33.Ⅰ.有两个品种小麦:一种是高秆抗锈病.另一种是矮秆不抗锈病.请回答下列问题: (1)快速育种方法叫 .此育种方法的优点是 . (2)若用高秆抗锈病的普通小麦的花粉做离体培养再秋水仙素处理.所得的植株有 种表现型.其中基因型为 的个体表现为矮秆抗锈病.它们的体细胞中含有 个染色体组. Ⅱ.下面是八倍体小黑麦培育过程(A.B.D.E各表示一个染色体组)据图作答: (l)普通小麦的配子中含有 个染色体组.黑麦配子中含有 个染色体组.杂交后代叫 倍体. (2)普通小麦和黑麦杂交后代不育的原因是 .必须用 将染色体加倍.加倍后含 个染色体组.这样培养的后代是 倍体小黑麦. 查看更多

 

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Ⅰ.有两个纯种小麦,一个是高秆抗锈病(DDTT),另一个是矮秆易染锈病(ddtt),现有三组实验:第一组是:  DDTT× ddtt → F1(自交)→ F2→选取矮秆抗锈病品种连续自交、筛选
第二组是:  DDTT× ddtt → F1,并将F1的花药进行离体培养,然后染色体加倍
第三组是:  DDTT进行X射线、紫外线综合处理。
实验结果发现:三组实验中都出现了矮秆抗锈病品种。试问:
(1)第一组F2中能稳定遗传的矮秆抗锈病占_________。
(2)第二组育种的方法,在遗传育种上称为____________________,在培育中首先要应用花药离体培养方法,然后用_______________________使其染色体加倍,这种育种方法的优点是                                      
(3)第三组方法出现ddTT后代是偶然的、个别的,它是DDTT通过____________来实现的。
Ⅱ.铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件等有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合而丧失与铁应答元件的结合能力,核糖体能与铁蛋白mRNA一端结合,沿mRNA移动,遇到起始密码后开始翻译(如下图所示)。回答下列问题:

(1)图中甘氨酸的密码子是        ,铁蛋白基因中决定的模板链碱基序列为                            
(2)浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了                          ,从而抑制了翻译的起始;浓度高时,铁调节蛋白由于结合而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白mRNA能够翻译。这种调节机制既可以避免对细胞的毒性影响,又可以减少                                 
(3)若要改造铁蛋白分子,将图中色氨酸变成亮氨酸(密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG),可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即由             

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Ⅰ.有两个纯种小麦,一个是高秆抗锈病(DDTT),另一个是矮秆易染锈病(ddtt),现有三组实验:第一组是:  DDTT× ddtt → F1(自交)→ F2→选取矮秆抗锈病品种连续自交、筛选

第二组是:  DDTT× ddtt → F1,并将F1的花药进行离体培养,然后染色体加倍

第三组是:  DDTT进行X射线、紫外线综合处理。

实验结果发现:三组实验中都出现了矮秆抗锈病品种。试问:

(1)第一组F2中能稳定遗传的矮秆抗锈病占_________。

(2)第二组育种的方法,在遗传育种上称为____________________,在培育中首先要应用花药离体培养方法,然后用_______________________使其染色体加倍,这种育种方法的优点是                                       

(3)第三组方法出现ddTT后代是偶然的、个别的,它是DDTT通过____________来实现的。

Ⅱ.铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件等有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合而丧失与铁应答元件的结合能力,核糖体能与铁蛋白mRNA一端结合,沿mRNA移动,遇到起始密码后开始翻译(如下图所示)。回答下列问题:

(1)图中甘氨酸的密码子是         ,铁蛋白基因中决定的模板链碱基序列为                             

(2)浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了                           ,从而抑制了翻译的起始;浓度高时,铁调节蛋白由于结合而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白mRNA能够翻译。这种调节机制既可以避免对细胞的毒性影响,又可以减少                                  

(3)若要改造铁蛋白分子,将图中色氨酸变成亮氨酸(密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG),可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即由              

 

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有两个纯种的小麦,一个为高秆(D)抗锈病(T);另一个为矮秆(d)不抗锈病(t),这两对性状独立遗传,用两种育种方法培育矮秆抗锈病的新品种。
(1)方法一的步骤如下:
高秆抗锈病×矮秆不抗锈病F1F2稳定遗传的矮秆抗锈病新品种。
①.过程a叫_______________;过程b叫_________________。
②.过程c的处理方法是________________________。
③.F1的基因型是_________,表现型是_________,矮秆抗锈病新品种的基因型应是__________。
(2)方法二的步骤如下:
高秆抗锈病×矮秆不抗锈病F1dT配子dT幼苗ddTT植株。
过程d叫__________,过程e是指__________;过程f是_________;过程g是指__________,此过程最常用的物质是__________。
(3)育种方法一叫________育种,方法二叫________育种,两种育种方法相比较,哪种方法能更快地获得理想品种?为什么?_______________。

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Ⅰ.有两个品种小麦:一种是高秆抗锈病(DDTT),另一种是矮秆不抗锈病(ddtt),请回答下列问题:

(1)快速育种方法叫             。此育种方法的优点是                         

(2)若用高秆抗锈病的普通小麦(DdTt)的花粉做离体培养再秋水仙素处理,所得的植株有          种表现型,其中基因型为                 的个体表现为矮秆抗锈病,它们的体细胞中含有          个染色体组。Ⅱ.下面是八倍体小黑麦培育过程(A、B、D、E各表示一个染色体组)

据图作答:

(l)普通小麦的配子中含有________个染色体组,黑麦配子中含有__________个染色体组,杂交后代叫__________倍体。

(2)普通小麦和黑麦杂交后代不育的原因是                                   ,必须用                将染色体加倍,加倍后含_________个染色体组,这样培养的后代是______________倍体小黑麦。

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Ⅰ.有两个品种小麦:一种是高秆抗锈病(DDTT),另一种是矮秆不抗锈病(ddtt),请回答下列问题:
(1)快速育种方法叫            。此育种方法的优点是                         
(2)若用高秆抗锈病的普通小麦(DdTt)的花粉做离体培养再秋水仙素处理,所得的植株有         种表现型,其中基因型为                的个体表现为矮秆抗锈病,它们的体细胞中含有         个染色体组。Ⅱ.下面是八倍体小黑麦培育过程(A、B、D、E各表示一个染色体组)

据图作答:
(l)普通小麦的配子中含有________个染色体组,黑麦配子中含有__________个染色体组,杂交后代叫__________倍体。
(2)普通小麦和黑麦杂交后代不育的原因是                                  ,必须用               将染色体加倍,加倍后含_________个染色体组,这样培养的后代是______________倍体小黑麦。

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