下面是大豆某些性狀的遺傳實驗:
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)遺傳的實驗結果如下表:
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)組合一中父本基因型是 ,由組合二可知控制大豆子葉顏色和花葉病的抗性基因在遺傳時遵循 定律。
(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: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隨機交配得到的F2成熟群體中,B基因的基因頻率為 。
(4)為培育純合的子葉深綠抗病大豆植株,可利用上述表格中 植株個體進行自交,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植株,此種方法所得的成熟子代中純合子占 。
(1)BbRR (分離定律和)自由組合 (2)3:1:6:2
(3)0.8(80%) (4)組合一父本 1/3
【解析】
試題分析:(1)根據(jù)組合一可知抗病是顯性性狀,所以組合一中父本基因型BbRR,根據(jù)子葉深綠不抗病與子葉淺綠抗病雜交后代出現(xiàn)四種表現(xiàn)型,比例為1:1:1:1,可知雙親的基因型為BBrr和BbRr,兩種性狀遺傳時遵循基因分離定律和自由組合定律。
(2)F1的子葉淺綠抗病植株BbRr,其自交后代子葉深綠抗病(BBR_):子葉深綠不抗。˙Brr):子葉淺綠抗病(BbR_):子葉淺綠不抗。˙brr),四者比例為3:1:6:2。
(3)子葉深綠植株(BB)和子葉淺綠植株(Bb)雜交得到的F1中,BB和Bb比例為1:1,F(xiàn)1隨機交配得到的F2中BB占9/16、Bb占6/16、bb占1/16,由于bb呈黃色,幼苗期死亡,所以F2成熟個體中只有BB和Bb,分別占3/5和2/5,B基因頻率為0.8。
(4)純合的子葉深綠抗病大豆植株基因型為BBRR,由于在子代中獲得的深綠類型即為純合的子葉深綠抗病大豆植株,可知選擇的植株應為抗病純合植株,即選擇表格中組合一父本植株(BbRR)自交即可,該方法獲得的成熟子代(BBRR和BbRR)中,純合子BBRR占1/3。
考點:本題考查基因自由組合定律。
點評:本題難度中等,屬于考綱理解層次。解答本題的關鍵是子代成熟個體中不存在bb基因型個體。
科目:高中生物 來源:2011屆云南省蒙自高級中學高三1月月考(理綜)生物部分 題型:綜合題
大豆是兩性花植物。下面是大豆某些性狀的遺傳實驗:
(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)遺傳的實驗結果如下表:
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 |
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科目:高中生物 來源:2010年浙江省嘉興一中高三上學期第一次月考生物試題 題型:綜合題
(10分)大豆是兩性花植物。下面是大豆某些性狀的遺傳實驗: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)遺傳的實驗結果如下表:
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 |
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科目:高中生物 來源:2015屆內蒙古赤峰市高一下學期期末考試生物試卷(解析版) 題型:綜合題
(14分)大豆是兩性花植物。下面是大豆某些性狀的遺傳實驗:
(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)遺傳的實驗結果如下表:
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 種,其比例為 。
③用子葉深綠與子葉淺綠植株雜交得F1,F(xiàn)1隨機交配得到的F2成熟群體中,BB基因型頻率為 ,b基因頻率為 。
④要求在最短的時間內選育出純合的子葉深綠抗病大豆材料:用組合 (填組合一或二,父本或母本)本植株 ,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。有人試圖利用細菌的抗病毒基因對不抗病大豆進行遺傳改良,以獲得抗病大豆品種。
①構建含外源抗病毒基因的重組DNA分子時,使用的工具有 。
②判斷轉基因大豆遺傳改良成功的標準是 ,本題中具體的檢測方法 是
③基因工程中,需要使用特定的限制酶切割目的基因和質粒,便于重組和篩選,F(xiàn)已知限制酶Ⅰ的識別序列和切點是—G↓GATCC—,限制酶Ⅱ的識別序列和切點是—↓GATC—。根據(jù)圖示判斷質粒用 切割,目的基因用 切割,此時作標記基因的是基因 。
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科目:高中生物 來源:2010-2011學年湖南省高三3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驗:
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)遺傳的實驗結果如下表:
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胞制成不同的原生質體。如要得到子葉深綠抗病植株,需要用 基因型的原生質體進行融合。
II.(6分)我國育種專家成功地培育出了一種可育農作物新品種,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,種子蛋向質含量高等優(yōu)點。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 |
體細胞中染色體組數(shù) |
體細胞中所含染色體組 |
體細胞染色體數(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作物新品種的過程:
① × →雜種幼苗經秋水仙素處理染色體加倍,培育為野生二粒小麥。
② × →雜種幼苗經秋水仙素處理染色體加倍培育為普通小麥。
③ × →雜種幼苗經秋水仙素處理染色體加倍培育為可育新品種。
(2)獲得該農作物新品種植株,整個培育過程至少需要 年。
(3)該新品種細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鍵。
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