已知小麦的基因型为AaBbCc,三对基因分别位于三对同源染色体上,利用其花药进行离体培养,获得n株小麦,其中基因型为aabbcc的个体占 ( )
A.n/4 | B.n/8 | C.n/16 | D.0 |
农业生产上,常用人工诱导多倍体的育种方法来提高作物产量。在下列四组多倍体植物中,最有经济价值的一组是( )
A.玉米和高粱 | B.甘蔗和甜菜 | C.水稻和棉花 | D.油菜和大豆 |
某一种植株的三对相对性状是由三对等位基因控制的,利用它的花药进行离体培养,再用浓度适当的秋水仙素处理,经此种方法培养出来的这种植物的表现型最少和最多的可能性分别是( )
A.2种和4种 | B.4种和16种 | C.4种和8种 | D.2种和8种 |
玉米为雌雄同株,且具有双受精作用,现已知某株玉米植株上所结的一粒种子胚乳细胞的基因型为AAaBBb(两对等位基因独立遗传)。
(1)该玉米粒中胚的基因型是
(2)若两株玉米杂交所结种子的胚乳细胞的基因型全为AAaBbb,则其中父本的基因型为 ,母本的基因型为
(3)玉米中aa基因型的植株不能长出雌花序而成为雄株,而B控制的性状是人类所要的某种优良性状。现有基因型为aaBb的一植株,为在短时间内获得大量这种优良性状的纯合雄性植株,请你写出简要的设计方案:
①
② 用秋水仙素促使单倍体加倍成二倍体,选取aaBB性状的植株
③
下图为利用纯合高秆(D)抗病(E)小麦和纯合矮秆(d)染病(e)小麦快速培育纯合优良小麦品种矮秆抗病小麦(ddEE)的示意图,有关此图叙述不正确的是 ( )
A.图中进行①过程的主要目的是让控制不同优良性状的基因组合到一起
B.②过程中发生了非同源染色体的自由组合
C.实施③过程依据的主要生物学原理是细胞增殖
D.④过程的实施中通常用一定浓度的秋水仙素
已知四倍体西瓜的一个染色体组含有11条染色体;又知普通小麦是含有6个染色体组的生物,它的每个染色体组均含有7条染色体。但四倍体西瓜是用秋水仙素处理二倍体西瓜幼苗形成的,普通小麦是由三个物种先后杂交并经染色体加倍形成。我们若将体细胞中的染色体按其形态、大小、结构进行归类,则 ( )
A.四倍体西瓜和普通小麦的染色体均分为2种类型,因为同源染色体成对存在 |
B.四倍体西瓜的染色体可分4种类型,普通小麦的染色体可分6种类型 |
C.四倍体西瓜的染色体可分22种类型,普通小麦的染色体可分21种类型 |
D.四倍体西瓜的染色体可分11种类型,普通小麦的染色体可分21种类型 |
已知水稻(2N=24)的抗病与不抗病由等位基因A、a控制,且抗病为显性;高秆与矮秆由等位基因B、b控制,且高秆为显性;控制上述两对性状的基因分别位于两对同源染色体上。现有两个纯系水稻品种甲(AABB)和乙(aabb)。据此回答下列问题:
(1) 若要采用杂交育种的方法获得aaBB的植株至少需要________年,由F1自交产生的F2代矮秆抗病水稻中纯合体占________;为缩短育种年限,可采用________育种法,该方法培养得到的符合要求的植株占总数的________,其中用到的植物激素有________________。
(2) 在甲和乙杂交育种过程中,甲上所结的种子中,储藏营养的结构的基因型为________,该结构细胞中含________条染色体。
(3) 甲和乙杂交得到的F1代与另一水稻品种丙杂交,后代出现高秆抗病、高秆不抗病、矮秆抗病、矮秆不抗病四种表现型,且比例为3:1:3:1,请写出丙的基因型________。
(4)下图所示为甲、乙杂交得到的F1代植株一个正在分裂细胞的部分染色体组成,该细胞处于________分裂________期,该时期细胞中染色体数为________条,含________个染色体组。请在图中染色体相应位置上标出还未标出的相关基因(A、a、B、b)。
(5)根据(4)中的细胞分裂图,在下面坐标图中绘出水稻细胞该次分裂过程中DNA的变化曲线,并注明各个时期。
下列分别叙述了染色体结构变异和染色体数目变异,其中正确的是:
A.四分体时期发生的交叉互换和单倍体育种原理 |
B.染色体上出现了人工重组的外源基因和结核杆菌的染色体数目增加 |
C.猫叫综合征发生的原因和伸舌样痴呆发生的原因 |
D.染色体的长度变化和染色体组成倍地增加或减少 |
1966年,性别检测正式出现在国际体育比赛中。1968年第19届奥运会,国际奥委会首次对女性运动员做了性别测试。1968年,国际奥委会开始采用染色体检测,即从每位女运动员体内提取样本,以验证“她”是否含有两条X染色体。而1967年的一次染色体检测中,波兰短跑选手克洛布科斯卡被发现具有罕见的XXY染色体,尽管克洛布科斯卡的细胞中含有两条X染色体,但还是因为含有Y染色体且体内雄激素含量过高而被禁止参加女子比赛。下列有关XXY个体形成的原因,正确的组合是:
①胚胎发育的卵裂阶段出现异常 ②正常的卵和异常的精子结合
③异常的卵与正常的精子结合 ④异常的卵与异常的精子结合
A.①② | B.②③ | C.②④ | D.③④ |
西瓜的红瓤(A)对黄瓤(a)是显性,大子(B)对小子(b)是显性,两对性状的遗传符合自由组合定律。现有红瓤大子和黄瓤大子两个品种,请回答下列问题:
(1)利用上述两个品种杂交,子代出现四种表现型,亲本的基因型为 。
(2)培育三倍体无子西瓜,依据的育种原理是 。常用秋水仙素处理幼苗,
其作用机理是 。
(3)对稳定遗传的红瓤大子西瓜的种子进行射线处理,萌发后出现了小子植株,原因
是 。
(4)请你设计一个育种方案,利用现有品种在最短时间内培育出纯种红瓤小子西瓜。
将二倍体芝麻的种子萌发成的幼苗用秋水仙素处理后得到四倍体芝麻,此四倍体芝麻
A.与原来的二倍体芝麻相比,在理论上已经是一个新的物种了 |
B.产生的配子中由于没有同源染色体,所以配子无遗传效应 |
C.产生的配子中无同源染色体,故用秋水仙素诱导产生的单倍体是不育的 |
D.产生的花粉进行花药离体培养长成芝麻,因其体内仍有同源染色体,所以属于二倍体 |
下列属于染色体结构变异的是
A.利用“工程菌”生产人类胰岛素 |
B.染色体中DNA的一个碱基对缺失 |
C.果蝇第Ⅱ号染色体上的片段移接到Ⅲ号染色体上 |
D.同源染色体的非姐妹染色单体之间交叉互换 |
江苏某农科所通过右图育种过程培育成了高品质的糯小麦。下列叙述正确的是:
A.该育种过程中运用的遗传学原理是只有基因重组 |
B.a过程得到子代都是杂合体,从而明显缩短了育种年限 |
C.a、c过程都需要使用秋水仙素,都作用于萌发的种子 |
D.要获得yyRR,b过程需要进行不断的自交来提高纯合率 |