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麥芒在抵抗蟲(chóng)害、種子繁殖、增加小麥產(chǎn)量等方面具有重要的作用,是小麥重要的農(nóng)藝性狀。為研究影響麥芒長(zhǎng)度及發(fā)育相關(guān)基因的傳遞規(guī)律及其定位,科研人員進(jìn)行如下實(shí)驗(yàn)。
(1)為研究麥芒的芒長(zhǎng)性狀的遺傳規(guī)律,研究人員進(jìn)行雜交實(shí)驗(yàn)結(jié)果,如表1。制備長(zhǎng)芒品系和短芒品系幼穗的麥芒縱切片進(jìn)行顯微觀察,結(jié)果如圖1。
表1
項(xiàng)目 雜交1 雜交2
P 短芒品系1×長(zhǎng)芒品系 短芒品系1×短芒品系2
F1 均為短芒 均為短芒
F2 短芒:長(zhǎng)芒=3:1 短芒:長(zhǎng)芒=15:1
①據(jù)雜交1可知,小麥的短芒和長(zhǎng)芒互為
相對(duì)性狀
相對(duì)性狀
,品系1的短芒由
性基因控制。
②據(jù)雜交2推測(cè),品系1和2控制短芒的基因在染色體上的位置關(guān)系是
非同源染色體上的非等位
非同源染色體上的非等位
。
③圖1從細(xì)胞學(xué)水平觀察可知,品系1的短芒形成的原因可能是
短芒品系1攜帶的顯性基因表達(dá),抑制細(xì)胞的伸長(zhǎng)生長(zhǎng),芒的長(zhǎng)度變短
短芒品系1攜帶的顯性基因表達(dá),抑制細(xì)胞的伸長(zhǎng)生長(zhǎng),芒的長(zhǎng)度變短

(2)研究表明,短芒品系1攜帶短芒基因位于6號(hào)染色體。為進(jìn)一步精確定位該基因的位置,研究人員開(kāi)展如下研究。

①單核苷酸多態(tài)性(SNP)是不同DNA分子上穩(wěn)定的遺傳標(biāo)記。依據(jù)6號(hào)染色體的短芒基因序列設(shè)計(jì)不同
引物
引物
,對(duì)不同個(gè)體相應(yīng)染色體區(qū)段的DNA進(jìn)行PCR,以檢測(cè)不同個(gè)體的SNP情況。
②選擇雜交1的F2個(gè)體進(jìn)行SNP分析,可以排除
品系2中短芒基因
品系2中短芒基因
對(duì)芒長(zhǎng)的影響。
③根據(jù)圖2結(jié)果推測(cè),該基因位于位點(diǎn)
2和4
2和4
之間。
(3)芒是小麥穗這一器官的重要組成部分,屬于葉的變態(tài)。連接麥穗的基端成為穗部,遠(yuǎn)端稱為莖部。在目標(biāo)區(qū)段有多個(gè)候選基因可能與短芒有關(guān),為確定候選基因中基因A的位置,研究人員提取了以下實(shí)驗(yàn)材料的RNA,并檢測(cè)A基因的表達(dá)水平。請(qǐng)從表2中選擇實(shí)驗(yàn)材料及對(duì)應(yīng)的預(yù)期結(jié)果組合,以證實(shí)“A基因是導(dǎo)致短芒的原因”
I、II-②/II-③/IV-④
I、II-②/II-③/IV-④
。
表2
實(shí)驗(yàn)方案 預(yù)期結(jié)果
I.芒發(fā)育起始期的穗部 ①芒發(fā)育起始期穗部高于發(fā)育終止期
II.芒發(fā)育終止期的穗部 ②芒發(fā)育起始期穗部低于發(fā)育終止期
III.芒發(fā)育起始期的莖部 ③穗部高于葉片或莖部
IV.芒發(fā)育終止期莖部 ④穗部低于葉片或莖部
(4)經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析,上述定位區(qū)間中的基因差異可解釋實(shí)驗(yàn)中一部分的表型變異。除此以外,影響表型變異可能的原因還包括
環(huán)境影響表型/存在其他基因影響表型/存在表觀修飾現(xiàn)象
環(huán)境影響表型/存在其他基因影響表型/存在表觀修飾現(xiàn)象
。(答出兩點(diǎn))

【答案】相對(duì)性狀;顯;非同源染色體上的非等位;短芒品系1攜帶的顯性基因表達(dá),抑制細(xì)胞的伸長(zhǎng)生長(zhǎng),芒的長(zhǎng)度變短;引物;品系2中短芒基因;2和4;I、II-②/II-③/IV-④;環(huán)境影響表型/存在其他基因影響表型/存在表觀修飾現(xiàn)象
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
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發(fā)布:2024/4/20 14:35:0組卷:15引用:1難度:0.6
相似題
  • 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(gè)品種種植時(shí)均正常生長(zhǎng)。欲獲得兼具甲乙優(yōu)良性狀的品種,科研人員進(jìn)行雜交實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)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(duì)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_(kāi) _bb。回答下列問(wèn)題:
    (1)品種甲和乙雜交,獲得優(yōu)良性狀F1的育種原理是
     

    (2)為研究部分F1植株致死的原因,科研人員隨機(jī)選擇10株乙,在自交留種的同時(shí),單株作為父本分別與甲雜交,統(tǒng)計(jì)每個(gè)雜交組合所產(chǎn)生的F1表現(xiàn)型,只出現(xiàn)兩種情況,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該植物的花是兩性花,上述雜交實(shí)驗(yàn),在授粉前需要對(duì)甲采取的操作是
     
