内容正文:
(4)皮肤正常早×皮肤油性。刀
皮肤油性d皮肤正常♀
P:
ZZ X ZBW
配子:
F”
ZRZ
ZW
皮肤正常♂皮肤油性孚(淘汰》
解析(1)家蚕是二倍体,性别决定方式为
ZW型,染色体数56条,进行基因组测序
时,要测27条常染色体及Z、W染色体,故
应测定家蚕29条染色体上的DNA分子·
核苷酸序列。
(2)实验二中亲代均为红眼,子代雌雄个体
中白眼:非白眼均为1:2,说明A、a位于
常染色体上,据表格实验一、二数据分析,·
杂交子代眼色表型在雌性和雄性中表现不
同,说明眼色的遗传与性别相关联,则R、r
基因位于Z染色体上(两对基因均不在W
染色体上)。综合以上分析,A/a基因在常
染色体上,R/r基因在Z染色体,两对等位
基因独立遗传,符合基因的自由组合定律
(3)据表格实验一、三教据分析,杂交子代
眼色表型在雌性和雄性中表现不同,说明
眼色的遗传与性别相关联,则R、r基因位
于Z染色体上。组合二红眼早(A_ZRW)
×红眼(AZRZ)子代出现白眼,雌性
出现褐眼,故亲本红眼早基因型为
AaZRW,红眼基因型为AaZRZ'。由于
西对基因独立传,单独考虑A/a,其子代
基因型为AA:Aa:aa=1:2:1,白眼家
蚕占1/3,则可能是AA显性纯合致死。
F1红眼雄性个体基因型及比例为:
1 AaZRZ:1 AaZRZR,红眼雌性个体基因
型为AaZRW,两对基因独立遗传。单独考
虑A/a,Aa与Aa随机交配产生2Aa:1aa2
种基因型子代(AA致死):单独考虑R/r,
AaZRW产生的雌配子有1Z:1W,ZRZ
和ZRZR产生雄配子有3ZR:1Z,产生4
种基因型子代:3ZRZR:3ZRW:1ZRZ:
1ZW。综合以上分析,取组合二F所有
红眼个体随机交配,所得F,的基因型有
2X4一8种,F2雌性家蚕中表型及比例为:
白眼:红眼:褐眼=4:6:2=2:3:1。
(4)B和b基因位于Z染色体上,故皮肤的
透明程度与性别相关联。选择皮肤正常早
(ZZ)×皮肤油性了(ZW)进行杂交,子
代雄性表现皮肤正常,雌性表现皮肤油性,
根据皮肤表现可在F1代快速筛选出雄蚕。
遗传图解如下:
皮肤油性♂皮肤正常♀
77h
配子:Z心
ZBW
F
皮肤正常8
皮肤油性♀(淘汰)
附加练
1.答案
ABD
解析若该等位基因位于常染色体上,设相
关基因用A、a表示,亲本为AA(正常翅雄
蝇)Xaa(翅外展雌蝇),F1为Aa,无论雌雄
均为正常翅;若位于X、Y染色体的同源区!
段上,亲本为XAYA(正常翅雄蝇)×X“X
(翅外展雌蝇),F为XAX、X“YA,也无论
雌雄均为正常翅,所以该等位基因可能位于!
常染色体或X、Y染色体的同源区段上,A
正确:若F1所有雌性均为正常翅,雄性均为
翅外展,设相关基因用A、a表示,亲本为
XAY(正常翅雄蝇)×X“X”(翅外展雌蝇),】
F1为XAX(雌性正常翅)、XY(雄性翅外
展),则该等位基因只位于X染色体上,B正
确:若该等位基因位于常染色体上,F1为
Aa,自由交配得F2,F2基因型为AA:Aa
:aa=1:2:1,雌雄个体均表现为既有正
常翅(AA、Aa)又有翅外展(aa):若位于X、
Y染色体的同源区段上,F1为XAX”、
XYA,自由交配得F2,F2基因型为XAX、
裂
11
张茶
以)品
长是置
深)
常
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古敬
思
3
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女如梨
%
%
尔
品深
父
米
山球
-
Y.
