我國是傳統(tǒng)的水稻種植大國,培育優(yōu)良水稻品種對于改善人民生活具有重要意義。請回答下列問題。
(1)研究人員在研究水稻耐高溫的調控機制時,獲得一批耐高溫突變體甲和耐高溫突變體乙。甲與野生型水稻雜交,F1均不耐高溫,F1自交后代中耐高溫植株約占14。研究發(fā)現,耐高溫突變體乙是隱性突變,基因位于水稻3號染色體上。
為探究甲、乙兩種突變體是否為同一基因突變所導致的,研究人員將甲、乙雜交后再自交,觀察后代的表型及比例。請預期實驗結果并分析:
①若F1均不耐高溫,F2中不耐高溫:耐高溫為9:7,說明兩突變基因是位于 非同源染色體上的非等位基因非同源染色體上的非等位基因。
②若 F1均不耐高溫,F2中不耐高溫:耐高溫為1:1F1均不耐高溫,F2中不耐高溫:耐高溫為1:1,說明兩突變基因是位于同源染色體上的非等位基因(不考慮交叉互換)。
③若 F1和F2均耐高溫F1和F2均耐高溫,說明兩種突變體是由同一基因突變所導致。
(2)研究人員在研究水稻葉片顏色時,發(fā)現了葉片黃色突變體丙和葉片黃色突變體丁。野生型水稻葉片綠色由基因Y控制,突變體丙葉片黃色由基因Y突變?yōu)閅1所致(若基因Y1純合,水稻會在幼苗期死亡)。
①突變體丙連續(xù)自交2代,F2成年植株中葉片黃色植株占比為 2525?;驕y序結果表明,突變基因Y1轉錄產物的第727位堿基發(fā)生了改變,由5'-GAGAG-3'變?yōu)?'-GACAG-3',據下表分析,由此將導致第 243243位氨基酸突變?yōu)?谷氨酰胺谷氨酰胺。
表:部分密碼子及其對應的氨基酸
1
4
2
5
2
5
密碼子 | GAG | AGA | GAC | ACA | CAG |
氨基酸 | 谷氨酸 | 精氨酸 | 天冬氨酸 | 蘇氨酸 | 谷氨酰胺 |
隱性
隱性
(選填“顯性”或“隱性”)突變,請簡要說明理由 若Y2的突變類型是隱性突變,則突變體丁為純合子(Y2Y2),則子代YY2表現為綠色,Y1Y2表現為黃色,子代中黃色葉植株與綠色葉植株各占50%,符合題意。若Y2的突變類型為顯性突變,突變體?。╕2Y)與突變體丙(Y1Y)雜交,子代表型及比例應為黃:綠=3:1,與題意不符
若Y2的突變類型是隱性突變,則突變體丁為純合子(Y2Y2),則子代YY2表現為綠色,Y1Y2表現為黃色,子代中黃色葉植株與綠色葉植株各占50%,符合題意。若Y2的突變類型為顯性突變,突變體?。╕2Y)與突變體丙(Y1Y)雜交,子代表型及比例應為黃:綠=3:1,與題意不符
。【答案】非同源染色體上的非等位基因;F1均不耐高溫,F2中不耐高溫:耐高溫為1:1;F1和F2均耐高溫;;243;谷氨酰胺;隱性;若Y2的突變類型是隱性突變,則突變體丁為純合子(Y2Y2),則子代YY2表現為綠色,Y1Y2表現為黃色,子代中黃色葉植株與綠色葉植株各占50%,符合題意。若Y2的突變類型為顯性突變,突變體丁(Y2Y)與突變體丙(Y1Y)雜交,子代表型及比例應為黃:綠=3:1,與題意不符
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【解答】
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發(fā)布:2024/7/19 8:0:9組卷:7引用:2難度:0.5
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1.某一年生植物甲和乙是具有不同優(yōu)良性狀的品種,單個品種種植時均正常生長。欲獲得兼具甲乙優(yōu)良性狀的品種,科研人員進行雜交實驗,發(fā)現部分F1植株在幼苗期死亡。已知該植物致死性狀由非同源染色體上的兩對等位基因(A/a和B/b)控制,品種甲基因型為aaBB,品種乙基因型為_ _bb?;卮鹣铝袉栴}:
(1)品種甲和乙雜交,獲得優(yōu)良性狀F1的育種原理是
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②根據實驗結果推測,部分F1植株死亡的原因有兩種可能性:其一,基因型為A_B_的植株致死;其二,基因型為
③進一步研究確認,基因型為A_B_的植株致死,則乙-1的基因型為
(3)要獲得全部成活且兼具甲乙優(yōu)良性狀的F1雜種,可選擇親本組合為:品種甲(aaBB)和基因型為
第一步:種植品種甲作為親本。
第二步:將乙-2自交收獲的種子種植后作為親本,然后
選育結果:若某個雜交組合產生的F1全部成活,則發(fā)布:2025/1/6 9:0:6組卷:276引用:5難度:0.6 -
2.在探索生命之謎的歷史長河中,許多生物科學家為之奮斗、獻身,以卓越的貢獻揚起了生物科學“長風破浪”的風帆?;卮鹣铝信c遺傳有關的問題:
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