- 杂交育种与诱变育种
- 共803题
如图表示番茄植株(HhRr)作为实验材料培育新品种的途径.请据图分析回答:
(1)通过途径2、3获得幼苗的过程都应用了植物组织培养技术,该技术依据的生物学原理是______.
(2)要尽快获得稳定遗传的优良品种应采用途径______,该过程中秋水仙素的作用机理是______.
(3)品种A与途径3中幼苗基因型相同的概率为______,品种C的基因型是______.
(4)品种C与B是否为同一个物种?______,原因是______.
(5)途径4依据的原理是______,此途径与杂交育种相比,最突出的特点是______.
(6)如果想得到基因型为HhRrT这样的植株,常采用______技术.
正确答案
解:(1)植物组织培养技术是指在无菌和人工控制的条件下,将离体的植物器官、组织、细胞,培养在人工配置的培养基上,给予适宜的培养条件,诱导其产生愈伤组织、丛芽,最终形成完整的植株.依据的生物学原理是植物细胞的全能性,即植物细胞都具有发育成完整生物体的潜能.
(2)由于单倍体育种能迅速获得纯合体,加快育种进程.因此要尽快获得稳定遗传的优良品种应采用途径2单倍体育种.该过程中,要用秋水仙素处理单倍体幼苗,抑制细胞有丝分裂时纺锤体的形成,从而使细胞中的染色体加倍,形成纯合体.
(3)由于番茄植株的基因型是HhRr,所以杂交育种后,得到的品种A仍为HhRr的几率为=
.而幼苗F是植株HhRr的叶肉细胞进行组织培养形成,基因型不变,所以品种A中与幼苗F具有相同基因型的概率为
.品种C是用秋水仙素处理幼苗FHhRr,抑制细胞有丝分裂时纺锤体的形成,从而使细胞中的染色体加倍,因此品种C的基因型是HHhhRRrr.
(4)品种C是四倍体,品种B是二倍体,它们之间存在生殖隔离,因而不是同一个物种.
(5)途径4是用射线处理种子,得到品种D,属于诱变育种,利用的遗传学原理是基因突变,此途径与杂交育种相比,最突出的特点是能够产生新基因.
(6)如果想得到基因型为HhRrT这样的植株,常采用基因工程技术.
故答案为:
(1)植物细胞的全能性
(2)2 抑制细胞分裂时纺锤体的形成
(3) HHhhRRrr
(4)否 存在生殖隔离
(5)基因突变 能够产生新基因
(6)基因工程
解析
解:(1)植物组织培养技术是指在无菌和人工控制的条件下,将离体的植物器官、组织、细胞,培养在人工配置的培养基上,给予适宜的培养条件,诱导其产生愈伤组织、丛芽,最终形成完整的植株.依据的生物学原理是植物细胞的全能性,即植物细胞都具有发育成完整生物体的潜能.
(2)由于单倍体育种能迅速获得纯合体,加快育种进程.因此要尽快获得稳定遗传的优良品种应采用途径2单倍体育种.该过程中,要用秋水仙素处理单倍体幼苗,抑制细胞有丝分裂时纺锤体的形成,从而使细胞中的染色体加倍,形成纯合体.
(3)由于番茄植株的基因型是HhRr,所以杂交育种后,得到的品种A仍为HhRr的几率为=
.而幼苗F是植株HhRr的叶肉细胞进行组织培养形成,基因型不变,所以品种A中与幼苗F具有相同基因型的概率为
.品种C是用秋水仙素处理幼苗FHhRr,抑制细胞有丝分裂时纺锤体的形成,从而使细胞中的染色体加倍,因此品种C的基因型是HHhhRRrr.
(4)品种C是四倍体,品种B是二倍体,它们之间存在生殖隔离,因而不是同一个物种.
(5)途径4是用射线处理种子,得到品种D,属于诱变育种,利用的遗传学原理是基因突变,此途径与杂交育种相比,最突出的特点是能够产生新基因.