今梨用女
已如装培
8.答案
)
解析
该育种需进行杂交和秋水仙素处理
故依据的原理有基因重组和染色体致目变
异,A正确:甲品系是在F1的基础上获得的
多倍体,因此①过程需要用秋水仙素或低温
诱导处理F幼苗,原理是秋水仙素或低温
抑制纺锤体的形成,使细胞染色体数目加
倍,B正确:甲为异源八倍体,来自普通小麦
的42W可形成21个四分体,来自长穗偃麦
草14E可形成7个四分体,共28个四分体
C正确:丁体细胞中含有1条长移偃麦草染
色体,丁产生的配子的染色体组成及比例为
21W+0E:21W+1E
1,因此
丁自交
所得子代植株的染色体组成及比例为(42W
+2E)
(42W+1E):(42W+0E)
2:1,故自交子代中含有2条来自长稳偃麦
草的染色体的戊占1/4,D错误。
可用秋水仙素处理二倍体柑橘萌发
的种子以获得四倍体柑橘,因为秋水仙素能
抑制纺锤体的形成,进而使细胞中染色体加
,A正确;三倍体柑橘出现无核性状的原
因是减数分裂时出现联会紊乱进而不能产
正常的配子因而表现为无核性状,但细胞
生有同源染色你B错误:与二倍体柑福祠
比,四倍体柑橘茎秆粗壮,叶片、种子都较
大,且含糖量高
,蛋白质含量丰富
正确
四倍体柑橘的基因型为DDd,在减数分裂
产生配子的过程中四条同源的染色体随机
两两组合进入到不同的子细胞中,因此该个
体产生的配子基因型和比例为DD:Dd:
d三:4:.)正确
10.答案
C
解析
图示雌性个体和雄性个体的染色体
上存在b、e突变基因,说明枸建该品系过
程中发生了基因突变:图示雌性个体的
条性染色体同时含有乙染色体片段和W
染色体片段,说明构建该品系过程中发生
了染色体结构变异,A正确:该品系中,
Zb+Z+e的雄蚕能形成Z+
、Z十e两种基
因型的雄配子,Zh+WA+的雌蚕能形成
Zh+、WA+两种基因型的雌配子,二者杂
交能产生Z+Zb+(白色雄性)、Zb+WA
(黑色雌性)、Zb+Z+e(白色雄性)、Z+e
WA+(黑色雌性)四种受精卵,由于b、e纯
合时引起胚胎死亡,因此胚胎致死的基因
型为Z+Z
Z+eWA+,B、D正确,
C错误」
11.答案
(1)aabb、AABB
12
(2)4
增
(3)T一DNA(4)让丙植株自交,选
择子代不发生性状分离的植株
解析(1)水稻对镰刀菌和立枯丝核菌的
抗性分别受非同源染色体上的A/a、B/b
基因控制,且图中显示镰刀菌抗性株:
感株=3:1,说明抗性(A)对易感性(a)为
显性,立枯丝核菌抗性株:易感株
3
说明易感性(B)对抗性(b)为显性,由此可
推知,连鞭11号和龙粳39号的基因型分
别为aabb、AABB,在F2中对两种菌均有
抗性的基因型为
A
bb (1/3AAbb
2/3Abb),这些个体自交,不发生性状分
高(即纯合子)的株系为AAbb,所占比例
为1/3。
(2)根据电泳结果可以推测出
5号染色体
上的第
4对引物对应区间发
生了碱基的增添(突变型乙扩增产物距高
点样处距离小
说明其
·子量大)
(3)将
N基因作为目的基因与Ti质粒的
T-DNA
拼接后,应采用农杆菌转化法
水稻的
叶肉细胞中,经过植物组织培养技术获取
转基因植株丙
(4)部分丙植株体
细胞
有尚
基因
且自
性状分
上或位于非同源染色
这些丙植
株获得可以稳定遗传的抗褐飞虱新品种丁
的最简便方法是自交法,即让这些丙植株
自交,选择子代不发生性状分离的植株
丙植株自交获得丁植株细胞内N基因在
染色体上可能得相对位置如图。
N
2.答案(1)iiPP IiiPPp(2)482
438
AACCRRIIPPHH,aacerriippHh
(3)黄色:无色:紫色:红色=687:229
:81:27
(4)奇数行结黄色和无色种子,
偶数行结紫色、红色
黄色、
无色种子
从偶数行结的种子中筛选出黄色种子即为
杂交种
解析
(1)种皮由珠被发育而来,珠被是母
本的体细胞,因此不考虑其他基因,基因型
