大豆是兩性花植物。下面是大豆某些性狀的遺傳實(shí)驗(yàn):
(1)大豆子葉顏色(BB表現(xiàn)深綠;Bb表現(xiàn)淺綠;bb呈黃色,幼苗階段死亡)和花葉病的抗性(由R、r基因控制)遺傳的實(shí)驗(yàn)結(jié)果如下表:
組合 | 母本 | 父本 | F1的表現(xiàn)型及植株數(shù) |
一 | 子葉深綠不抗病 | 子葉淺綠抗病 | 子葉深綠抗病220株;子葉淺綠抗病217株 |
二 | 子葉深綠不抗病 | 子葉淺綠抗病 | 子葉深綠抗病110株;子葉深綠不抗病109株; 子葉淺綠抗病108株;子葉淺綠不抗病113株 |
①組合一中父本的基因型是_____________,組合二中父本的基因型是_______________。
②用表中F1的子葉淺綠抗病植株自交,在F2的成熟植株中,表現(xiàn)型的種類有_____________
__________________________________________________,其比例為_____________。
③用子葉深綠與子葉淺綠植株雜交得F1,F(xiàn)1隨機(jī)交配得到的F2成熟群體中,B基因的基因頻率為________________。
④將表中F1的子葉淺綠抗病植株的花粉培養(yǎng)成單倍體植株,再將這些植株的葉肉細(xì)胞制成不同的原生質(zhì)體。如要得到子葉深綠抗病植株,需要用_________________基因型的原生質(zhì)體進(jìn)行融合。
⑤請選用表中植物材料設(shè)計一個雜交育種方案,要求在最短的時間內(nèi)選育出純合的子葉深綠抗病大豆材料。
(2)有人試圖利用細(xì)菌的抗病毒基因?qū)Σ豢共〈蠖惯M(jìn)行遺傳改良,以獲得抗病大豆品種。
①構(gòu)建含外源抗病毒基因的重組DNA分子時,使用的酶有______________________。
②判斷轉(zhuǎn)基因大豆遺傳改良成功的標(biāo)準(zhǔn)是__________________________________,具體的檢測方法_______________________________________________________________。
(3)有人發(fā)現(xiàn)了一種受細(xì)胞質(zhì)基因控制的大豆芽黃突變體(其幼苗葉片明顯黃化,長大后與正常綠色植株無差異)。請你以該芽黃突變體和正常綠色植株為材料,用雜交實(shí)驗(yàn)的方法,驗(yàn)證芽黃性狀屬于細(xì)胞質(zhì)遺傳。(要求:用遺傳圖解表示)
(1) ①BbRR BbRr
②子葉深綠抗病∶子葉深綠不抗病∶子葉淺綠抗病∶子葉淺綠不抗病 3∶1∶6∶2
③80%
④BR與BR、BR與Br
⑤用組合一的父本植株自交,在子代中選出子葉深綠類型即為純合的子葉深綠抗病大豆材料。
(2)①限制性內(nèi)切酶和DNA連接酶
②培育的植株具有病毒抗體 用病毒分別感染轉(zhuǎn)基因大豆植株和不抗病植株,觀察比較植株的抗病性
(3)
本題考查的知識點(diǎn)如下:
1.親子代基因的判斷及比例概率的計算
2.育種方案的設(shè)計
3.基因工程的相關(guān)問題
4.實(shí)驗(yàn)設(shè)計驗(yàn)證問題
1.親子代基因的判斷及比例概率的計算
第①題中有表格中提供的雜交的結(jié)果以及題目中關(guān)于性狀基因的描述,不難推斷出組合一中父本的基因型是BbRR,組合二中父本的基因型是BbRr;第②題,表中F1的子葉淺綠抗。˙bRr)植株自交
結(jié)果如下:B_R_ ——其中有3/16BBR_(深綠抗。┖3/8BbR_ (淺綠抗。
B_rr ——其中有1/16BBrr(深綠不抗。┖1/8Bbrr(淺綠不抗。
bbR_ (死)
bbrr(死)
所以出現(xiàn)了子葉深綠抗。鹤尤~深綠不抗。鹤尤~淺綠抗。鹤尤~淺綠不抗病 3:1:6:2 的性狀分離比; 第③題中 BB×Bb
1/2BB 1/2Bb
隨機(jī)交配的結(jié)果如下:1/2BB×1/2BB 1/4BB
1/2Bb×1/2B b 1/16BB 1/8Bb 1/16bb(死)
1/2BB(♀)×1/2Bb(♂) 1/8BB 1/8Bb
1/2BB(♂)×1/2Bb(♀) 1/8BB 1/8Bb
