如图所示,科研小组用60Co照射棉花种子,分别获得棕色(纤维颜色)和低酚(棉酚含量)两个新性状的品种。已知棉花的纤维颜色由一对基因(A、a)控制,棉酚含量由另一对基因(B、b)控制,两对基因独立遗传。回答下列问题:
(1)两个新性状中,棕色是__________,低酚是__________性状。诱变当代中,棕色、高酚的棉花植株基因型是__________;白色、高酚的棉花植株基因型是_________。
(2)棕色棉抗虫能力强,低酚棉产量高。为尽快获得抗虫高产棉花新品种,研究人员将诱变Ⅰ代中棕色、高酚植株自交,每株自交后代种植在一个单独的区域,从_______________________的区域中得到纯合棕色、高酚植株;再将该纯合体与图中表现型为_________的植株杂交后,取其子代花粉进行_______________和_______________即可获得纯合的抗虫高产棉花新品种。
下面是三个不同时期的细胞分裂图,请回答:
(1)A图属分裂(填“有丝”或“减数”)的期。
(2)B图处于期,此细胞的名称是 。
(3)C图处于期,此细胞的名称是,它分裂后得到的子细胞为。
(4)A、C两图中的染色体数之比为 ;A、C两图中DNA数之比为 。
下图表示原核细胞中遗传信息传递的部分过程。请据图回答:
(1)图中涉及的遗传信息传递方向为:(以流程图表示)。
(2)转录过程中,DNA在[ ]的催化作用下,把两条螺旋的双链解开,该变化还可发生在过程中。
(3)mRNA是以图中的③为模板,在[ ] 的催化作用下,由4种游离的依次连接形成的。
(4)能特异性识别mRNA上密码子的分子是,它所携带的小分子有机物可用于合成图中[ ]。
某种自花传粉的豆科植物,同一植株能开很多花,不同品种植株所结种子的子叶有紫色也有白色。现用该豆科植物的甲、乙、丙三个品种的植株进行如下实验。分析回答:
实验组别 |
亲本的处理方法 |
所结种子的性状及数量 |
|
紫色子叶 |
白色子叶 |
||
实验一 |
将甲植株进行自花传粉 |
409粒 |
0 |
实验二 |
将乙植株进行自花传粉 |
0 |
405粒 |
实验三 |
将丙植株进行自花传粉 |
297粒 |
101粒 |
(1)在该植物种子子叶的紫色和白色这一对相对性状中,显性性状是。如果用A代表显性基因,a代表隐性基因,则甲植株的基因型为,乙植株的基因型为,丙植株的基因型为。
(2)实验三所结的297粒紫色子叶种子中杂合子的理论值为粒。
已知水稻的光效(光能利用效率)由一对基因(A、a)控制,抗病性由另一对基因(B、b)控制,两对基因独立遗传。现有一纯合低光效抗病水稻(甲),经辐射处理后得到水稻(乙),乙自交,F1中低光效抗病水稻与高光效抗病水稻的比例接近3∶1,请回答下列问题:
(1)甲的基因型为________________________,辐射处理使控制___________性状的基因发生了突变,突变后控制该性状的基因型为_________________。辐射处理的目的是提高__________________。
(2)用乙培育高光效抗病水稻新品种,应采用的育种方法是_____________(杂交育种、单倍体育种),才能提高子代中高光效抗病水稻个体比例,其比例为______。
(3)若要使水稻的高光效基因在玉米植株中表达,从理论上讲可采用的育种方法是___________________和_______________;若该高光效基因在玉米植株中成功表达,且表达水平与水稻相同,则在高温条件下其光能利用效率应________(高于、等于、低于)高光效水稻,原因是__________________________________。
根据下图,回答与植物激素有关的问题。
(1)将上述三组生长发育状况相同的同种植物幼苗置于_______________的条件下培养一段时间后,可通过观察____________________,以说明植物顶芽产生的生长素能抑制侧芽的生长。
(2)为了排除C组中羊毛脂对实验结果的影响,还需增加D组实验,处理措施是_____
,实验结果是__________。
(3)顶端优势现象可说明植物体内生长素的运输方向主要是____________________。
(4)现在A组幼苗侧芽处施用一定浓度的细胞分裂素,实验结果与B组的结果相似,可说明_______________________________________。