炎转李神发育李吴的部植资奇
期粉
层由一个精子和含有两个细胞核的中央细
胞(每个细胞核和卵细胞核具有相同的基
因型)结合发育而来,卵细胞基因型为P,
精子基因型为Ip,所以糊粉层的基因型是
(2)据题
千分析,紫
的基因型为
ACRiiP
基因型共有
2×2
1×2×3
48(种),其中纯合子包括AAC
CRRiiPPHH和AACCRRiiPPhh两种
黄
色玉米种子的出现可能是①花青素
合成后
无色物质,此时
其基因
A(●
R
,种类有
2×2×
2X3×2
96(种);②花青素不能
合成,此
时其基因型的种类有(3×3×3
8)×3×
3×2
342(种),综上黄色玉米种子的基
型种类为96十342=438(种)
其中显性
基因数目景多和最少的基因
分别是
AACCRRIIPPHH
aaccrriippHho
(3)基
因型为AAccRRiiPPhh和aaCCrrllppHH
两桩株杂交,F1基因型为AaCeRrliPpHh,
利用分离定律的思雏求解,子代基因型为
(3A
aa)(3(:Cc)(3K
:1rr)(3
lii)(3P
1pp)(3H:1hh)
表型和基因型的对应关系可知,黄色:
色:紫色:红色
=687:229:
81
27
(4)基因型为AaCCRrlIPpHh和AaC
cRRiiPphh的植株分别为奇数行和偶数行
间行种植,玉米既能自交也会相互杂
用分
离定律的思维末解自由组合定择:梨
因型为AaCCRrlIPpHh的植株上子代的
基因型结果分别是(A
:aa)(C
)(R
rr)(I)(P
PP)(H
:hh),根据上述
小
题分析可知,基因型为AaCCRrlIPpHh的
植株上(奇数行)所结种子的颜色为黄色
无色:基因型为AaCcRRiiPphh的桩株上
子代的基因型结果分别是(A
aa)(C
cc)(R)(Ii:i)(P_:pp)(Hh:hh),根据
上述小题分析可知,基因型为AaCcRRiiP
phh的植株上(偶数行)所结种子的颜色为
黄色、无色、紫色、红色。
基
因型为AaC
cRRiiPphh的植株(偶数行)自交,子代基因
型为
RRn
hh,不可能出现黄色
体,依据上述小问分析,偶数行所结种子
在黄色(含H基因),说明黄色个体一定是
杂交所得,因此快速筛选出杂交种的方法
是从偶数行结的种子中箭选出黄色种子即
为杂交种。
3.答案
(1)
(2)B缺失了与引物结合
的序列
I与③:Ⅲ与①(3)①B基因表
观遗传修饰被破坏,TMT基因表达增强,
弥补了感病基因突变加速衰老造成产量降
低的缺陷
②转入外源TMT基因(或增
强TMT基因表达)、敲除TMT基因
(4)方案二,理由:连续多代回交能更快速
获得具有LX99优良性状的纯合子,并且
筛选过程操作简便,只需关注抗病性状的
筛选
解析
(1)由题图分析可知,F,自交得到
F,的表型及其比例为感病:抗病63:
1,由此可知F1能够产生8种配子,A、B、D
三对基因位于三对同源染色体
(2)①根据图2可知,突变体2未扩增到B
与
野生型(WT)在基因组成上的区
别在于
变体2的B基因缺失,所以突变体2的
因型应力
AADD,
杂交组合
由于缺少
B
基因,所以子代都是抗病的,其预期结果
该是③;杂
交组合Ⅱ同样缺少
B基因,与
,与杂交组合
1的结果相
,Ⅲ两组中只有B基因一个变量
综合分析可知,选择的杂交组合及其预期
结果应该是1与③,Ⅲ与①。(3)据题可
知,
WT和突变体1中均存在小麦增产基
296.
州R尝中的如国问
品
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品
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懒州能回慕品微屎中盗三帐脚班级
姓名
专题强化练11
1.(2025·广东深圳二模)为使玉米优良品种:
H获得另一品种(供体)的抗病基因,同时保!