所以后代中F2成熟群體中有9/16BB 6/16Bb (1/16bb死),即二者的比值為3:2
所以在成活的個體中有3/5BB 、2/5Bb,計算B基因頻率=3/5+2/5×1/2=4/5=80%;
2.育種方案的設(shè)計
第④題中欲獲得子葉深綠抗。˙BR_)植株,則需要BR與BR、BR與Br 的單倍體植株的原生質(zhì)體融合;第⑤題考察了雜交育種方案的設(shè)計,要求選用表中植物材料設(shè)計獲得BBRR的植株,最短的時間內(nèi)可用組合一的父本植株自交,在子代中選出子葉深綠類型即為純合的子葉深綠抗病大豆材料。
3.基因工程的相關(guān)問題
第(2)題中考察了基因工程用到的工具酶,以及目的基因是否表達(dá)的檢測問題。在基因工程中用到的酶有限制性內(nèi)切酶和DNA連接酶。欲檢測目的基因是否表達(dá)可用病毒分別感染轉(zhuǎn)基因大豆植株和不抗病植株,觀察比較植株的抗病性。
4.實(shí)驗(yàn)設(shè)計驗(yàn)證問題
本題要求驗(yàn)證芽黃性狀屬于細(xì)胞質(zhì)遺傳,首先明確細(xì)胞質(zhì)遺傳屬于母系遺傳,即如果母本出現(xiàn)芽黃性狀,則子代全出現(xiàn)芽黃性狀,這樣可以通過芽黃突變體和正常綠色植株進(jìn)行正反交實(shí)驗(yàn)來驗(yàn)證芽黃性狀屬于細(xì)胞質(zhì)遺傳。
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科目:高中生物 來源:2010-2011學(xué)年湖南省高三3月月考(理綜)生物部分 題型:綜合題
I.(8分)大豆是兩性花植物。下面是大豆某些性狀的遺傳實(shí)驗(yàn):
大豆子葉顏色(BB表現(xiàn)深綠;Bb表現(xiàn)淺綠;bb呈黃色,幼苗階段死亡)和花葉病的抗性(由R、r基因控制)遺傳的實(shí)驗(yàn)結(jié)果如下表:
組合 |
母本 |
父本 |
F1的表現(xiàn)型及植株數(shù) |
一 |
子葉深綠不抗病 |
子葉淺綠抗病 |
子葉深綠抗病220株;子葉淺綠抗病217株 |
二 |
子葉深綠不抗病 |
子葉淺綠抗病 |
子葉深綠抗病110株;子葉深綠不抗病109株; 子葉淺綠抗病108株;子葉淺綠不抗病113株 |
(1)組合一中父本的基因型是
(2)用表中F1的子葉淺綠抗病植株自交,在F2的成熟植株中,表現(xiàn)型及其比例為
(3)用子葉深綠與子葉淺綠植株雜交得F1,F(xiàn)1隨機(jī)交配得到的F2成熟群體中,B基因的基因頻率為________________。
(4)將表中F1的子葉淺綠抗病植株的花粉培養(yǎng)成單倍體植株,再將這些植株的葉肉細(xì)胞制成不同的原生質(zhì)體。如要得到子葉深綠抗病植株,需要用 基因型的原生質(zhì)體進(jìn)行融合。
II.(6分)我國育種專家成功地培育出了一種可育農(nóng)作物新品種,該品種是由普通小麥與黑麥雜交培育出的新作物。它既有普通小麥的特性,又綜合了黑麥的耐貧瘠,抗病力強(qiáng),種子蛋向質(zhì)含量高等優(yōu)點(diǎn)。據(jù)資料表明,普通小麥(2N=6x=42。AABBDD)是野生二粒小麥(2N=4x=28,AABB)與方穗山羊草的雜交后代。(①從播種到收獲種子需兩年。②生物學(xué)中把x代表染色體組。)[來源:ZXXK]
現(xiàn)有原始物種及其所含染色體組的資料,見下表:
序號 |
原始物種 |
體細(xì)胞中染色體組數(shù) |
體細(xì)胞中所含染色體組 |
體細(xì)胞染色體數(shù) |
① |
黑麥 |
2 |
EE |
14 |
② |
擬斯俾爾脫山羊草 |
2 |
BB |
14 |
③ |
方穗山羊草 |
2 |
DD |
14 |
④ |
野生一粒小麥 |
2 |
AA |
14 |
(1)填寫完成培育可育農(nóng)作物新品種的過程:
① × →雜種幼苗經(jīng)秋水仙素處理染色體加倍,培育為野生二粒小麥。
② × →雜種幼苗經(jīng)秋水仙素處理染色體加倍培育為普通小麥。
③ × →雜種幼苗經(jīng)秋水仙素處理染色體加倍培育為可育新品種。
(2)獲得該農(nóng)作物新品種植株,整個培育過程至少需要 年。
(3)該新品種細(xì)胞中染色體組的組成可寫為 ,育種過程中 是雜交后代可育的關(guān)鍵。
