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李振声院士获得了2006年度国家最高科技奖,其主要成就是实现了小麦同偃麦草的远缘杂交,培育成了多个小偃麦品种,请回答下列有关小麦遗传育种的问题:(1)如果小偃麦早熟(A)对晚
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李振声院士获得了2006年度国家最高科技奖,其主要成就是实现了小麦同偃麦草的远缘杂交,培育成了多个小偃麦品种,请回答下列有关小麦遗传育种的问题:
(1)如果小偃麦早熟(A)对晚熟(a)是显性,抗干热(B)对不抗干热(b)是显性(两对基因自由组合),在研究这两对相对性状的杂交试验中,以某亲本与双隐性纯合子杂交,F1代性状分离比为1:1,请写出此亲本可能的基因型:______.
(2)如果决定小偃麦抗寒与不抗寒的一对基因在叶绿体DNA上,若以抗寒晚熟与不抗寒早熟的纯合亲本杂交,要得到抗寒早熟个体,需用表现型为______的个体作母本,该纯合的抗寒早熟个体最早出现在______代.
(3)小偃麦有蓝粒品种,如果有一蓝粒小偃麦变异株,籽粒变为白粒,经检查,其体细胞缺少一对染色体,这属于染色体变异中的数目变异,如果将这一变异小偃麦同正常小偃麦杂交,得到的F1代自交,请分别分析F2代中出现染色体数目正常与不正常个体的原因:
①F1代通过______能产生______;
②______产生正常的F2代;
③______产生不正常的F2代.
(4)除小偃麦外,我国也实现了普通小麦与黑麦的远缘杂交.
①普通小麦(六倍体)配子中的染色体数为21,配子形成时处于减数第二次分裂后期的每个细胞中的染色体数为______;
②黑麦配子中的染色体数和染色体组数分别为7和1,则黑麦属于______倍体植物;
③普通小麦与黑麦杂交,F1代体细胞中的染色体组数为______,由此F1代可进一步育成小黑麦.
(1)如果小偃麦早熟(A)对晚熟(a)是显性,抗干热(B)对不抗干热(b)是显性(两对基因自由组合),在研究这两对相对性状的杂交试验中,以某亲本与双隐性纯合子杂交,F1代性状分离比为1:1,请写出此亲本可能的基因型:______.
(2)如果决定小偃麦抗寒与不抗寒的一对基因在叶绿体DNA上,若以抗寒晚熟与不抗寒早熟的纯合亲本杂交,要得到抗寒早熟个体,需用表现型为______的个体作母本,该纯合的抗寒早熟个体最早出现在______代.
(3)小偃麦有蓝粒品种,如果有一蓝粒小偃麦变异株,籽粒变为白粒,经检查,其体细胞缺少一对染色体,这属于染色体变异中的数目变异,如果将这一变异小偃麦同正常小偃麦杂交,得到的F1代自交,请分别分析F2代中出现染色体数目正常与不正常个体的原因:
①F1代通过______能产生______;
②______产生正常的F2代;
③______产生不正常的F2代.
(4)除小偃麦外,我国也实现了普通小麦与黑麦的远缘杂交.
①普通小麦(六倍体)配子中的染色体数为21,配子形成时处于减数第二次分裂后期的每个细胞中的染色体数为______;
②黑麦配子中的染色体数和染色体组数分别为7和1,则黑麦属于______倍体植物;
③普通小麦与黑麦杂交,F1代体细胞中的染色体组数为______,由此F1代可进一步育成小黑麦.
▼优质解答
答案和解析
:(1)已知小偃麦早熟(A)对晚熟(a)是显性,抗干热(B)对不抗干热(b)是显性(两对基因自由组合).在研究这两对相对性状的杂交试验中,以某亲本与双隐性纯合子(aabb)杂交,F1代性状分离比为1:1,说明有一对基因是杂合子的测交,另一对基因没有性状分离,可以是显性纯合子或者是隐性纯合子.所以该亲本的基因型可能是:AaBB、Aabb、AABb、aaBb.