     
    。
    ②根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果推測(cè),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
     
    的植株致死。
    ③進(jìn)一步研究確認(rèn),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
     
    的品種乙,該品種乙選育過(guò)程如下:
    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
     
    ,統(tǒng)計(jì)每個(gè)雜交組合所產(chǎn)生的F1表現(xiàn)型。
    選育結(jié)果:若某個(gè)雜交組合產(chǎn)生的F1全部成活,則
     
    的種子符合選育要求。

    發(fā)布:2025/1/6 9:0:6組卷:286引用:5難度:0.6
  • 2.某植物有兩個(gè)純合白花品系甲與乙,讓它們分別與一株純合的紅花植株雜交,F(xiàn)1均為紅花植株,F(xiàn)1自交得F2。由品系甲與純合紅花植株雜交得到的F2中紅花植株27株、白花植株37株,由品系乙與純合紅花植株雜交得到的F2中紅花植株27株、白花植株21株。
    (1)根據(jù)上述雜交結(jié)果,控制紅花和白花這對(duì)相對(duì)性狀的等位基因至少有
     
    對(duì),判斷的依據(jù)是
     
    。如果讓兩個(gè)雜交組合產(chǎn)生的F1再雜交,理論上后代紅花植株中雜合子占
     
    。上述兩個(gè)雜交組合產(chǎn)生的F2中白花植株雜合子自交后代
     
    (填“都會(huì)”或“都不會(huì)”或“有一組會(huì)”)發(fā)生性狀分離。
    (2)要確定某一純合白花品系的基因型(用隱性純合基因?qū)?shù)表示),可讓其與純種紅花植株雜交獲得F1,然后再將F1與親本白花品系雜交獲得F2,統(tǒng)計(jì)F2中紅花、白花植株的比例。請(qǐng)預(yù)期可能的實(shí)驗(yàn)結(jié)果并推測(cè)隱性純合基因?qū)?shù)。若F2中紅花植株:白花植株=
     
    ,則該純合白花品系具有2對(duì)隱性純合基因。
    (3)該植物的HPR1蛋白定位于細(xì)胞的核孔處,協(xié)助mRNA轉(zhuǎn)移,與野生型相比,推測(cè)該蛋白功能缺失的突變型細(xì)胞中,有更多的mRNA分布于
     
    (填“細(xì)胞核”或“細(xì)胞質(zhì)”),mRNA合成的原料是
     
    。研究該植物的線粒體基因與細(xì)胞核基因的表達(dá)過(guò)程時(shí)發(fā)現(xiàn),即使由線粒體DNA轉(zhuǎn)錄而來(lái)的mRNA和細(xì)胞核DNA轉(zhuǎn)錄而來(lái)的mRNA堿基序列相同,二者經(jīng)翻譯產(chǎn)生的多肽鏈中相應(yīng)氨基酸的序列卻常有不同,從遺傳信息的傳遞過(guò)程分析,其可能的原因是
     

    發(fā)布:2025/1/5 8:0:1組卷:4引用:1難度:0.5
  • 3.在探索生命之謎的歷史長(zhǎng)河中,許多生物科學(xué)家為之奮斗、獻(xiàn)身,以卓越的貢獻(xiàn)揚(yáng)起了生物科學(xué)“長(zhǎng)風(fēng)破浪”的風(fēng)帆?;卮鹣铝信c遺傳有關(guān)的問(wèn)題:
    (1)在肺炎雙球菌轉(zhuǎn)化實(shí)驗(yàn)中,S型菌有SⅠ、SⅡ、SⅢ等多種類型,R型菌是由SⅡ型突變產(chǎn)生。利用加熱殺死的SⅠ與R型菌混合培養(yǎng),出現(xiàn)了S型菌,有人認(rèn)為S型菌出現(xiàn)是由于R型菌突變產(chǎn)生,但該實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)的S型菌全為
     
    型,否定了這種說(shuō)法。
    (2)沃森和克里克構(gòu)建了DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)模型,該模型以
     
    排在外側(cè)構(gòu)成DNA的基本骨架,用
     
    來(lái)解釋DNA分子的多樣性。
    (3)以下是基因控制生物體性狀的實(shí)例,乙醇進(jìn)入人體后的代謝途徑如圖。

    ①以上實(shí)例體現(xiàn)了基因控制生物體的性狀方式是
     

    ②據(jù)圖判斷控制這兩種酶的基因在遺傳時(shí)遵循基因的自由組合定律,理由是
     

    ③有些人喝了一點(diǎn)酒就臉紅,我們稱為“紅臉人”,有些人飲酒后臉色基本不變但易醉,被稱為“白臉人”,經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)“紅臉人”體內(nèi)只有ADH,而“白臉人”體內(nèi)沒(méi)有ADH,此外還有一種人既有ADH,又有ALDH,號(hào)稱“千杯不醉”。一對(duì)飲酒“紅臉”的夫妻,所生的兩個(gè)兒子中,一個(gè)飲酒“白臉”,一個(gè)飲酒“千杯不醉”,則母親的基因型為
     
    ,該夫妻再生一個(gè)“紅臉”的女兒的概率是
     
    。

    發(fā)布:2025/1/15 8:0:2組卷:2引用:1難度:0.5
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