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  • 第1题:

    在杂交育种中只对F1进行选择的园艺作物是()。

    • A、异花授粉作物
    • B、常异花授粉作物
    • C、自花授粉作物
    • D、无性繁殖园艺作物

    正确答案:D

  • 第2题:

    以一种园艺作物为例,简述育种目标的多样性?


    正确答案:园艺作物主要的育种目标有:品质、产量、熟性、对不利环境的适应性、对病虫害的抗性、对设施栽培的适应性、适宜机械化操作的品种等。

  • 第3题:

    简述水稻产量和产量性状的遗传类型以及在育种中的应用


    正确答案:产量性状属多基因控制的数量性状,易受环境条件的影响,遗传比较复杂。
    ① 单株穗数的遗传:数量性状控制,遗传力小,在育种的晚代选择。
    ② 粒数的遗传:数量性状控制,遗传力小,在育种的晚代选择。
    ③ 粒重的遗传:遗传力较高,主要由基因的加性作用,早代注意粒重的选择。

  • 第4题:

    试述分子遗传标记在育种中的应用。


    正确答案: (1)种群遗传结构分析:主要表现在亲缘关系和系统发育中的应用、在种质鉴定中的应用、在遗传多样性中的应用
    (2)预测杂种优势:分子遗传标记可显示不同亲本组合基因组的差异情况,预测亲本的组成差异、亲本间的遗传距离与杂种优势的关系,为杂交育种中亲本的选择、杂交子代优势预测提供有力的证据。
    (3)分子遗传图谱的构建与基因定位:遗传连锁图谱不仅是遗传研究的重要内容,而且为生物种质资源,目标基因克隆、育种等应用研究提供了理论依据。
    (4)分子遗传学标记辅助选择:大多数水产动物的重要经济性状是受数量性状位点(QTL)和环境共同作用的。经典的遗传育种研究方法无法区分一个重要性状的区分是由哪一个具体的基因控制的,DNA分子标记为数量性状的定位提供了便捷之路。

  • 第5题:

    分子标记技术有哪些实际应用?


    正确答案: A.分子遗传图谱的构建
    B.遗传多样性与种质鉴定
    C.重要性状相关基因的定位
    D.分子标记辅助选择
    E.图位克隆
    F.杂种优势分析

  • 第6题:

    简述园艺作物基因工程育种的主要技术环节?


    正确答案: ①目的基因的获取②植物表达载体的构建③遗传转化④转化细胞筛选及转基因植株鉴定⑤外源基因整合及表达分析⑥转基因作物新品种选育

  • 第7题:

    单倍体在植物遗传育种中的作用。


    正确答案: ①控制杂种分离,缩短育种周期;
    ②提高常规育种的选择效率;
    ③单倍体是诱变育种的良好材料。

  • 第8题:

    问答题
    试述分子遗传标记在育种中的应用。

    正确答案: (1)种群遗传结构分析:主要表现在亲缘关系和系统发育中的应用、在种质鉴定中的应用、在遗传多样性中的应用
    (2)预测杂种优势:分子遗传标记可显示不同亲本组合基因组的差异情况,预测亲本的组成差异、亲本间的遗传距离与杂种优势的关系,为杂交育种中亲本的选择、杂交子代优势预测提供有力的证据。
    (3)分子遗传图谱的构建与基因定位:遗传连锁图谱不仅是遗传研究的重要内容,而且为生物种质资源,目标基因克隆、育种等应用研究提供了理论依据。
    (4)分子遗传学标记辅助选择:大多数水产动物的重要经济性状是受数量性状位点(QTL)和环境共同作用的。经典的遗传育种研究方法无法区分一个重要性状的区分是由哪一个具体的基因控制的,DNA分子标记为数量性状的定位提供了便捷之路。
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  • 第9题:

    单选题
    在杂交育种中只对F1进行选择的园艺作物是()。
    A

    异花授粉作物

    B

    常异花授粉作物

    C

    自花授粉作物

    D

    无性繁殖园艺作物


    正确答案: A
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  • 第10题:

    问答题
    以一种园艺作物为例,简述育种目标的多样性?

    正确答案: 园艺作物主要的育种目标有:品质、产量、熟性、对不利环境的适应性、对病虫害的抗性、对设施栽培的适应性、适宜机械化操作的品种等。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    简述园艺作物基因工程育种的主要技术环节?

    正确答案: ①目的基因的获取②植物表达载体的构建③遗传转化④转化细胞筛选及转基因植株鉴定⑤外源基因整合及表达分析⑥转基因作物新品种选育
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  • 第12题:

    多选题
    DNA分子遗传标记技术在中药鉴定中的应用包括

    正确答案: A,B,C,D,E
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  • 第13题:

    举例说明生物技术在园艺作物育种上的应用。


    正确答案:离体培养技术在园艺作物育种上的应用
    1、进行种质创新
    1)克服远缘杂交障碍获得远缘杂种
    2)获得体细胞杂种
    3)突变诱发与体细胞无性系筛选
    4)遗传转化受体系统
    2、促进倍性育种
    3、优良亲本的快繁与资源保存
    1)快速繁殖
    2)获得脱毒苗
    3)种质资源试管保存

  • 第14题:

    在育种工作中,如何科学地应用回交育种法?