(2)已知早熟(A)对晚熟(a)是显性,而决定小偃麦抗寒与不抗寒的一对基因在叶绿体DNA上.若以抗寒晚熟(aa)与不抗寒早熟(AA)的纯合亲本杂交,根据细胞核遗传和细胞质遗传的特点,要得到抗寒早熟个体应该用表现型为抗寒晚熟的个体作母本,得到的子代全部具有抗寒早熟特点,但是早熟为杂合子Aa,所以该纯合的抗寒早熟(AA)个体最早出现在F2代.
(3)由题意可知籽粒变为白粒是由于其体细胞缺少一对染色体引起的,这属于染色体变异中的数目变异.如果将这一变异小偃麦同正常小偃麦杂交,得到的F1应该少了一条染色体,所以F1代通过减数分裂能产生一半的正常的配子与一半的不正常配子(少一条染色体);如果正常配子相互结合,则产生正常的F2代;如果不正常配子相互结合或者正常配子与不正常配子结合,则产生不正常的F2代.
(4)①已知普通小麦(六倍体)配子中的染色体数为21,则普通小麦体细胞中染色体数2n=42.所以普通小麦经过减数分裂形成配子时,处于减数第二次分裂后期的每个细胞中的染色体数为2n=42.
②普通小麦为六倍体,体细胞含42条染色体,每个染色体组含染色体7条;黑麦为二倍体,体细胞14条染色体,每个染色体组含染色体7条,所以黑麦的配子中的染色体数和染色体组数分别为7和1.
③普通小麦(六倍体)与黑麦(二倍体)杂交,F1代体细胞中的染色体组数为4,由此F1代进过秋水仙素处理可进一步育成八倍体小黑麦.
故答案是:
(1)AaBB、Aabb、AABb、aaBb
(2)抗寒晚熟 F2(或子二)
(3)①减数分裂 正常与不正常的两种配子
②正常配子相互结合
③不正常配子相互结合、正常配子与不正常配子结合
(4)①42 ②二 ③4
(2)已知早熟(A)对晚熟(a)是显性,而决定小偃麦抗寒与不抗寒的一对基因在叶绿体DNA上.若以抗寒晚熟(aa)与不抗寒早熟(AA)的纯合亲本杂交,根据细胞核遗传和细胞质遗传的特点,要得到抗寒早熟个体应该用表现型为抗寒晚熟的个体作母本,得到的子代全部具有抗寒早熟特点,但是早熟为杂合子Aa,所以该纯合的抗寒早熟(AA)个体最早出现在F2代.
(3)由题意可知籽粒变为白粒是由于其体细胞缺少一对染色体引起的,这属于染色体变异中的数目变异.如果将这一变异小偃麦同正常小偃麦杂交,得到的F1应该少了一条染色体,所以F1代通过减数分裂能产生一半的正常的配子与一半的不正常配子(少一条染色体);如果正常配子相互结合,则产生正常的F2代;如果不正常配子相互结合或者正常配子与不正常配子结合,则产生不正常的F2代.
(4)①已知普通小麦(六倍体)配子中的染色体数为21,则普通小麦体细胞中染色体数2n=42.所以普通小麦经过减数分裂形成配子时,处于减数第二次分裂后期的每个细胞中的染色体数为2n=42.
②普通小麦为六倍体,体细胞含42条染色体,每个染色体组含染色体7条;黑麦为二倍体,体细胞14条染色体,每个染色体组含染色体7条,所以黑麦的配子中的染色体数和染色体组数分别为7和1.
③普通小麦(六倍体)与黑麦(二倍体)杂交,F1代体细胞中的染色体组数为4,由此F1代进过秋水仙素处理可进一步育成八倍体小黑麦.
故答案是:
(1)AaBB、Aabb、AABb、aaBb
(2)抗寒晚熟 F2(或子二)
(3)①减数分裂 正常与不正常的两种配子
②正常配子相互结合
③不正常配子相互结合、正常配子与不正常配子结合
(4)①42 ②二 ③4
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