小麦属于雌雄同花、自花传粉的作物,其雄性不育(M)与雄性可育(m)是一对相对性状,该性状一般要在普通小麦开花时观察雄蕊的结构才能判断;小麦的矮秆(R)与高秆(r
小麦属于雌雄同花、自花传粉的作物,其雄性不育(M)与雄性可育(m)是一对相对性状,该性状一般要在普通小麦开花时观察雄蕊的结构才能判断;小麦的矮秆(R)与高秆(r)是一对相对性状,以上两对相对性状分别由一对等位基因控制。科学家进行了以下实验,构建了用于杂交育种的矮败(矮秆雄性不育)小麦。部分杂交组合如下:
杂交一:矮秆雄性可育×高秆雄性不育―→F1矮秆雄性不育:矮秆雄性可育=1:1。
杂交二:选取F1中的矮秆雄性不育×高秆雄性可育―→F2矮秆雄性可育:高秆雄性不育=1:1。
(1)从杂交一可得,F1中矮秆雄性不育的基因型是
RrMm
RrMm
。从杂交二的结果,你能得出的结论是R/r和M/m基因位于一对同源染色体上
R/r和M/m基因位于一对同源染色体上
。假设让实验二的 F2自由交配,后代中高秆雄性可育植株占1
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。(2)科研人员经过反复实验,在杂交二的几千株后代中偶然发现一株矮秆雄性不育的植株甲,让甲与高秆雄性可育植株杂交,如果后代的表型及比例为
矮秆雄性不育:矮秆雄性可育:高秆雄性不育:高秆雄性可育=1:2:2:1
矮秆雄性不育:矮秆雄性可育:高秆雄性不育:高秆雄性可育=1:2:2:1
,则甲为三体植株,形成的原因是母本在减数分裂Ⅰ后期R/r、M/m所在的染色体不分离
母本在减数分裂Ⅰ后期R/r、M/m所在的染色体不分离
。如果甲为二倍体植株,形成的原因最可能是母本在减数分裂I前期R/r、M/m所在的染色体发生了染色体互换
母本在减数分裂I前期R/r、M/m所在的染色体发生了染色体互换
。(3)(2)中的二倍体植株甲的测交后代可以在开花前通过株高即可判断育性,原因是
后代的矮秆植株均为雄性不育,高秆植株均为雄性可育
后代的矮秆植株均为雄性不育,高秆植株均为雄性可育
。(4)为了进一步提早辨别育性,减少人力物力的浪费,科研人员把控制蓝色籽粒产生的基因L导入(2)中的二倍体植株甲中,获得蓝矮败小麦(注:普通小麦为白色籽粒)。请你在杂交二中取材,设计一次杂交实验,探究蓝矮败小麦中L基因转入位点与R/r、M/m的关系(写出实验思路、实验结果和结论)。
让杂交二中的高秆雄性可育植株与蓝矮败植株进行杂交,若后代表现为蓝色籽粒矮秆雄性不育:白色籽粒高秆雄性可育=1:1,则L基因转入到R、M基因所在的染色体上若后代表现为白色籽粒矮秆雄性不育:蓝色籽粒高秆雄性可育=1:1,则L基因转入到r、m基因所在的染色体。上若后代表现为蓝色籽粒矮秆雄性不育:白色籽粒高秆雄性可育:蓝色籽粒高秆雄性可育:白色籽粒矮秆雄性不育=1:1:1:1,则L基因转入到R/r、M/m基因所在染色体的非同源染色体上
让杂交二中的高秆雄性可育植株与蓝矮败植株进行杂交,若后代表现为蓝色籽粒矮秆雄性不育:白色籽粒高秆雄性可育=1:1,则L基因转入到R、M基因所在的染色体上若后代表现为白色籽粒矮秆雄性不育:蓝色籽粒高秆雄性可育=1:1,则L基因转入到r、m基因所在的染色体。上若后代表现为蓝色籽粒矮秆雄性不育:白色籽粒高秆雄性可育:蓝色籽粒高秆雄性可育:白色籽粒矮秆雄性不育=1:1:1:1,则L基因转入到R/r、M/m基因所在染色体的非同源染色体上
。【答案】RrMm;R/r和M/m基因位于一对同源染色体上;
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;矮秆雄性不育:矮秆雄性可育:高秆雄性不育:高秆雄性可育=1:2:2:1;母本在减数分裂Ⅰ后期R/r、M/m所在的染色体不分离;母本在减数分裂I前期R/r、M/m所在的染色体发生了染色体互换;后代的矮秆植株均为雄性不育,高秆植株均为雄性可育;让杂交二中的高秆雄性可育植株与蓝矮败植株进行杂交,若后代表现为蓝色籽粒矮秆雄性不育:白色籽粒高秆雄性可育=1:1,则L基因转入到R、M基因所在的染色体上若后代表现为白色籽粒矮秆雄性不育:蓝色籽粒高秆雄性可育=1:1,则L基因转入到r、m基因所在的染色体。上若后代表现为蓝色籽粒矮秆雄性不育:白色籽粒高秆雄性可育:蓝色籽粒高秆雄性可育:白色籽粒矮秆雄性不育=1:1:1:1,则L基因转入到R/r、M/m基因所在染色体的非同源染色体上
【解答】
【点评】
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发布:2024/7/27 8:0:9组卷:2引用:1难度:0.6
相似题