持品种H的大部分原有特性,研究人员采用
连续杂交的方式进行育种(H与供体杂交得
F1,H与F1杂交得F2,依此类推),育种过
程如图。下列分析错误的是
):3
品种H
品种H
品种H
品种H
×…
供体
F
F2
F
A.该育种过程利用的主要原理是基因重组
B.从F1和F2中随机选择植株与H进行
杂交
C.连续杂交目的是尽可能保持H原有的遗
传特性
D.经多代杂交后通过自交可得到抗病基因
纯合子
2.(2025·山东泰安二模)杂种优势是指F1代
在生长势、抗逆性等性状上优于双亲的现
象,水稻具有明显的杂种优势,因此栽培水
稻多为杂交种,农民需每年购买杂交种种
子。雄性不育系是杂交水稻育种过程中的
重要材料。下图为利用光/温敏雄性不育系
进行杂交育种的过程。水稻幼叶鞘紫色对
绿色为显性,在长日照条件下,绿色幼叶鞘
的光/温敏雄性不育系与紫色幼叶鞘的常规:
可育系间行种植培育杂交种,F,中出现了少
4
量绿色幼叶鞘个体,不考虑基因突变。下列
说法错误的是
(
光/温敏雄性不育系
常规可育系
低温且短
高温或长
日照条件
日照条件
雄性可育
雄性不育
雄性可育
↓☒
&
光温敏雄性不育系
F杂交种
可育系品种
留种
A.农民购买的是高温、长日照条件下光/温
敏雄性不育系植株上所结种子
B.农民需每年购买种子的原因主要是培育
杂交种所需的日照、温度条件难以控制
·183
得分
育种方式
C.F,中绿色幼叶鞘个体均为雄性不育系所
结种子发育而来,适当升高温度或延长光
照时间能减少绿色幼叶鞘个体数量
D.农民播种时可以在幼苗破土后及时将绿
色幼叶鞘个体移除再补种
(2025·四川成都三模)我国科学家在小麦
育种方面取得杰出成果,他们依据染色体变
异原理,克服远缘杂交不亲和、子代性状分
离等多种困难,成功地将长穗偃麦草的抗
病、高产等基因转移到普通小麦中。普通小
麦为六倍体(6n=42),记为42W;长穗偃麦
草为二倍体(2n=14),记为14E。下图为培
育小麦二体附加系的一种途径,据图判断,
下列叙述正确的是
普通小麦
普通小麦”4②丙
自
普通小麦
42W
42V芝42w-7E42w+E42+2E
单体附加二体附加系
14E21W+7E42W+14E
A.普通小麦与长穗偃麦草为同一个物种,杂
交产生的F,为四倍体
B.过程①使用秋水仙素抑制纺锤体的形成,
促进染色单体分开导致染色体加倍
C.F,体细胞有四个染色体组,减数分裂时
形成14个四分体
D.丁植株自交,所得子代中符合要求的个体
占1/4
(2025·四川宜宾二模)袁隆平院士致力于
杂交水稻技术的研究与推广,利用野生雄性
不育水稻,发明“三系法”籼型杂交水稻,成
功研究出“两系法”杂交水稻,创建了超级杂
交稻技术体系,提出并实施“种三产四丰产
工程”,体现了超级杂交稻的技术成果。下
列叙述错误的是
()
A.对水稻长期驯化,可能会降低水稻的遗传
多样性
B.水稻杂交后出现新的基因型,可能是变异
的来源之
C.杂交育种要获得稳定遗传的性状,必须连
续自交
D.选择雄性不育系水稻培育杂交水稻,可以
不去雄
班级
姓名
5.(2025·河北石家庄二模)无子果实是指一
些植物的花不经过受精,也能由子房直接发
育成果实的现象,这被称为单性结实。无子
果实可以分为自然单性结实和刺激单性结
实两种类型,常见的无子番茄、无子西瓜、无
子葡萄就属于刺激单性结实。下列叙述正:
确的是
A.无子番茄、无子西瓜、无子葡萄均为新
物种
B.通过生长素类似物处理未授粉的番茄花
雌蕊获得的无子番茄为单倍体
C.三倍体无子西瓜的培育过程中所形成的:
四倍体西瓜为新物种
D.无子西瓜为三倍体,高度不育,该性状为
不可遗传的变异
6.(2025·吉林长春三模)双角山羊草和节节
麦为近缘物种,二者均为二倍体,染色体数
均为14条。对二者杂交获得的F,杂交种
进行染色体加倍处理,能培育出具有28条
染色体的异源四倍体小麦。下列叙述错误
的是