(6)如果想得到基因型为HhRrT这样的植株,常采用基因工程技术.
故答案为:
(1)植物细胞的全能性
(2)2 抑制细胞分裂时纺锤体的形成
(3) HHhhRRrr
(4)否 存在生殖隔离
(5)基因突变 能够产生新基因
(6)基因工程
基因型为AaBB的个体,通过下列方法可以分别将它们的后代转变为以下基因型:①AABB、②aB、③AaBBC、④AAaaBBBB.则下列排列正确的是( )
正确答案
解析
解:AaBB的个体→①AABB,可以采用诱变育种和杂交育种;AaBB的个体→②aB,aB是单倍体个体,需采用花药离体培养法;AaBB的个体→③AaBBC,AaBBC个体比AaBB个体多了基因C,应采用基因工程(转基因技术)育种,导入外源基因C;AaBB的个体→④AAaaBBBB,AAaaBBBB是多倍体个体,可采用多倍体育种.
故选B.
现有两纯种二倍体水稻,一纯种水稻性状是高秆(D),抗锈病(T);另一纯种水稻的性状是矮秆(d),易染锈病(t)(两对基因独立遗传).专家提出了如图Ⅰ、Ⅱ两种方法以获得新品种,问:
(1)要缩短育种年限,应选择方法______ (填“Ⅰ”或“Ⅱ”)其依据的原理是______.
(2)图中①和④的基因组成分别为______ 和______;
(3)(三)过程操作称为______,(四)过程所作的处理是______;使用的药剂的作用是______.
(4)拟采用转基因技术改良水稻.可获取抗虫基因,将其和农杆菌的______用合适的限制酶分别切割,然后借助______连接,形成重组DNA,再转移到水稻细胞培养.
正确答案
解:(1)根据图示可知,方法Ⅰ为单倍体育种,单倍体育种的依据的是染色体数目变异,即由未受精的生殖细胞直接发育形成的个体,其最大优点是能明显地缩短育种年限.
(2)图中①为配子,基因型为DdTt的F1减数分裂可产生4种配子(DT、Dt、dT、dt).因为①经过花药离体培养和染色体加倍后形成DDTT,故①的基因型为DT;图中④是由配子②染色体数目加倍而成,配子②是dT,所以④的基因型为ddTT.
(3)(三)过程是获得单倍体幼苗,常采用的方法称为花药离体培养;(四)过程是使染色体数目加倍,最常用方法是用化学药剂是秋水仙素处理幼苗,秋水仙素可以抑制纺锤体的形成.
(4)在基因工程中,常用细菌的Ti质粒作为运载体,用限制酶对含目的基因的片段和质粒进行切割,然后用DNA连接酶进行连接.
故答案为:
(1)Ⅰ染色体变异
(2)DT ddTT
(3)减花药离体培养 秋水仙素处理幼苗 抑制纺锤体的形成
(4)Ti质粒 DNA连接酶
解析
解:(1)根据图示可知,方法Ⅰ为单倍体育种,单倍体育种的依据的是染色体数目变异,即由未受精的生殖细胞直接发育形成的个体,其最大优点是能明显地缩短育种年限.
(2)图中①为配子,基因型为DdTt的F1减数分裂可产生4种配子(DT、Dt、dT、dt).因为①经过花药离体培养和染色体加倍后形成DDTT,故①的基因型为DT;图中④是由配子②染色体数目加倍而成,配子②是dT,所以④的基因型为ddTT.
(3)(三)过程是获得单倍体幼苗,常采用的方法称为花药离体培养;(四)过程是使染色体数目加倍,最常用方法是用化学药剂是秋水仙素处理幼苗,秋水仙素可以抑制纺锤体的形成.
(4)在基因工程中,常用细菌的Ti质粒作为运载体,用限制酶对含目的基因的片段和质粒进行切割,然后用DNA连接酶进行连接.
