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水稻的甲品系和乙品系虽然能进行杂交,但杂交后代经常出现不育,这一现象与3号染色体上S基因有关。我国科研人员用甲品系(一对3号染色体为AA)和乙品系(一对3号染色体为BB)进行杂交实验,结果如图1。

(1)在F1减数分裂的过程中,
同源染色体
同源染色体
彼此分离,形成含A或B染色体的雌雄配子。据图1可知,雌雄配子结合形成的F2中染色体为AA的个体极少,因此F2个体染色体的比例约为AB:BB=1:1。
(2)对3号染色体的S基因测序发现,甲、乙品系的S基因分别为Sa和Sb。甲、乙品系及F1花粉的显微照片如图2。请依据图2结果,解释图1所示杂交中出现F2结果的原因:
F1Sa基因的花粉几乎不育,但不影响雌配子的活性,雌雄配子随机结合,导致F2AA(SaSa基因型)比例极低,AB:BB(SaSb SbSb)=1:1
F1Sa基因的花粉几乎不育,但不影响雌配子的活性,雌雄配子随机结合,导致F2AA(SaSa基因型)比例极低,AB:BB(SaSb SbSb)=1:1

(3)为探究花粉发育不良的原因,科研人员利用PCR技术检测Sa基因的表达情况,结果如图3。
①提取
花粉细胞的RNA
花粉细胞的RNA
,在逆转录酶的作用下形成cDNA,作为PCR的模板。PCR扩增时,反应体系中还需加入的物质有
原料(脱氧核苷酸4种)、ATP(能量)、耐高温的DNA聚合酶、引物(一段RNA)
原料(脱氧核苷酸4种)、ATP(能量)、耐高温的DNA聚合酶、引物(一段RNA)

②由图3结果推测,F1植株中Sa基因的表达受到Sb基因的抑制,推测的依据是
F1的基因型为SaSb,与基因型为SaSa的甲品系相比,Sa基因表达水平低
F1的基因型为SaSb,与基因型为SaSa的甲品系相比,Sa基因表达水平低

(4)研究发现,乙品系、丙品系和丁品系水稻植株S基因位点上Sb基因的拷贝数不同。科研人员用不同品系的水稻进行杂交,检测后代中SaSa基因型的比例,结果如下表所示。
杂交组合 F1基因型 F2SaSa 基因型比例
甲品系×乙品系 Sa /3×Sb 0.4
甲品系×丙品系 Sa /1×Sb 21.0
甲品系×丁品系 Sa /2×Sb 9.7
注:表中的3×、2×、1×代表相应Sb基因的拷贝数量。
实验结果说明,
Sb基因对Sa基因的抑制作用与Sb基因拷贝数量成正相关
Sb基因对Sa基因的抑制作用与Sb基因拷贝数量成正相关

【考点】杂交育种
【答案】同源染色体;F1Sa基因的花粉几乎不育,但不影响雌配子的活性,雌雄配子随机结合,导致F2AA(SaSa基因型)比例极低,AB:BB(SaSb SbSb)=1:1;花粉细胞的RNA;原料(脱氧核苷酸4种)、ATP(能量)、耐高温的DNA聚合酶、引物(一段RNA);F1的基因型为SaSb,与基因型为SaSa的甲品系相比,Sa基因表达水平低;Sb基因对Sa基因的抑制作用与Sb基因拷贝数量成正相关
【解答】
【点评】
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发布:2024/6/27 10:35:59组卷:34引用:5难度:0.5
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    (1)杂交育种所涉及的原理是
     

    (2)现有温敏雄性不育植株甲、乙,其雄性不育的起点温度依次为21℃、25℃(在环境温度高于起点温度时,植株可表现为雄性不育)。考虑到大田中环境温度会有波动,制备水稻杂交种子时,最好选用植株
     
    作母本进行杂交。
    (3)在高温或长日照下,光/温敏雄性不育系仍有5~10%的自交结实率,导致制备的杂交种中混有纯合子。为解决该问题,杂交制种时,选用光/温敏雄性不育系隐性纯合紫叶稻与雄性可育系显性纯合绿叶稻杂交,并在子代的秧苗期内剔除
     
    叶秧苗即可。
    (4)若水稻的大穗杂种优势性状由两对等位基因(A1A2B1B2)控制,两对基因都纯合时表现为衰退的小穗性状(A1、A2与B1、B2位于一对同源染色体上,且不考虑染色体互换)。现将某雄性不育小穗稻与雄性可育小穗稻杂交,F1全表现为大穗,F1自交,F2中杂种优势衰退率为
     
    ,故杂交水稻需要年年制种。
    (5)水稻温敏雄性不育系(T)在高温下雄性不育,低温下可育。野生型(P)在高温、低温下均可育。与P相比,研究者在T中发现Os基因发生了隐性突变。为验证Os基因突变是导致T温敏雄性不育的原因,现进行转基因实验,选择的基因和导入植株分别是
     
    (选填下列字母),预期出现的实验结果是
     
    。(选填下列字母)。
    a.P水稻来源的Os基因
    b.T水稻来源的Os基因
    c.P水稻
    d.T水稻
    e.转基因植株育性不受温度影响
    f.转基因植株高温下雄性不育

    发布:2024/12/30 20:0:2组卷:11引用:3难度:0.6
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