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科目:高中生物 來源: 題型:閱讀理解
I.大豆是兩性花植物。下面是大豆某些性狀的遺傳實(shí)驗(yàn):
大豆子葉顏色(BB表現(xiàn)深綠;Bb表現(xiàn)淺綠;bb呈黃色,幼苗階段死亡)和花葉病的抗性(由R、r基因控制)遺傳的實(shí)驗(yàn)結(jié)果如下表:
組合 | 母本 | 父本 | F1的表現(xiàn)型及植株數(shù) |
一 | 子葉深綠不抗病 | 子葉淺綠抗病 | 子葉深綠抗病220株;子葉淺綠抗病217株 |
二 | 子葉深綠不抗病 | 子葉淺綠抗病 | 子葉深綠抗病110株;子葉深綠不抗病109株; 子葉淺綠抗病108株;子葉淺綠不抗病113株 |
(1)組合一中父本的基因型是
(2)用表中F1的子葉淺綠抗病植株自交,在F2的成熟植株中,表現(xiàn)型及其比例為
(3)用子葉深綠與子葉淺綠植株雜交得F1,F(xiàn)1隨機(jī)交配得到的F2成熟群體中,B基因的基因頻率為________________。
(4)將表中F1的子葉淺綠抗病植株的花粉培養(yǎng)成單倍體植株,再將這些植株的葉肉細(xì)胞制成不同的原生質(zhì)體。如要得到子葉深綠抗病植株,需要用 基因型的原生質(zhì)體進(jìn)行融合。
II.我國育種專家成功地培育出了一種可育農(nóng)作物新品種,該品種是由普通小麥與黑麥雜交培育出的新作物。它既有普通小麥的特性,又綜合了黑麥的耐貧瘠,抗病力強(qiáng),種子蛋向質(zhì)含量高等優(yōu)點(diǎn)。據(jù)資料表明,普通小麥(2N=6x=42。AABBDD)是野生二粒小麥(2N=4x=28,AABB)與方穗山羊草的雜交后代。(①從播種到收獲種子需兩年。②生物學(xué)中把x代表染色體組。)
現(xiàn)有原始物種及其所含染色體組的資料,見下表:
序號 | 原始物種 | 體細(xì)胞中染色體組數(shù) | 體細(xì)胞中所含染色體組 | 體細(xì)胞染色體數(shù) |
① | 黑麥 | 2 | EE | 14 |
② | 擬斯俾爾脫山羊草 | 2 | BB | 14 |
③ | 方穗山羊草 | 2 | DD | 14 |
④ | 野生一粒小麥 | 2 | AA | 14 |
(1)填寫完成培育可育農(nóng)作物新品種的過程:
① × →雜種幼苗經(jīng)秋水仙素處理染色體加倍,培育為野生二粒小麥。
② × →雜種幼苗經(jīng)秋水仙素處理染色體加倍培育為普通小麥。
③ × →雜種幼苗經(jīng)秋水仙素處理染色體加倍培育為可育新品種。
(2)獲得該農(nóng)作物新品種植株,整個培育過程至少需要 年。
(3)該新品種細(xì)胞中染色體組的組成可寫為 ,育種過程中 是雜交后代可育的關(guān)鍵。
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科目:高中生物 來源:2011屆湖南省邵陽縣石齊學(xué)校高三3月月考(理綜)生物部分 題型:綜合題
I.(8分)大豆是兩性花植物。下面是大豆某些性狀的遺傳實(shí)驗(yàn):
大豆子葉顏色(BB表現(xiàn)深綠;Bb表現(xiàn)淺綠;bb呈黃色,幼苗階段死亡)和花葉病的抗性(由R、r基因控制)遺傳的實(shí)驗(yàn)結(jié)果如下表:
組合 | 母本 | 父本 | F1的表現(xiàn)型及植株數(shù) |
一 | 子葉深綠不抗病 | 子葉淺綠抗病 | 子葉深綠抗病220株;子葉淺綠抗病217株 |
二 | 子葉深綠不抗病 | 子葉淺綠抗病 | 子葉深綠抗病110株;子葉深綠不抗病109株; 子葉淺綠抗病108株;子葉淺綠不抗病113株 |
序號 | 原始物種 | 體細(xì)胞中染色體組數(shù) | 體細(xì)胞中所含染色體組 | 體細(xì)胞染色體數(shù) |
① | 黑麥 | 2 | EE | 14 |
② | 擬斯俾爾脫山羊草 | 2 | BB | 14 |
③ | 方穗山羊草 | 2 | DD | 14 |
④ | 野生一粒小麥 | 2 | AA | 14 |
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