1.某一年生植物甲和乙是具有不同优良性状的品种,单个品种种植时均正常生长。欲获得兼具甲乙优良性状的品种,科研人员进行杂交实验,发现部分F1植株在幼苗期死亡。已知该植物致死性状由非同源染色体上的两对等位基因(A/a和B/b)控制,品种甲基因型为aaBB,品种乙基因型为_ _bb。回答下列问题:
(1)品种甲和乙杂交,获得优良性状F1的育种原理是 。
(2)为研究部分F1植株致死的原因,科研人员随机选择10株乙,在自交留种的同时,单株作为父本分别与甲杂交,统计每个杂交组合所产生的F1表现型,只出现两种情况,如下表所示。
甲(母本) 乙(父本) F1 aaBB 乙-1 幼苗期全部死亡 乙-2 幼苗死亡:成活=1:1 ①该植物的花是两性花,上述杂交实验,在授粉前需要对甲采取的操作是 、。
②根据实验结果推测,部分F1植株死亡的原因有两种可能性:其一,基因型为A_B_的植株致死;其二,基因型为 的植株致死。
③进一步研究确认,基因型为A_B_的植株致死,则乙-1的基因型为 。
(3)要获得全部成活且兼具甲乙优良性状的F1杂种,可选择亲本组合为:品种甲(aaBB)和基因型为 的品种乙,该品种乙选育过程如下:
第一步:种植品种甲作为亲本。
第二步:将乙-2自交收获的种子种植后作为亲本,然后 ,统计每个杂交组合所产生的F1表现型。
选育结果:若某个杂交组合产生的F1全部成活,则 的种子符合选育要求。
发布:2025/1/6 9:0:6组卷:299引用:6难度:0.6
2.某植物有两个纯合白花品系甲与乙,让它们分别与一株纯合的红花植株杂交,F1均为红花植株,F1自交得F2。由品系甲与纯合红花植株杂交得到的F2中红花植株27株、白花植株37株,由品系乙与纯合红花植株杂交得到的F2中红花植株27株、白花植株21株。
(1)根据上述杂交结果,控制红花和白花这对相对性状的等位基因至少有 对,判断的依据是 。如果让两个杂交组合产生的F1再杂交,理论上后代红花植株中杂合子占 。上述两个杂交组合产生的F2中白花植株杂合子自交后代 (填“都会”或“都不会”或“有一组会”)发生性状分离。
(2)要确定某一纯合白花品系的基因型(用隐性纯合基因对数表示),可让其与纯种红花植株杂交获得F1,然后再将F1与亲本白花品系杂交获得F2,统计F2中红花、白花植株的比例。请预期可能的实验结果并推测隐性纯合基因对数。若F2中红花植株:白花植株=,则该纯合白花品系具有2对隐性纯合基因。
(3)该植物的HPR1蛋白定位于细胞的核孔处,协助mRNA转移,与野生型相比,推测该蛋白功能缺失的突变型细胞中,有更多的mRNA分布于 (填“细胞核”或“细胞质”),mRNA合成的原料是 。研究该植物的线粒体基因与细胞核基因的表达过程时发现,即使由线粒体DNA转录而来的mRNA和细胞核DNA转录而来的mRNA碱基序列相同,二者经翻译产生的多肽链中相应氨基酸的序列却常有不同,从遗传信息的传递过程分析,其可能的原因是 。
发布:2025/1/5 8:0:1组卷:4引用:1难度:0.5
3.在探索生命之谜的历史长河中,许多生物科学家为之奋斗、献身,以卓越的贡献扬起了生物科学“长风破浪”的风帆。回答下列与遗传有关的问题:
(1)在肺炎双球菌转化实验中,S型菌有SⅠ、SⅡ、SⅢ等多种类型,R型菌是由SⅡ型突变产生。利用加热杀死的SⅠ与R型菌混合培养,出现了S型菌,有人认为S型菌出现是由于R型菌突变产生,但该实验中出现的S型菌全为 型,否定了这种说法。
(2)沃森和克里克构建了DNA双螺旋结构模型,该模型以 排在外侧构成DNA的基本骨架,用 来解释DNA分子的多样性。
(3)以下是基因控制生物体性状的实例,乙醇进入人体后的代谢途径如图。

①以上实例体现了基因控制生物体的性状方式是 。
②据图判断控制这两种酶的基因在遗传时遵循基因的自由组合定律,理由是 。
③有些人喝了一点酒就脸红,我们称为“红脸人”,有些人饮酒后脸色基本不变但易醉,被称为“白脸人”,经研究发现“红脸人”体内只有ADH,而“白脸人”体内没有ADH,此外还有一种人既有ADH,又有ALDH,号称“千杯不醉”。一对饮酒“红脸”的夫妻,所生的两个儿子中,一个饮酒“白脸”,一个饮酒“千杯不醉”,则母亲的基因型为 ,该夫妻再生一个“红脸”的女儿的概率是 。
发布:2025/1/15 8:0:2组卷:2引用:1难度:0.5
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网址: 小麦属于雌雄同花、自花传粉的作物,其雄性不育(M)与雄性可育(m)是一对相对性状,该性状一般要在普通小麦开花时观察雄蕊的结构才能判断;小麦的矮秆(R)与高秆(r https://www.huajiangbk.com/newsview2340769.html
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