故答案为:
(1)Ⅰ染色体变异
(2)DT ddTT
(3)减花药离体培养 秋水仙素处理幼苗 抑制纺锤体的形成
(4)Ti质粒 DNA连接酶
现有矮秆有芒(aaBB)和高秆无芒(AAbb)小麦品种,希望培育出矮秆无芒小麦新品种,最快捷的育种方法是( )
正确答案
解析
解:由于矮秆无芒小麦新品种的基因型为aabb,是双隐性个体,因此只需要将矮秆有芒(aaBB)和高秆无芒(AAbb)小麦品种进行杂交,得到AaBb,然后再自交即可得aabb的新品种,因此杂交育种最快捷、简单.
故选:A.
Ⅰ.利用遗传学原理可进行不同方式的育种,试回答下列育种问题:
(1)返回式卫星搭载的辣椒种子经地面种植,能选育出多个新品种.这是因为太空环境中的各种物理因素能提高______.
(2)育种工作者欲在两年内选育出个大、肉厚、口感好、VC含量高的纯系植株,其最佳的育种方式是______.
(3)水稻的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗稻瘟病(R)对易感稻瘟病(r)为显性,两对性状独立遗传.现有矮秆感病和高秆抗病纯种,分别利用杂交育种和单倍体育种的方法培育矮秆抗病纯种,则在最少的世代内出现的矮秆抗病纯种占当代个体总数的比例分别是______、______.
Ⅱ.假设小麦高产与低产由两对同源染色体上的两对等位基因(E与e,F与f)控制,且含显性基因越多产量越高.抗病(显性)与不抗病由另一对同源染色体上的一对等位基因控制,现有高产不抗病与低产抗病两个纯系杂交得F1,F1自交得F2,F2中出现了高产、中高产、中产、中低产、低产五个品系.请回答下列关于小麦杂交的问题:
(1)F2中,能稳定遗传的中产个体的基因型为______,占F2的比例为______.
(2)选出F2中的中高产品系自交得F3,F3各种表现型(不考虑抗病与不抗病性状)及比例为______.
(3)请在如图所示中画出F2中的高产、中高产、中产、中低产、低产五个品系性状分离比的柱状图.
(4)F2中高产抗病品系的比例为______.
正确答案
解:Ⅰ.(1)诱变育种具有的优点是可以提高突变率,缩短育种周期,以及能大幅度改良某些性状.太空环境中的各种物理因素能提高基因突变的频率.
(2)单倍体育种的过程一般是首先花药离体培养,从而获得单倍体植株,然后进行秋水仙素加倍,从而获得所需性状的纯合个体.单倍体育种的优点是能迅速获得纯合体,加快育种进程.所以育种工作者欲在两年内选育出个大、肉厚、口感好、VC含量高的纯系植株,其最佳的育种方式是单倍体育种.
(3)利用矮秆感病和高秆抗病纯种进行杂交育种,子一代为高秆抗病杂合体,子二代中出现矮秆抗病纯种,所以在最少的世代内出现的矮秆抗病纯种占当代个体总数的比例是=
.利用矮秆感病和高秆抗病纯种进行单倍体育种,子一代为高秆抗病杂合体,子一代减数分裂可产生4种配子,用其花药离体培养,从而获得单倍体植株,然后进行秋水仙素加倍,从而获得所需性状的纯合个体.因此,在最少的世代内出现的矮秆抗病纯种占当代个体总数的比例是
.
Ⅱ.(1)根据题意分析可知:由于小麦高产与低产由两对同源染色体上的两对等位基因(E与e,F与f)控制,且含显性基因越多产量越高,因此F2中出现了高产、中高产、中产、中低产、低产五个品系中,基因型分别为EEFF、EEFf和EeFF、EeFf和EEff及eeFF、Eeff和eeFf、eeff.所以F2中,能稳定遗传的中产个体的基因型为EEff和eeFF两种,占F2的比例为=
.
(2)F2中的中高产品系有EEFf和EeFF,自交得F3,基因型为EEFF、EEFf、EEff和EEFF、EeFF、eeFF;因此F3各种表现型(不考虑抗病与不抗病性状)及比例为高产:中高产:中产=1:2:1.
(3)F2中的高产、中高产、中产、中低产、低产五个品系性状分离比的柱状图为:
(4)F2中高产抗病品系的比例为=
.
故答案为:
Ⅰ.(1)基因突变的频率
(2)单倍体育种
(3)
Ⅱ.(1)EEff、eeFF
(2)高产:中高产:中产=1:2:1
(3)
(4)
解析
解:Ⅰ.(1)诱变育种具有的优点是可以提高突变率,缩短育种周期,以及能大幅度改良某些性状.太空环境中的各种物理因素能提高基因突变的频率.
(2)单倍体育种的过程一般是首先花药离体培养,从而获得单倍体植株,然后进行秋水仙素加倍,从而获得所需性状的纯合个体.单倍体育种的优点是能迅速获得纯合体,加快育种进程.所以育种工作者欲在两年内选育出个大、肉厚、口感好、VC含量高的纯系植株,其最佳的育种方式是单倍体育种.
(3)利用矮秆感病和高秆抗病纯种进行杂交育种,子一代为高秆抗病杂合体,子二代中出现矮秆抗病纯种,所以在最少的世代内出现的矮秆抗病纯种占当代个体总数的比例是=
.利用矮秆感病和高秆抗病纯种进行单倍体育种,子一代为高秆抗病杂合体,子一代减数分裂可产生4种配子,用其花药离体培养,从而获得单倍体植株,然后进行秋水仙素加倍,从而获得所需性状的纯合个体.因此,在最少的世代内出现的矮秆抗病纯种占当代个体总数的比例是
.
Ⅱ.(1)根据题意分析可知:由于小麦高产与低产由两对同源染色体上的两对等位基因(E与e,F与f)控制,且含显性基因越多产量越高,因此F2中出现了高产、中高产、中产、中低产、低产五个品系中,基因型分别为EEFF、EEFf和EeFF、EeFf和EEff及eeFF、Eeff和eeFf、eeff.所以F2中,能稳定遗传的中产个体的基因型为EEff和eeFF两种,占F2的比例为=
.
(2)F2中的中高产品系有EEFf和EeFF,自交得F3,基因型为EEFF、EEFf、EEff和EEFF、EeFF、eeFF;因此F3各种表现型(不考虑抗病与不抗病性状)及比例为高产:中高产:中产=1:2:1.
(3)F2中的高产、中高产、中产、中低产、低产五个品系性状分离比的柱状图为:
(4)F2中高产抗病品系的比例为=
.
故答案为:
Ⅰ.(1)基因突变的频率
(2)单倍体育种
(3)
Ⅱ.(1)EEff、eeFF
(2)高产:中高产:中产=1:2:1
(3)
(4)
杂交育种所依据的遗传学原理是( )
正确答案
解析
解:A、基因的自由组合是指在减数分裂形成配子过程中,等位基因彼此分离,非同源染色体上的非等位基因进行自由组合,杂交育种所依据的遗传学原理是基因重组,A正确;
B、基因突变是诱变育种依据的遗传学原理,B错误;
C、单倍体育种与多倍体育种的遗传学原理是染色体变异,C错误;
D、基因交换属于基因重组,非杂交育种所依据的遗传学原理,D错误.
故答:A.
天元赛马场用五百万美元从英国引进一匹纯种黑毛长鬃(AABB)雄性赛马,为了节省资金和充分体现纯种黑毛赛马的作用,他们打算用它和本地的赛马红毛短鬃繁殖出更多的纯种马,你若是科研人员中的一员,请完成制定培育步骤:
(1)①______;②______;③检测:______
(2)用文字描述最后的筛选结果:
若子代出现性状分离,则基因型为______不能留种繁殖后代;若子代______则基因型为______留种用于繁殖后代.
(3)写出能用于繁殖后代的基因型的检测过程(用遗传图解表示)______
(4)基因对性状的控制过程称为基因的表达,包括______和______两个过程.基因在紫外线或者其他射线作用下会发生突变,但是一个基因有时候不一定能够表达出性状,其原因可能是______;还可能是______.
正确答案
解:(1)亲本为黑毛长鬃马和红毛短鬃马培育纯种黑毛长鬃马的过程:
第一步:两亲本杂交获得子一代,即让纯种黑毛长鬃(AABB)雄性赛马与本地多匹红毛短鬃(aabb)雌性赛马杂交,得到子一代为匹黑毛长鬃(AaBb)马.第二步:子一代为杂合子不能用作种马,故要子一代雌雄个体杂交得到子二代.或者子一代成熟后让雌性个体与亲本黑毛长鬃(AABB)雄性赛马回交,获得子二代.第三步:从子二代中挑选出黑毛长鬃马与异性红毛短鬃进行测交,后代不发生性状分离的为纯合子.
(2)子二代的黑毛长鬃马的基因型为:AABb(杂合子)、AaBB(杂合子)、AaBb(杂合子)、AABB(纯合子),杂合子测交后代发生性状分离,纯合子测交后代不发生性状分离.
(3)遗传系谱图为:
(4)基因表达包括:转录和翻译.生物体内发生的所有基因突变不一定都能引起生物性状的变化,原因为:①基因突变后新形成的密码子与原密码子决定的是同一种氨基酸;②基因突变发生在隐性基因中,及显性基因突变为隐性基因.
故答案为:
(1)①让纯种黑毛长鬃(AABB)雄性赛马与本地多匹红毛短鬃雌性赛马杂交,获得多匹黑毛长鬃子一代;②子一代成熟后雌雄个体间杂交,获得子二代(或者子一代成熟后雌性个体与纯种黑毛长鬃(AABB)雄性赛马杂交,获得子二代)③从子二代中挑选出黑毛长鬃马与异性红毛短鬃进行测交检测,挑选出多匹纯种黑毛长鬃.
(2)AABb、AaBB、AaBb;不出现性状分离;AABB
(3)
(4)转录 翻译 突变前后的密码子都表达同一种氨基酸;显性基因突变成为隐性基因.
解析
解:(1)亲本为黑毛长鬃马和红毛短鬃马培育纯种黑毛长鬃马的过程:
第一步:两亲本杂交获得子一代,即让纯种黑毛长鬃(AABB)雄性赛马与本地多匹红毛短鬃(aabb)雌性赛马杂交,得到子一代为匹黑毛长鬃(AaBb)马.第二步:子一代为杂合子不能用作种马,故要子一代雌雄个体杂交得到子二代.或者子一代成熟后让雌性个体与亲本黑毛长鬃(AABB)雄性赛马回交,获得子二代.第三步:从子二代中挑选出黑毛长鬃马与异性红毛短鬃进行测交,后代不发生性状分离的为纯合子.
(2)子二代的黑毛长鬃马的基因型为:AABb(杂合子)、AaBB(杂合子)、AaBb(杂合子)、AABB(纯合子),杂合子测交后代发生性状分离,纯合子测交后代不发生性状分离.
(3)遗传系谱图为:
(4)基因表达包括:转录和翻译.生物体内发生的所有基因突变不一定都能引起生物性状的变化,原因为:①基因突变后新形成的密码子与原密码子决定的是同一种氨基酸;②基因突变发生在隐性基因中,及显性基因突变为隐性基因.
故答案为:
(1)①让纯种黑毛长鬃(AABB)雄性赛马与本地多匹红毛短鬃雌性赛马杂交,获得多匹黑毛长鬃子一代;②子一代成熟后雌雄个体间杂交,获得子二代(或者子一代成熟后雌性个体与纯种黑毛长鬃(AABB)雄性赛马杂交,获得子二代)③从子二代中挑选出黑毛长鬃马与异性红毛短鬃进行测交检测,挑选出多匹纯种黑毛长鬃.
(2)AABb、AaBB、AaBb;不出现性状分离;AABB
(3)
(4)转录 翻译 突变前后的密码子都表达同一种氨基酸;显性基因突变成为隐性基因.
已知某油料作物,粒大(B)对粒小(b)是显性,含油少(D)对含油多(d)是显性,这两对等位基因按自由组合定律遗传.今有粒大油少和粒小油多的两纯合子杂交,试回答下列问题:
(1)F2的表现型及比例为______.
(2)若获得F2种子800粒,按理论计算,双显性纯合子有______粒,双隐性纯合子有______粒,符合生产要求的粒大油多种子有______粒.
(3)要得到粒大油多,且能稳定遗传的新品种,可采用下列实验程序,请完善实验步骤:
①第一步:让______产生F1;
②第二步:让______产生F2;
③第三步:选出F2中______的个体,直至后代不再发生性状分离为止,即获得能够稳定遗传的粒大油多的新品种.
正确答案
粒大油少:粒大油多:粒小油少:粒小油多=9:3:3:1
50
50
150
粒大油少和粒小油多的两纯合亲本杂交
F1自交
粒大油多连续自交,逐代淘汰不符合生产要求
解析
解:(1)由题意分析可知,两纯合亲本的基因型为BBSS,bbss,由双亲基因型BBSS×bbss→F1:BbSs,则F1(BbSs)自交得F2,F2的基因型是9B_S_:3B_ss:3bbs_:1bbss,即表现型及比例为粒大油少:粒大油多:粒小油少:粒小油多=9:3:3:1.
(2)由上题结果可知,F2中双显性纯合子占总数,双隐性纯合子也占总数
,均为800×
=50 粒,粒大油多的基因型为B_ss,占F2总数的
,故为800×
=150 粒.
(3)由题意分析已知,要得到粒大油多,且能稳定遗传的新品种,应该让粒大油少和粒小油多的两纯合亲本杂交产生F1;再让F1自交产生F2;
F2中粒大油多的子粒有2种基因型BBss和Bbss,其后代会发生性状分离,可采用让F1连续自交法并逐代淘汰不符合要求的个体,保留粒大油多子粒,直到不发生性状分离为止.
故答案是:
(1)粒大油少、粒大油多、粒小油少:、粒小油多 9:3:3:1
(2)50 50 150
(3)粒大油少和粒小油多的两纯合亲本杂交 F1自交
粒大油多连续自交,逐代淘汰不符合生产要求
在小麦中,高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗病(T)对不抗病(t)为显性,用高秆抗病(DDTT)和矮秆不抗病(ddtt)的两种小麦作亲本,培育矮秆抗病的良种小麦供农民使用.
(1)用杂交育种方法培育这一良种供农民使用至少需要4年时间,每一年的方法和目的是什么?请完成下表:
(2)第______年开始出现矮秆抗病类型,它约占群体的比率为______;若用单倍体育种,开始出现矮秆抗病类型约占群体的比率为______.
正确答案
解:(1)用杂交育种方法培育无芒抗病的良种水稻,第1年:将有芒抗病与无芒不抗病两种水稻进行杂交,获得F1种子;第2年:让F1种子自交,获得F2种子;第3年:让F2种子自交,选出矮秆抗病纯系植株;第4年:将选出的无芒抗病纯系植株进行自交,进行扩大培养.
(2)让F1种子自交,获得F2种子,在F2种子中,无芒抗病类型为aaRR和aaRr,占群体的比例为.所以在第3年种植后开始出现无芒抗病类型.若用单倍体育种,则在第2年,将F1的花药(AR、Ar、aR、ar)离体培养,并用秋水仙素处理.因此开始出现无芒抗病类型约占群体的比例为
.
故答案为:
(1)杂交 自交 获得F2种子 自交 选出矮秆抗病纯系植株
(2)3
解析
解:(1)用杂交育种方法培育无芒抗病的良种水稻,第1年:将有芒抗病与无芒不抗病两种水稻进行杂交,获得F1种子;第2年:让F1种子自交,获得F2种子;第3年:让F2种子自交,选出矮秆抗病纯系植株;第4年:将选出的无芒抗病纯系植株进行自交,进行扩大培养.
(2)让F1种子自交,获得F2种子,在F2种子中,无芒抗病类型为aaRR和aaRr,占群体的比例为.所以在第3年种植后开始出现无芒抗病类型.若用单倍体育种,则在第2年,将F1的花药(AR、Ar、aR、ar)离体培养,并用秋水仙素处理.因此开始出现无芒抗病类型约占群体的比例为
.
故答案为:
(1)杂交 自交 获得F2种子 自交 选出矮秆抗病纯系植株
(2)3
如图为水稻的几种不同育种方法示意图,据图回答:
(1)B常用的方法是______,C、F过程常用的药剂是______.
(2)打破物种界限的育种方法是______(用图中的字母表示),该方法所运用的原理是______.
(3)假设你想培育一个稳定遗传的水稻品种,它的性状都是由隐性基因控制的,最简单的育种方法是______(用图中的字母表示);如果都是由显性基因控制的,为缩短育种时间常采用的方法是______(用图中的字母表示).
(4)无子西瓜是由二倍体(2n=22)与同源四倍体杂交后形成的三倍体.四倍体植株上产生的雌配子含有______条染色体,该雌配子与二倍体植株上产生的雄配子结合,形成含有______条染色体的合子.三倍体植株产生无子果实原因是三倍体的细胞在进行减数分裂时______,以致不能产生正常的配子.
正确答案
解:(1)B常用的方法是花药离体培养,C、F过程常用的药剂是秋水仙素.
(2)打破物种界限的育种方法是E基因工程育种,该方法的原理是基因重组.
(3)具有隐性性状的个体是纯合体,假设你想培育一个稳定遗传的水稻品种,它的性状都是由隐性基因控制的,最简单的育种方法是AD杂交育种,如果都是由显性基因控制的,为缩短育种时间常采用的方法是ABC单倍体育种.
(4)无子西瓜是由二倍体(2n=22)与同源四倍体杂交后形成的三倍体.四倍体植株(含44条染色体)上产生的雌配子含有22条染色体,该雌配子与二倍体植株上产生的雄配子结合,形成含有33条染色体的合子.利用F方法可以培育三倍体无籽西瓜,三倍体西瓜由于在进行减数分裂时同源染色体联会紊乱,以致不能产生正常的配子.
故答案为:
(1)花药离体培养 秋水仙素
(2)E 基因重组
(3)AD ABC
(4)22 33 同源染色体联会紊乱
解析
解:(1)B常用的方法是花药离体培养,C、F过程常用的药剂是秋水仙素.
(2)打破物种界限的育种方法是E基因工程育种,该方法的原理是基因重组.
(3)具有隐性性状的个体是纯合体,假设你想培育一个稳定遗传的水稻品种,它的性状都是由隐性基因控制的,最简单的育种方法是AD杂交育种,如果都是由显性基因控制的,为缩短育种时间常采用的方法是ABC单倍体育种.
(4)无子西瓜是由二倍体(2n=22)与同源四倍体杂交后形成的三倍体.四倍体植株(含44条染色体)上产生的雌配子含有22条染色体,该雌配子与二倍体植株上产生的雄配子结合,形成含有33条染色体的合子.利用F方法可以培育三倍体无籽西瓜,三倍体西瓜由于在进行减数分裂时同源染色体联会紊乱,以致不能产生正常的配子.
故答案为:
(1)花药离体培养 秋水仙素
(2)E 基因重组
(3)AD ABC
(4)22 33 同源染色体联会紊乱
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