A.F,杂交种减数分裂时染色体联会紊乱
B.可利用秋水仙素诱导F,幼苗染色体加倍
C.异源四倍体小麦细胞中的染色体有7种
、
形态
D.自然状态下,近缘物种也可能通过杂交、
染色体加倍形成异源四倍体
7.(2025·河南二模)《本草纲目》记载:“艾叶
自成化以来,则以蕲州者为胜,用充方物,天
下重之,谓之蕲艾。”蕲艾为异源四倍体,其
染色体组成如图1。两条超长10号染色体
上的基因可以和8、9号染色体上的基因一
一对应,推测蕲艾早期蒿属祖先为正常的二
倍体(2n=18),后经染色体变异得到另一类
、
蒿属祖先,两类蒿属祖先异源杂交后的品系
经染色体加倍后形成四倍体,其形成机制如:
图2。下列相关叙述错误的是
染色体编号Chr_1Chr2|Chr3|Chr_4Chr5|Chr_6|Chr_7 ChrChr Chr_10
t8 IB8 0P38 125vcaz aEs6a3ad aa
蕲艾染色体组成
图1
早期嵩属祖先×变异蒿属祖先
2知=18
2n=①
品种甲
2n=17
le
品种乙
4n=34
图2
·184
得分
A.蕲艾形成过程中既有染色体结构变异,也
有染色体数目变异
B.图2中①为16,②可用秋水仙素处理萌发
的种子或幼苗
C.图1中10号染色体的形成发生在异源杂
交之后
D.图2中品种乙在减数分裂过程中可形成
17个四分体
8.(2025·陕西榆林三模)普通小麦为六倍体
(6n=42),记为42W,长穗偃麦草为二倍体
(2n=14),记为14E。在没有同源染色体时,
减数分裂过程中E染色体随机进入细胞一
极。长穗偃麦草含有抗病、高产等基因,小
麦育种专家欲将长穗偃麦草的抗病、高产基
因转移到普通小麦细胞中,进行了如下图所
示的杂交育种过程,最终培育成符合预期目
标的“小麦二体异附加系”新品种戊。下列
相关说法错误的是
()
4②,丙选择丁自交戊
42W
一→R,①,年42W+0-E4241E42w+2E
14e2w+7E42w14E42W+7E
单体附加
A.该育种方法依据的变异原理有基因重组
和染色体数目变异
B.①过程可用低温或秋水仙素处理F,幼苗
C.甲植株的细胞减数分裂过程中可以观察
到28个四分体
D.丁自交产生的子代中,含有2条来自长穗
偃麦草的染色体的戊占1/3
9.(2025·海南三模)用二倍体柑橘(基因型为
Dd)和四倍体柑橘(基因型为DDdd)可培育
三倍体柑橘。不考虑互换和致死,下列叙述
错误的是
()
A.可用秋水仙素处理二倍体柑橘萌发的种
子以获得四倍体柑橘
B.三倍体柑橘出现无核性状的原因是细胞
中没有同源染色体
C.与二倍体柑橘相比,四倍体柑橘茎秆粗
壮,叶片、种子都较大
D.该四倍体柑橘产生的配子基因型及比例
为DD:Dd:dd=1:4:1
班级
姓名
10.(2025·潍坊高三三模)与雌蚕相比,雄蚕!
在生命力、桑叶利用率和吐丝结茧等方面
具有更大的优势。科学家利用诱变和杂交
的方法构建了一种家蚕品系,实现了专养
雄蚕的目的。该家蚕品系雌雄个体基因组
成如图所示。A/a为控制卵色的基因,显
性基因A决定黑色,隐性基因a决定白色,
b、e是纯合时引起胚胎死亡的突变基因:
(注:ZW、ZW为纯合子),“+”代表野生
型基因。研究发现,在该家蚕品系的性染
色体上存在交换抑制因子,能避免四分体
中染色体片段互换,从而保留该品系用于:
育种。下列有关叙述错误的是
(
图注:
口Z染色体片段
口W染色体片段
雄性
雌性
A.在构建该品系过程中发生了基因突变和
染色体变异
B.该品系产生的黑色受精卵为雌蚕,白色:
受精卵为雄蚕
C.由图可知该品系不可能产生基因型是
Za++、Zabe、Zab+、WAb、Wa+的配子
D.该品系能产生四种受精卵,其中胚胎致:
死的基因型为Zab+Zab+、Za+eWA+
11.(2025·天津和平区高三二模)镰刀菌、立
枯丝核菌引起的水稻立枯病造成水稻减
产。某科研团队以不具有抗性的连粳11!
