與二倍體植株相比,多倍體植株常常莖稈粗壯,葉片、果實和種子都比較大,糖類和蛋白質的含量都有所增加。因此,人們常常采用人工誘導多倍體的方法來獲得多倍體植株,培育新品種。請閱讀下列資料,回答與育種有關的問題:
a.鮑文奎是中國八倍體小黑麥研究的創始人,他采用染色體加倍技術,利用異源六倍體普通小麥(AABBDD,2n=42)與黑麥(RR,2n=14)雜交,培育了異源八倍體小黑麥,在國際上處于領先地位。鮑文奎團隊創造了小黑麥原始品系4700多個,培育出抗逆性強、蛋白質含量高的品種95個,八倍體小黑麥育種研究基本上解決了結實率和種子飽滿度問題。其培育過程如圖1所示。
b.目前,我國是世界上西瓜最大消費國和生產國,三倍體西瓜的細胞通常比二倍體的大,植株抗逆性強,在生產上具有很好的經濟價值。將某二倍體西瓜(基因型為Aa)經過處理得到四倍體西瓜,以其為母本,用其他二倍體西瓜(基因型為aa)作父本進行雜交,將得到的種子種下去,就會長出三倍體西瓜。其培育過程如圖2所示。

(1)異源八倍體小黑麥的配子中有 44個染色體組,有 2828條染色體。
(2)圖1中F1和圖2中三倍體無子西瓜都是高度不育的,原因是 二者的生殖細胞減數分裂時出現聯會紊亂,不能形成可育的配子二者的生殖細胞減數分裂時出現聯會紊亂,不能形成可育的配子。圖1和圖2中人工誘導染色體數目加倍的方法有 低溫、秋水仙素處理低溫、秋水仙素處理(填兩種)等,二者的作用原理是 抑制紡錘體的形成,導致染色體不能移向細胞兩極,從而引起細胞內染色體數目加倍抑制紡錘體的形成,導致染色體不能移向細胞兩極,從而引起細胞內染色體數目加倍。
(3)與普通小麥和黑麥相比,異源八倍體小黑麥抗逆性強、蛋白質含量高的原因可能是 八倍體小黑麥具有普通小麥和黑麥的遺傳物質,遺傳了雙親的優良性狀(或八倍體小黑麥比普通小麥和黑麥有更多的染色體(遺傳物質),基因表達產物更多八倍體小黑麥具有普通小麥和黑麥的遺傳物質,遺傳了雙親的優良性狀(或八倍體小黑麥比普通小麥和黑麥有更多的染色體(遺傳物質),基因表達產物更多。
(4)圖2中三倍體西瓜籽的基因型及比例為 AAa:Aaa:aaa=1:4:1AAa:Aaa:aaa=1:4:1。為鑒定四倍體植株細胞中染色體數目是否加倍,可首先取其幼嫩的芽尖,再按“固定→解離→漂洗→染色解離→漂洗→染色→制片”等步驟正確操作后,制得四倍體植株芽尖的臨時裝片。最后選擇處于中期的細胞進行染色體數目統計。
【考點】生物變異的類型綜合.
【答案】4;28;二者的生殖細胞減數分裂時出現聯會紊亂,不能形成可育的配子;低溫、秋水仙素處理;抑制紡錘體的形成,導致染色體不能移向細胞兩極,從而引起細胞內染色體數目加倍;八倍體小黑麥具有普通小麥和黑麥的遺傳物質,遺傳了雙親的優良性狀(或八倍體小黑麥比普通小麥和黑麥有更多的染色體(遺傳物質),基因表達產物更多;AAa:Aaa:aaa=1:4:1;解離→漂洗→染色
【解答】
【點評】
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發布:2024/7/20 8:0:8組卷:12引用:3難度:0.5
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