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利用雌雄同株的野生型青蒿(二倍体),可培育抗病髙产青蒿素植株。下列叙述错误的是 ...

利用雌雄同株的野生型青蒿(二倍体),可培育抗病髙产青蒿素植株。下列叙述错误的是

A. 利用人工诱变的方法处理野生型青蒿,筛选可能获得抗病高产青蒿素的植株

B. 选择抗病低产青蒿与易感病髙产青蒿杂交,再连续自交,筛选抗病髙产青蒿素的植株

C. 提取抗病基因导入易感病髙产青蒿体细胞中,用植物组织培养获得抗病髙产青蒿素的植株

D. 纯合的抗病低产青蒿与纯合的易感病高产青蒿杂交得F1全为抗病低产,F1自交在F2中即可直接筛选出能稳定遗传的抗病高产青蒿素植株

 

D 【解析】基因突变可产生新的基因,形成新的性状,因此利用人工诱变的方法处理野生型青蒿,筛选可能获得抗病高产青蒿素的植株,A正确;选择抗病低产青蒿与易感病高产青蒿杂交,再连续自交,筛选抗病高产青蒿素的植株,这属于杂交育种,原理是基因重组,B正确;提取抗病基因导入易感病高产青蒿体细胞中,这需要采用基因工程技术,再采用植物组织培养技术将转基因植物细胞培育成转基因植株,C正确;抗病低产青蒿与易感病高产青蒿杂交得F1,F1自交在F2中抗病高产青蒿素植株有杂合子,不能稳定遗传,需要连续自交、选择,D错误。  
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考点分析:
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鸽子从出生到成年,雌雄个体在外观上几乎完全一样,仅凭肉眼难以区别性别。已知雌性鸽子的性染色体组成为ZW,雄性鸽子的性染色体组成为ZZ。在鸽子中Z染色体的复等位基因,BA(灰红色)对B(蓝色)为显性,B对b(巧克力色)为显性。现有一只蓝色鸽子和一只灰红色鸽子交配,后代中出现了一只巧克力色的个体。则亲代蓝色鸽子、亲代灰红色鸽子与子代巧克力色鸽子的性别分别是

A. 不能确定、不能确定、雌性    B. 雄性、雌性、雄性

C. 雄性、雌性、不能确定    D. 雄性、雌性、雌性

 

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果蝇的有眼(E)对无眼(e)为显性,E、e基因位于Ⅳ号常染色体上。Ⅳ号染色体多一条的个体称为Ⅳ一三体,减数分裂时,Ⅳ号染色体中的任意两条联会后正常分离,另一条染色体随机移向细胞一极,各种配子的形成机会和可育性相同。下列分析正确的是

A. 三体的产生不会改变种群的基因频率

B. 三体的一个精原细胞产生的精子染色体数目各不相同

C. 正常的无眼果蝇与有眼果蝇杂交,子代均为有眼

D. 用正常的无眼果蝇与Ⅳ一三体果蝇杂交可测定后者的基因型

 

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某一个自由交配的足够大的种群中,等位基因Aa完全显性,但A纯合致死,种群中显性个体占总数的36%,则(  )

A. 该种群中隐性基因的频率小于显性基因的频率

B. 该种群繁殖一代后,基因频率不变

C. 该种群随着繁殖代数的增加,A的频率逐渐增大

D. 若该种群个体自交,则后代基因频率将发生改变,说明该种群进化了

 

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普通果蝇的第3号染色体上有3个基因,按猩红眼基因——桃色眼基因——三角翅脉基因的顺序排列:另一种果蝇中的第3号染色体上,其序列则是猩红眼基因——三角翅脉基因——桃色眼基因,这一差异构成了两个物种之间的差别。下列有关叙述正确的是

A. 该变异一定是导致了生殖隔离,这有利于生物进化

B. 该变异只发生在减数分裂过程中

C. 猩红眼基因和桃色眼基因是一对等位基因

D. 该变异是非同源染色体交叉互换导致的

 

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某科学兴趣小组偶然发现一突变植株,突变性状是由一条染色体上的某个基因突变产生的(假设突变性状和野生性状由一对等位基因Aa控制)。为了进一步了解突变基因的显隐性和在染色体中的位置,设计了杂交实验方案:利用该株突变雄株与多株野生纯合雌株杂交,观察并记录子代雌雄植株中野生性状和突变性状的数量,下列说法不正确的是(  )

A. 如果突变基因位于Y染色体上,则子代雄株全为突变性状,雌株全为野生性状

B. 如果突变基因位于X染色体上且为显性,则子代雄株全为野生性状,雌株全为突变性状

C. 如果突变基因位于XY的同源区段,且为显性,则子代雌、雄株全为野生性状

D. 如果突变基因位于常染色体上且为显性,则子代雌、雄株各有一半野生性状

 

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