号、龙粳39号两个纯合水稻品种为实验材
料,培育抗立枯病的水稻新品种,进行了以
下实验。请回答下列问题:
(1)连粳11号对镰刀菌表现为易感病,对
立枯丝核菌表现为抗病,而龙粳39号则相:
反。已知水稻对镰刀菌和立枯丝核菌的抗:
性分别受非同源染色体上的A/a、B/b基因:
控制。连粳11号和龙粳39号杂交得到
F1,F1自交得到F2,统计F2结果如图所示。
据图可知,连粳11号和龙粳39号的基因型:
分别为
,选择F2中对两种
·185
得分
菌均具有抗性的个体自交,单株收获其所
结的种子种在一起形成一个株系,不发生
性状分离的株系占
,将其培
育成甲品种。
送
☐抗性株
☐易感株
210
181
180
168
150
120
90
61
56
30
0
镰刀菌
立枯丝核菌
(2)褐飞虱是水稻的害虫,也会造成减产。
该团队利用X射线对另一个无褐飞虱抗性
的荃优822号纯合水稻进行处理后,发现
少数水稻对褐飞虱产生较高抗性,标记为
突变型乙。乙5号染色体上某DNA区段
与高抗虫性相关,对荃优822号的该区段
设计重叠引物,提取乙和荃优822号的5号
染色体DNA进行扩增,扩增产物的电泳结
果如图所示。据图推测5号染色体上第
对引物对应区间(记为N基因)发生
了碱基的
(填“增添”“缺失”或
“替换”)。
4
2+
3
引物对1引物对2引物对3引物对4引物对5
口口
一口
注:。→代表扩增区间,其上方数字代表引物对的编号,
□代表点祥处,每对引物对应的电泳结果左为荃优822
号,右为突变型乙。
(3)研究者对N基因进行分离和克隆,以其
作为目的基因与T质粒的
区段
进行拼接,导入水稻甲的叶肉细胞中,经组
培获得具有抗立枯病和抗褐飞虱的转基因
植株丙。
(4)对丙进行扩大培养,发现有部分丙植株
体细胞中含有2个N基因,请写出由丙获
得稳定遗传的抗褐飞虱新品种丁的最简便
方法:
班级
姓名
在作答区域内标出丁植株体细胞内N基因:
在染色体上的相对位置(请参照图例,圆圈:
表示细胞,竖线表示染色体,圆点表示基因:
位点,字母表示基因)。
作答区域
图例
12.(2025·济南高三二模)玉米种子有无色、
紫色、红色、黄色四种颜色。种子从外往内
有四层结构,分别是种皮、糊粉层、胚乳、:
胚。种皮和胚通常是无色的,种子的颜色
由糊粉层决定,当糊粉层也是无色时,种子
的颜色由胚乳决定。糊粉层中花青素的合
成受显性基因A、C、R共同控制,隐性基因:
无相关作用;I(i)和P(p)基因与花青素的
修饰有关,】基因会使花青素转化为无色物:
质,ⅰ基因无此作用,P基因使花青素呈紫
色,p基因使花青素呈红色。H基因使胚乳:
合成胡萝卜素而呈黄色,h基因无此作用,:
胚乳呈无色。各对基因均独立遗传。回答:
下列问题:
(1)在玉米的胚珠中,中央细胞含有两个细
胞核,每个细胞核和卵细胞核具有相同的:
基因型,双受精后,受精卵发育为胚,受精
的中央细胞发育为糊粉层和胚乳。不考虑
其他基因,基因型为iPP(母本)和Ilpp(父
本)的两植株杂交,所结种子种皮的基因型
是
,糊粉层的基因型是
(2)紫色玉米种子中胚的基因型共有
种,其中纯合子有
种。黄色玉米
种子中胚的基因型共有
种,其中
显性基因数目最多和最少的基因型分别是
(3)基因型为AAccRRiiPPhh和aaCCrrIIp
pHH两植株杂交,F1植株自交所结玉米种
子的颜色及比例是
(4)玉米是雌雄同株单性花,雄花长在顶
端,雌花长在叶腋处。将基因型为AaC
CRrIIPpHh和AaCcRRiiPphh的植株分别
·186
得分
为奇数行和偶数行间行种植,种子成熟
后,奇数行和偶数行所结种子的颜色分别
为
杂交种具有杂种优势,往往表现出生长健
壮、抗逆性强、产量高等特性,当间行种植
的植株种子成熟后,如何从中快速筛选出
杂交种?
