2025年资源库高中生物人教版
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例225 [广东新高考]白菜型油菜(2n=20)的种子可以榨取食用油(菜籽油)。为了培育高产新品种,科学家诱导该油菜未受精的卵细胞发育形成完整植株Be。下列叙述错误的是( )
A. Be成熟叶肉细胞中含有两个染色体组
B. 将Be作为育种材料,能缩短育种年限
C. 秋水仙素处理Be幼苗可以培育出纯合植株
D. 自然状态下Be因配子发育异常而高度不育
A. Be成熟叶肉细胞中含有两个染色体组
B. 将Be作为育种材料,能缩短育种年限
C. 秋水仙素处理Be幼苗可以培育出纯合植株
D. 自然状态下Be因配子发育异常而高度不育
答案:
A
解析:本题考查单倍体及单倍体育种。Be属于单倍体,是由二倍体白菜型油菜未受精的卵细胞发育形成的,其成熟叶肉细胞中只有一个染色体组,A错误;以单倍体Be作为育种材料进行单倍体育种,相较于杂交育种,可以明显缩短育种年限,B正确;Be幼苗的体细胞中含有一个染色体组,用秋水仙素处理使其染色体组数加倍,可培育出纯合植株,C正确;Be只含有一个染色体组,自然状态下减数分裂形成的配子发育异常,表现为高度不育,D正确。
解析:本题考查单倍体及单倍体育种。Be属于单倍体,是由二倍体白菜型油菜未受精的卵细胞发育形成的,其成熟叶肉细胞中只有一个染色体组,A错误;以单倍体Be作为育种材料进行单倍体育种,相较于杂交育种,可以明显缩短育种年限,B正确;Be幼苗的体细胞中含有一个染色体组,用秋水仙素处理使其染色体组数加倍,可培育出纯合植株,C正确;Be只含有一个染色体组,自然状态下减数分裂形成的配子发育异常,表现为高度不育,D正确。
例226 [北京2023·19]二十大报告提出“种业振兴行动”。油菜是重要的油料作物,筛选具有优良性状的育种材料并探究相应遗传机制,对创制高产优质新品种意义重大。
(1)我国科学家用诱变剂处理野生型油菜(绿叶),获得了新生叶黄化突变体(黄化叶)。突变体与野生型杂交,结果如图2-5-35,其中隐性性状是 。
(2)科学家克隆出导致新生叶黄化的基因,与野生型相比,它在DNA序列上有一个碱基对改变,导致突变基因上出现了一个限制酶B的酶切位点(如图2-5-36)。据此,检测F₂基因型的实验步骤为:提取基因组DNA→PCR→回收扩增产物→ →电泳。F₂中杂合子电泳条带数目应为 条。
(3)油菜雄性不育品系A作为母本与可育品系R杂交,获得杂交油菜种子S(杂合子),使杂交油菜的大规模种植成为可能。品系A1育性正常,其他性状与A相同。A与A1杂交,子一代仍为品系A,由此可大量繁殖A。
在大量繁殖A的过程中,会因其他品系花粉的污染而导致A不纯,进而影响种子S的纯度,导致油菜籽减产。油菜新生叶黄化表型易辨识,且对产量没有显著影响。科学家设想利用新生叶黄化性状来提高种子S的纯度。育种过程中首先通过一系列操作,获得了新生叶黄化的A1,利用黄化A1生产种子S的育种流程见图2-5-37。
①图2-5-37中,A植株的绿叶雄性不育子代与黄化A1杂交,筛选出的黄化A植株占子一代总数的比例约为 。
②为减少因花粉污染导致的种子S纯度下降,简单易行的田间操作是 。
(1)我国科学家用诱变剂处理野生型油菜(绿叶),获得了新生叶黄化突变体(黄化叶)。突变体与野生型杂交,结果如图2-5-35,其中隐性性状是 。
(2)科学家克隆出导致新生叶黄化的基因,与野生型相比,它在DNA序列上有一个碱基对改变,导致突变基因上出现了一个限制酶B的酶切位点(如图2-5-36)。据此,检测F₂基因型的实验步骤为:提取基因组DNA→PCR→回收扩增产物→ →电泳。F₂中杂合子电泳条带数目应为 条。
(3)油菜雄性不育品系A作为母本与可育品系R杂交,获得杂交油菜种子S(杂合子),使杂交油菜的大规模种植成为可能。品系A1育性正常,其他性状与A相同。A与A1杂交,子一代仍为品系A,由此可大量繁殖A。
在大量繁殖A的过程中,会因其他品系花粉的污染而导致A不纯,进而影响种子S的纯度,导致油菜籽减产。油菜新生叶黄化表型易辨识,且对产量没有显著影响。科学家设想利用新生叶黄化性状来提高种子S的纯度。育种过程中首先通过一系列操作,获得了新生叶黄化的A1,利用黄化A1生产种子S的育种流程见图2-5-37。
①图2-5-37中,A植株的绿叶雄性不育子代与黄化A1杂交,筛选出的黄化A植株占子一代总数的比例约为 。
②为减少因花粉污染导致的种子S纯度下降,简单易行的田间操作是 。
答案:
(1)黄化叶
(2)用限制酶B处理 3
(3)①50% ②在开花前把田间出现的绿叶植株除去
解析:本题考查基因突变与实验设计。
(1)由图2-5-35野生型和黄化叶植株杂交,F₁均为野生型可知,黄化叶是隐性性状,黄化叶植株为隐性纯合子。
(2)正常基因和突变基因的区别是突变基因内部多了一个限制酶B的酶切位点,所以电泳前需要用限制酶B处理;突变基因会被切割成比正常基因分子量小的两种DNA片段,F₂中杂合子同时含有正常基因和突变基因,所以F₂中杂合子的电泳条带数目应为3条。
(3)①只考虑绿叶和黄化叶这一对性状,黄化A1是隐性纯合子,A植株是显性纯合子,A植株的绿叶雄性不育子代是杂合子,所以A植株的绿叶雄性不育子代和黄化A1杂交筛选出的子一代中黄化A植株约占50%。②科学家通过黄化性状使得筛选十分直观、方便,在开花前除去绿叶植株可以减少花粉污染。
(2)用限制酶B处理 3
(3)①50% ②在开花前把田间出现的绿叶植株除去
解析:本题考查基因突变与实验设计。
(1)由图2-5-35野生型和黄化叶植株杂交,F₁均为野生型可知,黄化叶是隐性性状,黄化叶植株为隐性纯合子。
(2)正常基因和突变基因的区别是突变基因内部多了一个限制酶B的酶切位点,所以电泳前需要用限制酶B处理;突变基因会被切割成比正常基因分子量小的两种DNA片段,F₂中杂合子同时含有正常基因和突变基因,所以F₂中杂合子的电泳条带数目应为3条。
(3)①只考虑绿叶和黄化叶这一对性状,黄化A1是隐性纯合子,A植株是显性纯合子,A植株的绿叶雄性不育子代是杂合子,所以A植株的绿叶雄性不育子代和黄化A1杂交筛选出的子一代中黄化A植株约占50%。②科学家通过黄化性状使得筛选十分直观、方便,在开花前除去绿叶植株可以减少花粉污染。
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