    正确答案: 1.必须有理想的轮回亲本和非轮回亲本。
    2.回交次数4-5次。
    3.如果想恢复轮回亲本性状的异质性,在最后一次回交时要用较多的轮回亲本植株的花粉授粉。
    4.如要结合更多的基因于一起,可先分别单一回交而后不同单一回交间聚合杂交。
    5.如要不断地改良回交品系,可用逐步回交法。

  • 第15题:

    如何正确看待分子标记技术在作物育种中的发展?


    正确答案: 近十年多来,分子标记的研究已经得到快速发展,在许多作物中已定位了很多重要性状的基因,但育成品系或品种的报道还相对较少。
    究其原因主要有:
    ①标记信息的丢失。标记仍然存在,但由于重组使标记与基因分离,导致选择偏离方向;
    ②QTL定位和效应估算的不精确性;
    ③上位性的存在,由于QTL与环境、QTL与QTL间存在互作,导致不同环境、不同背景下选择效率发生偏差;
    ④标记鉴定技术有待进一步提高。
    尽管近年来标记鉴定技术在实用性及降低成本方面都得到了很大发展,但对于大多数实验室来说,MAS还是一项费时耗资的工作。尽管目前MAS的成功应用还存在诸多困难,但分子标记辅助育种选择体系已在许多作物,特别是主要农作物中建立起来。分子育种技术已开始在部分常规育种无法解决的问题上展现出明显的优越性。同时,一种基于分子标记技术的新育种研究思路——设计育种已初露端倪。相信在不久的将来,随着分子生物技术的进一步发展以及各种作物图谱的日趋饱和,MAS会发挥它应有的作用。

  • 第16题:

    试述分子标记的优点与目前常用分子标记技术的种类。


    正确答案: 分子标记是通过遗传物质DNA序列的差异来进行标记。
    优点:直接以DNA的形式表现,在植物的各个组织、时期均能检测,不存在表达与否的问题;数量极多,遍及整个基因组;多态性高,自然存在着许多等位变异;不影响目标性状的表达;许多分子标记能够鉴别出纯合基因型与杂合基因型。
    常见的分子标记种类有RFLP、RAPD、SAP、AFLP、SSCP、SSR、ISSR、MSAP、SCAR、SCOT等。

  • 第17题:

    DNA分子遗传标记技术


    正确答案:指通过比较生药间DNA分子遗传多样性的差异来鉴别生药的基源,确定其学名的方法技术。

  • 第18题:

    简述单倍体在遗传育种研究中的应用?


    正确答案: 单倍体在遗传育种研究中的应用主要有:
    ①利用单倍体育种能在极短时间里获得纯合体。
    ②是研究基因突变和基因作用的良好材料。
    ③是进行染色体工程的最佳材料。
    ④可用来分析染色体组间同源或部分同源的关系。

  • 第19题:

    问答题
    试述分子标记技术在园艺作物遗传育种中的应用

    正确答案: 1)种质资源鉴定与系统发育分析
    2)品种鉴定与遗传纯度检测
    3)园艺作物遗传图谱构建
    4)重要园艺性状的标记
    5)重要园艺性状的标记辅助育种
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  • 第20题:

    问答题
    分子标记技术有哪些实际应用?

    正确答案: A.分子遗传图谱的构建
    B.遗传多样性与种质鉴定
    C.重要性状相关基因的定位
    D.分子标记辅助选择
    E.图位克隆
    F.杂种优势分析
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    举例说明生物技术在园艺作物育种上的应用。

    正确答案: 离体培养技术在园艺作物育种上的应用
    1、进行种质创新
    1)克服远缘杂交障碍获得远缘杂种
    2)获得体细胞杂种
    3)突变诱发与体细胞无性系筛选
    4)遗传转化受体系统
    2、促进倍性育种
    3、优良亲本的快繁与资源保存
    1)快速繁殖
    2)获得脱毒苗
    3)种质资源试管保存
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  • 第22题:

    名词解释题
    DNA分子遗传标记技术

    正确答案: 指通过比较生药间DNA分子遗传多样性的差异来鉴别生药的基源,确定其学名的方法技术。
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  • 第23题:

    问答题
    如何正确看待分子标记技术在作物育种中的发展?

    正确答案: 近十年多来,分子标记的研究已经得到快速发展,在许多作物中已定位了很多重要性状的基因,但育成品系或品种的报道还相对较少。
    究其原因主要有:
    ①标记信息的丢失。标记仍然存在,但由于重组使标记与基因分离,导致选择偏离方向;
    ②QTL定位和效应估算的不精确性;
    ③上位性的存在,由于QTL与环境、QTL与QTL间存在互作,导致不同环境、不同背景下选择效率发生偏差;
    ④标记鉴定技术有待进一步提高。
    尽管近年来标记鉴定技术在实用性及降低成本方面都得到了很大发展,但对于大多数实验室来说,MAS还是一项费时耗资的工作。尽管目前MAS的成功应用还存在诸多困难,但分子标记辅助育种选择体系已在许多作物,特别是主要农作物中建立起来。分子育种技术已开始在部分常规育种无法解决的问题上展现出明显的优越性。同时,一种基于分子标记技术的新育种研究思路——设计育种已初露端倪。相信在不久的将来,随着分子生物技术的进一步发展以及各种作物图谱的日趋饱和,MAS会发挥它应有的作用。
    解析: 暂无解析