3.(2025·北京顺义区高三二模)小麦白粉病
是由真菌引起的世界范围性病害,培育和
推广抗病新品种是防治白粉病最高效和环
保的策略。
(1)科研人员获取了A、B、D三对感病基因
同时突变的小麦突变体1(抗白粉病但产量
明显降低),使其与野生型(WT)杂交,结果
如图1所示,可知A、B、D三对基因位于
对同源染色体上。
突变体1
×W"T
感病
1⑧
6n
感病:抗病≈63:1
图1
WT
突变体2
(bp)
AB DAB D
1000
250
图2
(2)后续研究中又筛选到了既抗病同时产
量又不降低的突变体2。科研人员根据A、
B、D基因的一小段序列设计引物扩增WT
和突变体2的基因组DNA,电泳结果如图
2。进一步对比二者的基因序列发现,突变
体2的A、D基因只发生30~50个碱基对
的变化,而B基因则发生了约30万个碱基
对的大范围缺失。
a.突变体2未扩增到
基因的片段,可
能是该基因
b.请从下表中选择两组杂交组合及预期结
果设计对照实验,以进一步证实突变体2
的抗性表型与B基因紧密相关:
班级
姓名
杂交组合
F2的表型及比例
I.突变体2×aabbdd
①感病:抗病=3:1
Ⅱ.突变体2×AAbbdd
②感病:抗病=1:1
Ⅲl.突变体2×aaBBdd
③全部抗病
IW.突变体2×aabbDD
④全部感病
(3)研究发现WT和突变体1中均存在小
麦增产基因TMT,但二者B(或b)基因特
定序列的表观遗传修饰可限制TMT表达,
且感病基因的突变会产生加速衰老的不良
效应,使突变体1产量较WT明显降低。
①与突变体1相比,突变体2中
,因此产量较WT并未明显降低。
②为进一步验证TMT基因与产量密切相
关,可分别对突变体1和2做
的处理,并检测两者的产量变化。
(4)LX99是我国培育的优质纯种小麦(除
不抗白粉病外其他性状优良)。若利用突
变体2培育具有LX99优良性状且抗病的:
纯种小麦,请选择合理的杂交育种方案并
说明理由:
方案一
方案二
突变体2×LX99
突变体2×LX99
F1×LX99
连续多代自
筛选
交并筛选
具有LX99优良性状
含抗病基因×LX99
的植株
且抗病的纯种小麦
连续多代回
交并筛选
含抗病基因
的植株
1☒
具有LX99优良性状
且抗病的纯种小麦
附加练
1.(2025·吉林松原·模拟预测)为解决早粳:
稻品种整体品质较差等问题,科研人员选育!
出稳定的长粒、高产、抗稻瘟病的双季早粳
·18
得分
新品种“早粳1号”。已知高产基因Hd1、
Hd6分别位于6号和3号染色体上,长粒基
因GS3位于3号染色体上,抗稻瘟病基因
Pita位于12号染色体上。假设上述基因均
为显性基因,现选用3个品系纯种水稻进行
如图杂交育种过程,不考虑突变,下列分析
正确的是
空间131
南方长粒粳
(含Hd1、Hd6)
(含GS3)
空育131/南方长粒粳×吉粳88(含Pita)
F
1⑧
F2至F,(鉴定高产、抗病、长粒基因,
结合单株表型进行筛选)
F稳定系
早粳1号
A.早粳1号的生产过程利用的原理为基因
重组
B.F1中表现高产长粒的植株比例为1/4
C.F1高产长粒抗稻瘟病的植株自交,后代
中纯合子占1/8
D.若F1o稳定系中同时含有Hd1、Hd6基
因,说明发生了染色体结构变异
2.无融合生殖是指不发生雌雄配子核融合的
生殖方式,可应用于维持水稻等作物的杂种
优势。水稻(2N,雌雄同花)的无融合生殖与
等位基因A/a和基因P/p有关,含基因A
的植株形成雌配子时的减数分裂I异常,导
致产生的雌配子染色体数目均为2N;含基
因P的植株产生的雌配子不受精而直接形
成种子并发育成个体,基因A、P不影响雄配
子的发育。下列相关叙述错误的是()
A.正常有性生殖时,基因重组发生在受精作
用过程中
B.基因型为Aapp的水稻植株自交得的子
代均为二倍体
C.基因型为aaPp的水稻植株自交所得的子
代的基因型有3种
D.基因型为AaPp的水稻植株自交所得的
子代都能维持亲代的杂种优势