填空回答下列问题:(1)水稻杂交育种是通过品种间杂交,创造新变异类型而选育新品种的方法.其特点是将
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解决时间 2021-03-11 05:56
- 提问者网友:佞臣
- 2021-03-10 11:38
填空回答下列问题:(1)水稻杂交育种是通过品种间杂交,创造新变异类型而选育新品种的方法.其特点是将两个纯合亲本的______通过杂交集中在一起,再经过选择和培育获得新品种.(2)若这两个杂交亲本各具有期望的做点,则杂交后,F1自交能产生多种非亲本类型,其原因是F1在______形成配子过程中,位于______基因通过自由组合,或者位于______基因通过非姐妹染色单体交换进行重新组合.(3)假设杂交涉及到n对相对性状,每对相对性状各受一对等位基因控制,彼此间各自独立遗传.在完全显性的情况下,从理论上讲,F2表现型共有______种,其中纯合基因型共有______种,杂合基因共有______种.(4)从F2代起,一般还要进行多代自交和选择.自交的目的是______;选择的作用是______.
最佳答案
- 五星知识达人网友:蕴藏春秋
- 2021-03-10 12:42
(1)杂交育种是通过杂交将两个亲本的优良性状集中在一起,再经过选择和培育获得新品种的方法.
(2)具有优良性状的亲本杂交后代进行自交,自交后代出现多种非亲本类型,原因是在杂交后代进行减数分裂形成配子时,减数第一次分裂后期位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合和减数第一次分裂前期,位于同源染色体上的非姐妹染色单体之间发生交叉互换,从而导致基因重组,产生多种类型的配子.
(3)1对等位基因F2表现型是2种,基因型有三种,包括显性纯合,隐性纯合和杂合子,纯合基因型有显性纯合与隐性纯合共2种,所以假设杂交涉及到n对相对性状,每对相对性状各受一对等位基因控制,彼此间各自独立遗传.在完全显性的情况下,从理论上讲,F2表现型共有2n种,基因型由3n种,纯合基因型是2n中,杂合子是(3n-2n)种.
(4)若优良性状是显性基因控制的性状,自交后代会出现性状分离,为了获得能稳定遗传的纯合体要进行连续自交和选择,直至不发生性状分离.选择的目的是淘汰含有不需要的性状的 个体,保留具有所需要的优良选择的个体.
故答案应为:
(1)优良性状(或优良基因)
(2)减数分裂 非同源染色体上的非等位 同源染色体上的非等位
(3)2n 2n( 3n-2n
(4)获得基因型纯合的个体 保留所需的类型
(2)具有优良性状的亲本杂交后代进行自交,自交后代出现多种非亲本类型,原因是在杂交后代进行减数分裂形成配子时,减数第一次分裂后期位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合和减数第一次分裂前期,位于同源染色体上的非姐妹染色单体之间发生交叉互换,从而导致基因重组,产生多种类型的配子.
(3)1对等位基因F2表现型是2种,基因型有三种,包括显性纯合,隐性纯合和杂合子,纯合基因型有显性纯合与隐性纯合共2种,所以假设杂交涉及到n对相对性状,每对相对性状各受一对等位基因控制,彼此间各自独立遗传.在完全显性的情况下,从理论上讲,F2表现型共有2n种,基因型由3n种,纯合基因型是2n中,杂合子是(3n-2n)种.
(4)若优良性状是显性基因控制的性状,自交后代会出现性状分离,为了获得能稳定遗传的纯合体要进行连续自交和选择,直至不发生性状分离.选择的目的是淘汰含有不需要的性状的 个体,保留具有所需要的优良选择的个体.
故答案应为:
(1)优良性状(或优良基因)
(2)减数分裂 非同源染色体上的非等位 同源染色体上的非等位
(3)2n 2n( 3n-2n
(4)获得基因型纯合的个体 保留所需的类型
全部回答
- 1楼网友:青灯有味
- 2021-03-10 13:40
(1)杂交育种的原理是通过基因重组把两个或多个优良基因(优良性状)集合在一个个体身上,从而达到育种目的.
(2)f1自交能产生多种非亲本类型,其它原因是f1在减数分裂形成配子过程中,位于非同源染色体上的非等位基因通过自由组合,或者位于同源染色体上的等位基因通过非姐妹染色单体交换进行重新组合.
(3)每对等位基因有两种表型,共有n对相对性状,在完全显性的情况下,2×2×2…=2n.杂合子每一对基因自交之后会有三种基因型,纯合的有两种,显性纯合、隐性纯合,纯合基因型共有2×2×2…=2n,杂合基因有3n-2n(总基因型数-纯合基因型数)
(4)进行多代自交的目的是获得基因型纯合的个体,还要经过选择才能选择保留出所需的类型.
故答案为:
(1)优良性状(或优良基因)
(2)减数分裂 非同源染色体上的非等位 同源染色体上的非等位
(3)2n 2n 3n-2n
(4)获得基因型纯合的个体 保留所需的类型(其他合理答案也可) 自交
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