复过程中群落演替的类型为次生演替.常绿阔叶林遭到破坏后又得以恢复的原因,除了植物的种子或者繁殖体可能保留外,还可以是原有的土壤条件条件也得到了基本保留.
(2)在由上述群落构成的相应生态系统中,恢复力稳定性最强的是草丛生态系统,抵抗力稳定性最强的是常绿阔叶林生态系统.
(3)与草丛相比,针叶林中的动物分层现象较为复杂(填“简单”或“复杂”),原因是植物的种类数多并且有较为复杂的分层现象,能为动物提供复杂的栖息场所和食物来源.
(4)物种丰富度是指群落中物种数目的多少.
| 演替阶段 | 群落类型 | 植物种数/种 | ||
| 草本植物 | 灌木 | 乔木 | ||
| 1 | 草丛 | 34 | 0 | 0 |
| 2 | 针叶林 | 52 | 12 | 1 |
| 3 | 针阔混交林 | 67 | 24 | 17 |
| 4 | 常绿阔叶林 | 106 | 31 | 16 |
(1)该地常绿阔叶林恢复过程中群落演替的类型为次生演替.常绿阔叶林遭到破坏后又得以恢复的原因,除了植物的种子或者繁殖体可能保留外,还可以是原有的土壤条件条件也得到了基本保留.
(2)在由上述群落构成的相应生态系统中,恢复力稳定性最强的是草丛生态系统,抵抗力稳定性最强的是常绿阔叶林生态系统.
(3)与草丛相比,针叶林中的动物分层现象较为复杂(填“简单”或“复杂”),原因是植物的种类数多并且有较为复杂的分层现象,能为动物提供复杂的栖息场所和食物来源.
(4)物种丰富度是指群落中物种数目的多少.
7.现有两株植物,一株开紫花(甲株),一株开黄花(乙株),这两株植株杂交后代为F1,F1自交后代为F2,有人对这两株植物进行了一系列的杂交实验,验结果如下表所示:(如果受一对基因控制用A和a表示,如果受两对基因控制用B和b表示,以此类推)
注:“+”表示后代出现的表现型,“-”表示后代未出现的表现型
(1)通过第一组实验可知,表现型紫花对黄花为显性.
(2)通过第二、三组实验可知,花色至少受两对等位基因的控制,F1的基因型为AaBb.
(3)第三组实验中,子代表现型紫金花植株:红花植株;橙花植株;黄花植株为9:3:3:1,第五组实验,后代可能会出现的表现型有橙色植株和黄花植株.
| 实验组别 | 亲本 | 子代表现型 | ||||
| 紫花植株 | 红花植株 | 橙花植株 | 黄花植株 | |||
| 一 | 甲株 | 乙株 | + | - | - | - |
| 二 | F1株 | 乙株 | + | + | + | + |
| 三 | F1株 | F1株 | + | + | + | + |
| 四 | F2红花植株 | 乙株 | - | + | - | + |
| 五 | F2橙花植株 | 乙株 | ||||
(1)通过第一组实验可知,表现型紫花对黄花为显性.
(2)通过第二、三组实验可知,花色至少受两对等位基因的控制,F1的基因型为AaBb.
(3)第三组实验中,子代表现型紫金花植株:红花植株;橙花植株;黄花植株为9:3:3:1,第五组实验,后代可能会出现的表现型有橙色植株和黄花植株.
10.下列有关实验目的、所选择的材料及所用试剂正确的一组是( )
| 选项 | 实验目的 | 实验材料 | 实验试剂 |
| A | 还原性糖的鉴定 | 柑橘组织样液 | 斐林试剂 |
| B | 用高倍显微镜观察线粒体 | 人口腔上皮细胞 | 健那绿、蒸馏水 |
| C | 通过模拟实验探究膜的透性 | 玻璃纸 | 质量浓度为0.3g/mL蔗糖溶液、清水 |
| D | 探究温度对酶活性的影响 | 3%过氧化氢溶液 | 过氧化氢酶溶液 |
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |