- 自由组合定律的应用
- 共5666题
某自然种群的雌雄异株植物为XY型性别决定,该植物的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体的两对独立遗传的等位基因(D、d和R、r)控制,叶形(宽叶和窄叶)由另一对等位基因(H和h)控制,请据图分析回答:
注:图1为该植物的花色控制过程,图2为该植物的性染色体简图,同源部分(图中的Ⅰ片段)基因互为等位,非同源部分(图中的Ⅱ、Ⅲ片段)基因不互为等位.
Ⅰ.开蓝花植株的基因型有______种,若该种植物的紫花植株与紫花植株杂交,F1全为蓝花植株,则亲本控制花色的基因型是______和______.若再让F1雌雄植株相互杂交,F2的花色表现型为______,其比例为______.
Ⅱ.已知控制叶形的基因(H和h)在性染色体上,但不知位于Ⅰ片段还是Ⅱ片段,也不知宽叶和窄叶的显隐性关系.现有从2个地区获得的纯种宽叶、窄叶雌性植株若干和纯种宽叶、窄叶雄性植株若干,你如何通过只做一代杂交实验判断基因(H和h)位于Ⅰ片段还是Ⅱ片段上?请写出你的实验方案、判断依据及相应结论.(不要求判断显、隐性,不要求写出子代具体表现型)
(1)实验方案:______.
①如果______,则控制叶形的基因(H、h)位于Ⅰ片段上.
②如果______,则控制叶形的基因(H、h)位于Ⅱ片段上.
(2)若已知宽叶对窄叶为显性,要通过一次杂交实验确定基因在性染色体上的位置,则选择的亲本的基因型、表现型为______.
①如果______,则控制叶形的基因(H、h)位于Ⅰ片段上.
②如果______,则控制叶形的基因(H、h)位于Ⅱ片段上.
正确答案
解:Ⅰ.开蓝花植株的基因型有DDRR、DdRR、DDRr、DdRr4种,若该种植物的紫花植株与紫花植株杂交,F1全为蓝花植株,则亲本控制花色的基因型是DDrr和ddRR,F1的基因型是DdRr.让F1雌雄植株相互杂交,F2的花色表现型为蓝色(D-R-):紫色(D-rr和ddR-):白色(ddrr)=9:6:1.
Ⅱ.(1)要判断基因(H和h)位于Ⅰ片段还是Ⅱ片段上,可用纯种宽叶雌株与纯种窄叶雄株进行杂交,再用纯种宽叶雄株与纯种窄叶雌株进行反交.
①如果正交、反交结果雌雄表现一致,则控制叶形的基因(H、h)位于Ⅰ片段上.②如果正交、反交结果雌雄表现不一致,则控制叶形的基因(H、h)位于Ⅱ片段上.
(2)如果宽叶对窄叶为显性,则选择XHY或XHYH纯种宽叶雄株、XhXh纯种窄叶雌株进行杂交.
①如果子代雌雄表现一致,即子代雌雄表现全部为宽叶,则控制叶形的基因(H、h)位于Ⅰ片段上.
②如果子代雌雄表现不一致,即雌性全为宽叶、雄性全为窄叶,则控制叶形的基因(H、h)位于Ⅱ片段上.
故答案为:
Ⅰ.4 DDrr ddRR 蓝色、紫色、白色 9:6:1
Ⅱ.(1)用纯种宽叶雌株与纯种窄叶雄株进行杂交,再用纯种宽叶雄株与纯种窄叶雌株进行反交
①正交、反交结果雌雄表现一致
②正交、反交结果雌雄表现不一致
(2)XHY或XHYH纯种宽叶雄株、XhXh纯种窄叶雌株
①子代雌雄表现一致(如果子代雌雄表现全部为宽叶)
②子代雌雄表现不一致(雌性全为宽叶、雄性全为窄叶)
解析
解:Ⅰ.开蓝花植株的基因型有DDRR、DdRR、DDRr、DdRr4种,若该种植物的紫花植株与紫花植株杂交,F1全为蓝花植株,则亲本控制花色的基因型是DDrr和ddRR,F1的基因型是DdRr.让F1雌雄植株相互杂交,F2的花色表现型为蓝色(D-R-):紫色(D-rr和ddR-):白色(ddrr)=9:6:1.
Ⅱ.(1)要判断基因(H和h)位于Ⅰ片段还是Ⅱ片段上,可用纯种宽叶雌株与纯种窄叶雄株进行杂交,再用纯种宽叶雄株与纯种窄叶雌株进行反交.
①如果正交、反交结果雌雄表现一致,则控制叶形的基因(H、h)位于Ⅰ片段上.②如果正交、反交结果雌雄表现不一致,则控制叶形的基因(H、h)位于Ⅱ片段上.
(2)如果宽叶对窄叶为显性,则选择XHY或XHYH纯种宽叶雄株、XhXh纯种窄叶雌株进行杂交.
①如果子代雌雄表现一致,即子代雌雄表现全部为宽叶,则控制叶形的基因(H、h)位于Ⅰ片段上.
②如果子代雌雄表现不一致,即雌性全为宽叶、雄性全为窄叶,则控制叶形的基因(H、h)位于Ⅱ片段上.
故答案为:
Ⅰ.4 DDrr ddRR 蓝色、紫色、白色 9:6:1
Ⅱ.(1)用纯种宽叶雌株与纯种窄叶雄株进行杂交,再用纯种宽叶雄株与纯种窄叶雌株进行反交
①正交、反交结果雌雄表现一致
②正交、反交结果雌雄表现不一致
(2)XHY或XHYH纯种宽叶雄株、XhXh纯种窄叶雌株
①子代雌雄表现一致(如果子代雌雄表现全部为宽叶)
②子代雌雄表现不一致(雌性全为宽叶、雄性全为窄叶)
甘蓝型油菜花色性状由三对等位基因控制,三对等位基因分别位于三对同源染色体上.花色表现型与基因之间的对应关系如.
(1)白花(AABBDD)×黄花(aaB BDD),F1基因型是______,F1测交后代的花色表现型及其比例是______.
(2)黄花(aaBBDD)×金黄花,F1白交,F2中黄花基因型有______种,其中纯合个体占黄花的比例是______,杂合黄花占F2比例是______.
(3)甘蓝型油菜花色有观赏价值选择基因型为______的个体自交可同时获得四种花色表现型的子代,理论上子代比例量高的花包表现型是______.
(4)纯合白花与金黄花杂交,F1呈______色,F1自交后代的表现型及比例为______.
正确答案
解:(1)让白花(AABBDD)与黄花(aaBBDD)杂交,后代基因型为AaBBDD,表现型为乳白花,其测交后代的基因型及比例为AaBbDd:aaBbDd=1:1,所以F1测交后代的花色表现型及其比例是乳白花:黄花=1:1.
(2)黄花(aaBBDD)×金黄花(aabbdd),F1基因型为aaBbDd,2对基因是杂合的,aaBbDd自交后代F2的基因型有3×3=9种,表现型是黄花(9aaB-D-、3aaB-dd、3aabbD-)和金黄花(1aabbdd),故F2中黄花的基因型有8种,其中纯合个体占黄花的比例是3÷15=.杂合黄花占F2比例是(8+2+2)÷16=
.
(3)欲同时获得四种花色表现型的子一代,则亲代需同时含有A和a、B和b、D和d,故可以选择基因型是AaBbDd的个体自交,子代白花的比例是,乳白花的比例是
,黄花的比例是
×
×
+
×
×
+
×
×
=
,金黄花的比例是
×
×
=
,所以理论上子一代比例最高的花色表现型是乳白花.
(4)纯合白花(AABBDD)与金黄花(aabbdd)杂交,F1呈为AaBbDd,则表现为乳白色,F1自交后代的表现型及比例为白花(AA_):乳白花(Aa_):黄花(aaB_、aa_D _):金黄花(aabbdd)=:
:
×
:
×
=16:32:15:1.
故答案是:
(1)AaBBDD 乳白花:黄花=1:1
(2)8
(3)AaBbDd 乳白花
(4)乳白 白花:乳白花:黄花:金黄花=16:32:15:1
解析
解:(1)让白花(AABBDD)与黄花(aaBBDD)杂交,后代基因型为AaBBDD,表现型为乳白花,其测交后代的基因型及比例为AaBbDd:aaBbDd=1:1,所以F1测交后代的花色表现型及其比例是乳白花:黄花=1:1.
(2)黄花(aaBBDD)×金黄花(aabbdd),F1基因型为aaBbDd,2对基因是杂合的,aaBbDd自交后代F2的基因型有3×3=9种,表现型是黄花(9aaB-D-、3aaB-dd、3aabbD-)和金黄花(1aabbdd),故F2中黄花的基因型有8种,其中纯合个体占黄花的比例是3÷15=.杂合黄花占F2比例是(8+2+2)÷16=
.
(3)欲同时获得四种花色表现型的子一代,则亲代需同时含有A和a、B和b、D和d,故可以选择基因型是AaBbDd的个体自交,子代白花的比例是,乳白花的比例是
,黄花的比例是
×
×
+
×
×
+
×
×
=
,金黄花的比例是
×
×
=
,所以理论上子一代比例最高的花色表现型是乳白花.
(4)纯合白花(AABBDD)与金黄花(aabbdd)杂交,F1呈为AaBbDd,则表现为乳白色,F1自交后代的表现型及比例为白花(AA_):乳白花(Aa_):黄花(aaB_、aa_D _):金黄花(aabbdd)=:
:
×
:
×
=16:32:15:1.
故答案是:
(1)AaBBDD 乳白花:黄花=1:1
(2)8
(3)AaBbDd 乳白花
(4)乳白 白花:乳白花:黄花:金黄花=16:32:15:1
许多动物的毛色是基因间上位显性的结果.拉布拉多猎狗的毛色受两对基因的控制.黑狗是因为毛皮中有黑色素 沉积,若毛皮中无黑色素将呈现黄色,褐色狗是因为色素的深度较浅.毛色和基因型的对应关系如下表:
(1)E与e、B与b称为等位基因,这两对基因有可能在同一对同源染色体上,也可能在两对同源染色体上,请.在图中补全可能的类型(用竖线表示染色体.,黑点表示基因在染色体上的位点)
由题意可知;四种基因中决定毛皮中有黒色素沉积的基因是______
(2)经研究证实两对基因的遗传符合基因的自由组合定律,现有一对黑狗和黄狗多次杂交(产生了较多的子代),F,的表现型和比例为:黑色:褐色:黄色=1:1:2.
则这种杂交方式在遗传学上称为______,属于假说一演绎法的______阶段.让F1中雌雄黑狗进行交配,在子代的黄狗中纯合子占______^
(3)若一个基因型为EeBb的精原细胞减数分裂产生的精子为Eb,则另外三个精子的基因组成为______.
(4)科学家在研究动物毛色时发现,北极狐的毛色在冬季几乎为白色,到夏关,毛色逐渐变深呈红褐色.为验证北极狐毛色变化是受温度影响还是受日照长短影响,研究人员将20只白色北极狐均分为四组做了如下实验:
①除上述条件外,实验中的其他条件均相同且适宜,这是为了遵循实验的单一变量原则.实验中设置了两个自变量,分别是______
②研究人员的实验结果是1、3组毛色不变,2、4 组毛色变深,说明影响毛色变化的外界因素是______该实验还说明了生物的表现型是基因型和______共同作用的结果.
③进一步的研究表明,热敏感基因控制着这一变化.请从基因控制性状及代谢的角度分析出现上述实验现 象的原因______.
正确答案
解:(1)由表格中的基因型可知,当有E基因存在的时候,毛皮才有色彩,综合从题中的描述,决定毛皮中有黒色素沉积的基因是E.
(2)两对等位基因的遗传,一对黑狗(EeBb)和黄狗(eebb),F1的表现型和比例为:黑色(EeBb):褐色(Eebb):黄色(eeBb、eebb)=1:1:2,总共4份,只有测交才能出现这样的结果.“假说一演绎法”是现代科学研究中常用的方法,包括“提出问题一做出假设一演绎推理一检验推理一得出结论”五个基本环节,孟德尔利用该方法发现了两大遗传规律,测交属于验证阶段.让F1中雌雄黑狗(EeBb)进行交配,在子代的黄狗中基因型为(eeBB、
eeBb、
eebb),其中纯合子占(
eeBB+
eebb )÷(
eeBB+
eeBb+
eebb)=
.
(3)一个细胞减数分裂可以形成四个细胞,若一个基因型为EeBb的精原细胞减数分裂时,同源染色体(或者等位基因)分离,即E和e分离,B和b分离;非同源染色体(或者非等位基因)自由组合,即E和(B、b),e和(B、b);当产生的精子为Eb,则另外三个精子的基因组成只能为Eb、eB、eB.
(4)①从实验中看出来,除上述条件外,实验中的其他条件均相同且适宜,这是为了遵循实验的单一变量原则.实验中设置了两个自变量,分别是温度、日照长短.
②研究人员的实验结果是1、3组毛色不变,2、4 组毛色变深,1、3组温度为0℃,2、4 组温度为30℃,说明影响毛色变化的外界因素是温度;该实验还说明了生物的表现型是基因型和环境共同作用的结果,表现型=基因型+环境.
③黑狗和褐色狗是因为毛皮中有色素沉积程度不同,基因控制性状的方式有两种:一种基因直接控制蛋白质的合成来控制生物性状,另一种基因通过控制酶的合成来直接控制生物性状;从基因控制性状及代谢的角度分析出现上述实验现象的原因是热敏感基因控制合成黑色素酶,黑色素酶的活性受温度影响.
故答案为:
(1) E
(2)测交 验证
(3)Eb、eB、eB
(4)①温度、日照长短
②温度 环境(环境因素)
③热敏感基因控制合成黑色素酶,黑色素酶的活性受温度影响
解析
解:(1)由表格中的基因型可知,当有E基因存在的时候,毛皮才有色彩,综合从题中的描述,决定毛皮中有黒色素沉积的基因是E.
(2)两对等位基因的遗传,一对黑狗(EeBb)和黄狗(eebb),F1的表现型和比例为:黑色(EeBb):褐色(Eebb):黄色(eeBb、eebb)=1:1:2,总共4份,只有测交才能出现这样的结果.“假说一演绎法”是现代科学研究中常用的方法,包括“提出问题一做出假设一演绎推理一检验推理一得出结论”五个基本环节,孟德尔利用该方法发现了两大遗传规律,测交属于验证阶段.让F1中雌雄黑狗(EeBb)进行交配,在子代的黄狗中基因型为(eeBB、
eeBb、
eebb),其中纯合子占(
eeBB+
eebb )÷(
eeBB+
eeBb+
eebb)=
.
(3)一个细胞减数分裂可以形成四个细胞,若一个基因型为EeBb的精原细胞减数分裂时,同源染色体(或者等位基因)分离,即E和e分离,B和b分离;非同源染色体(或者非等位基因)自由组合,即E和(B、b),e和(B、b);当产生的精子为Eb,则另外三个精子的基因组成只能为Eb、eB、eB.
(4)①从实验中看出来,除上述条件外,实验中的其他条件均相同且适宜,这是为了遵循实验的单一变量原则.实验中设置了两个自变量,分别是温度、日照长短.
②研究人员的实验结果是1、3组毛色不变,2、4 组毛色变深,1、3组温度为0℃,2、4 组温度为30℃,说明影响毛色变化的外界因素是温度;该实验还说明了生物的表现型是基因型和环境共同作用的结果,表现型=基因型+环境.
③黑狗和褐色狗是因为毛皮中有色素沉积程度不同,基因控制性状的方式有两种:一种基因直接控制蛋白质的合成来控制生物性状,另一种基因通过控制酶的合成来直接控制生物性状;从基因控制性状及代谢的角度分析出现上述实验现象的原因是热敏感基因控制合成黑色素酶,黑色素酶的活性受温度影响.
故答案为:
(1) E
(2)测交 验证
(3)Eb、eB、eB
(4)①温度、日照长短
②温度 环境(环境因素)
③热敏感基因控制合成黑色素酶,黑色素酶的活性受温度影响
某雌雄同株植物的一对相对性状宽叶和窄叶是由一对等位基因(D和d)控制.现利用宽叶植株甲和窄叶植株乙完成以下实验:
实验1:让宽叶植株甲自交得F1,再从F1中选择宽叶植株继续自交得F2,如此连续自交多代,结果每一代都是既有宽叶又有窄叶植株,且数量比接近1:1.
实验2:取宽叶植株甲和窄叶植株乙进行正反交实验,结果不同.
正交:宽叶甲(♂)×窄叶乙(♀)→窄叶
反交:窄叶乙(♂)×宽叶甲(♀)→窄叶:宽叶=1:1
综合以上实验分析可知:
(1)该种植株叶型的遗传遵循______定律,______为隐性性状.
(2)若取宽叶植株甲的花粉进行单倍体育种,所得后代的表现型为______,因为含有______基因的花粉不可育.
(3)经研究表明,引起雄配子不育是由于该对等位基因所在的染色体发生部分片段缺失所致(正常用+表示,缺失用-表示),但与叶型相关的基因没有丢失.则上述实验1中F1宽叶个体的基因型为______.若实验2中正交试验出现了少数的宽叶子代,可能的原因是宽叶植株甲的小孢子母细胞进行减数分裂时发生了______现象.
(4)科学家将含有抗虫基因的______导入到染色体组成完全正常的杂合植株细胞的染色体DNA中,并培育成转基因宽叶植株,然后在个体水平上采用______方法检测是否具有抗虫特性.若经检测该植株具有抗虫特性,且抗虫基因与叶型基因不在同一条染色体上,让该转基因植株自交产生F1,选取F1中抗病宽叶植株随机授粉,则后代的表现型及比例为______.
正确答案
解:(1)植物的一对相对性状宽叶和窄叶是由一对等位基因(D和d)控制,所以遵循基因的分离定律.由于宽叶植株甲自交后代出现窄叶,所以窄叶为隐性性状.
(2)由于让宽叶植株甲自交得F1,再从F1中选择宽叶植株继续自交得F2,如此连续自交多代,结果每一代都是既有宽叶又有窄叶植株,且数量比接近1:1,说明雄性含D基因的花粉不可育,因此宽叶植株的基因型都是Dd.取宽叶植株甲的花粉进行单倍体育种,所得后代的基因型都是dd,表现型为窄叶.
(3)由于引起雄配子不育是由于该对等位基因所在的染色体发生部分片段缺失所致,而与叶型相关的基因没有丢失,所以发生变异的是基因D,实验1中F1宽叶个体的基因型为D-d+.由于实验2中正交试验:宽叶甲(♂)×窄叶乙(♀)→窄叶,若出现了少数的宽叶子代,可能的原因是宽叶植株甲的小孢子母细胞进行减数分裂时发生了基因突变或交叉互换现象.
(4)科学家将含有抗虫基因的基因表达载体即重组DNA导入到染色体组成完全正常的杂合植株细胞的染色体DNA中,并培育成转基因宽叶植株,然后在个体水平上采用抗虫的接种试验方法检测是否具有抗虫特性.若经检测该植株具有抗虫特性,且抗虫基因与叶型基因不在同一条染色体上.假设抗虫基因用A表示,则该转基因植株的基因型为AaDd,其中自交产生F1,选取F1中抗病宽叶植株(1AADD、2AaDD、2AADd、4AaDd)随机授粉,其中AA:Aa=1:2,A的基因频率为,a的基因频率为
,同理D的基因频率为
,d的基因频率为
,根据遗传平衡定律,AA=DD=
=
、Aa=Dd=2×
、aa=dd=
,因此后的表现型及比例为:抗虫宽叶:抗虫窄叶:不抗虫宽叶:不抗虫窄叶=
:
:
:
=64:8:8:1.
故答案为:
(1)基因分离 窄叶
(2)窄叶 D
(3)D-d+基因突变或交叉互换
(4)基因表达载体 抗虫的接种试验 抗虫宽叶:抗虫窄叶:不抗虫宽叶:不抗虫窄叶=64:8:8:1
解析
解:(1)植物的一对相对性状宽叶和窄叶是由一对等位基因(D和d)控制,所以遵循基因的分离定律.由于宽叶植株甲自交后代出现窄叶,所以窄叶为隐性性状.
(2)由于让宽叶植株甲自交得F1,再从F1中选择宽叶植株继续自交得F2,如此连续自交多代,结果每一代都是既有宽叶又有窄叶植株,且数量比接近1:1,说明雄性含D基因的花粉不可育,因此宽叶植株的基因型都是Dd.取宽叶植株甲的花粉进行单倍体育种,所得后代的基因型都是dd,表现型为窄叶.
(3)由于引起雄配子不育是由于该对等位基因所在的染色体发生部分片段缺失所致,而与叶型相关的基因没有丢失,所以发生变异的是基因D,实验1中F1宽叶个体的基因型为D-d+.由于实验2中正交试验:宽叶甲(♂)×窄叶乙(♀)→窄叶,若出现了少数的宽叶子代,可能的原因是宽叶植株甲的小孢子母细胞进行减数分裂时发生了基因突变或交叉互换现象.
(4)科学家将含有抗虫基因的基因表达载体即重组DNA导入到染色体组成完全正常的杂合植株细胞的染色体DNA中,并培育成转基因宽叶植株,然后在个体水平上采用抗虫的接种试验方法检测是否具有抗虫特性.若经检测该植株具有抗虫特性,且抗虫基因与叶型基因不在同一条染色体上.假设抗虫基因用A表示,则该转基因植株的基因型为AaDd,其中自交产生F1,选取F1中抗病宽叶植株(1AADD、2AaDD、2AADd、4AaDd)随机授粉,其中AA:Aa=1:2,A的基因频率为,a的基因频率为
,同理D的基因频率为
,d的基因频率为
,根据遗传平衡定律,AA=DD=
=
、Aa=Dd=2×
、aa=dd=
,因此后的表现型及比例为:抗虫宽叶:抗虫窄叶:不抗虫宽叶:不抗虫窄叶=
:
:
:
=64:8:8:1.
故答案为:
(1)基因分离 窄叶
(2)窄叶 D
(3)D-d+基因突变或交叉互换
(4)基因表达载体 抗虫的接种试验 抗虫宽叶:抗虫窄叶:不抗虫宽叶:不抗虫窄叶=64:8:8:1
柴油树是一种单性花、雌雄同株的二倍体植物,其种子榨出的油稍加提炼可作为生物柴油.柴油树的产油途径如下面甲图所示(两对基因自由组合,A对a、B对b为显性).有人设想通过基因工程培育抗病高产的柴油树,其操作过程中的一部分如下面乙图所示.请回答:
(1)在①~④过程中,不需要遵循碱基互补配对原则的步骤有______.
(2)如果选用两种不产油的植株进行杂交,则F1代全部为产油的植株;F1自交产生的F2中,不产油的植株占______.选用F2中某种产油的植株与另一种不产油的植株杂交,所得后代中的3种表现型及比例是,产油类型:中间物质X含量高:既不产油又不含中间物质X=3:3:2,则从F2中选作亲本的植株基因型是______和______.
(3)现有不产油的植株甲(基因型为Aabb)和植株乙(基因型为aaBb),要在最短时间内获得能稳定遗传的产油植株的种子,请你帮助完成下列相关育种设计:
①育种原理:______.
②育种方案设计的思路:根据题中所提供的实验材料,首先需要获得基因型为______的植株.在育种过程中,需要与传统育种方法相结合进行的操作有______,再通过______获得染色体数目加倍的纯合植株.
正确答案
解:(1)在①~④过程中,不需要遵循碱基互补配对原则的步骤有③,即将重组质粒导入受体细胞.
(2)由于基因A和基因B共同决定产油性状,所以F1代全部为产油的植株基因型为AaBb,F1自交产生的F2中,产油的植株:不产油的植株=9:7,所以不产油的植株占.选用F2中某种产油的植株与另一种不产油的植株杂交,由于所得后代中有既不产油又不含中间物质的表现型,所以选用F2中某种产油的植株的基因型只能是AaBb;又(产油类型+中间物质X含量高):既不产油又不含中间物质X=(3+3):2=3:1,所以另一种不产油的植株的基因型是Aabb.
(3)①要在最短时间内获得能稳定遗传的产油植株的种子,需进行单倍体育种,其育种原理是基因重组和染色体变异.
②育种方案为:先通过杂交方式获得基因型为AaBb的植株,再采用花药离体培养的方法获得单倍体植株,最后用秋水仙素处理幼苗,可获得染色体数目加倍的纯合植株.
故答案为:
(1)③
(2) AaBb Aabb
(3)①基因重组和染色体变异
②AaBb 杂交和自交 单倍体育种
解析
解:(1)在①~④过程中,不需要遵循碱基互补配对原则的步骤有③,即将重组质粒导入受体细胞.
(2)由于基因A和基因B共同决定产油性状,所以F1代全部为产油的植株基因型为AaBb,F1自交产生的F2中,产油的植株:不产油的植株=9:7,所以不产油的植株占.选用F2中某种产油的植株与另一种不产油的植株杂交,由于所得后代中有既不产油又不含中间物质的表现型,所以选用F2中某种产油的植株的基因型只能是AaBb;又(产油类型+中间物质X含量高):既不产油又不含中间物质X=(3+3):2=3:1,所以另一种不产油的植株的基因型是Aabb.
(3)①要在最短时间内获得能稳定遗传的产油植株的种子,需进行单倍体育种,其育种原理是基因重组和染色体变异.
②育种方案为:先通过杂交方式获得基因型为AaBb的植株,再采用花药离体培养的方法获得单倍体植株,最后用秋水仙素处理幼苗,可获得染色体数目加倍的纯合植株.
故答案为:
(1)③
(2) AaBb Aabb
(3)①基因重组和染色体变异
②AaBb 杂交和自交 单倍体育种
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