1. 在利用矮败小麦进行轮回选择时,在基础群体组建中,亲本材料越多越好。( )

  2. 答案:错
  3. 单倍体育种技术的应用不仅仅加速了育种进程,还简化了育种程序,实现了育种模式的变革( )

  4. 答案:对
  5. “矮孟牛”的育成,说明异代换系虽然一般不能直接作为品种推广,但可以作为中间亲本在育种中加以利用。( )

  6. 答案:对
  7. 我国是杂种优势利用最早的国家。( )

  8. 答案:错
  9. 加倍单倍体(DH)可一次性纯合基因型,但并不是每个加倍单倍体都是优良个体,因此选择和改良对于加倍单倍体育种同样重要。( )

  10. 答案:对
  11. 单倍体育种使得隐性基因缺点马上暴露,以及所有个体植株遗传变异及缺点立即显现,由此可以提高优异表型的选择效率。( )

  12. 答案:对
  13. 矮败小麦兼有异花授粉和自花授粉的特性,是高效育种工具,可方便有效地用于小麦常规育种和轮回选择。( )

  14. 答案:对
  15. 从Ms2基因的序列分析发现,该基因没有保守的功能结构域,是仅存于小麦族物种中的 “孤儿”基因。( )

  16. 答案:对
  17. 小麦高分子量麦谷蛋白亚基直接影响小麦面筋的含量与小麦品质密切相关,在标记辅助选择育种中主要应用其编码基因序列的组成的多态性标记进行辅助选择( )

  18. 答案:错
  19. 玉米为异花授粉作物,可以进行轮回选择;小麦为自花授粉作物,不可以进行轮回选择。( )

  20. 答案:错
  21. 以太谷核不育小麦为母本,与中国春双端体杂交,其F1群体在育性表现上 均为一半不育和一半可育。在细胞学上均是异形二体。用中国春正常二体的花粉给F1中的不育株授粉,产生回交一代。无论鉴定家系,还是非鉴定家系,回交一代都分离出一半可育株和一半不育株。( )

  22. 答案:对
  23. 鉴定家系是指要定位的基因不在染色体的端体家系。( )
  24. 荷兰植物生态表型中心(NPEC)拥有多环境人工气候室模块和高通量表型人工气候室模块,可以在特定的环境条件下进行特定的表型鉴定。( )
  25. 以太谷核不育小麦为母本,与中国春双端体杂交,其F1群体在育性表现上均为一半不育和一半可育。在细胞学上均是异形二体。( )
  26. 单倍体育种技术无法实现种质性状的定向改良,实际上是通过扩大规模以节约时间的过程( )
  27. 非鉴定家系是指要定位的基因不在染色体的端体家系。( )
  28. 在将太谷核不育基因定位在D组染色体的基础上,让D 组的 14个双端体分别与 14个二价体 +1个单价体的不育株杂交,对F1代植株的育性和染色体构成进行检查,发现F1代不育株的染色体组成是15个二价体,加上一个端体单价体和5个正常单价体, 则说明太谷核不育基因就在有关端体的染色体上。( )
  29. 单体定位法可用于太谷核不育基因的染色体定位。( )
  30. 我国的玉米杂种优势群有塘四平头、瑞德、兰卡斯特和旅大红骨。( )
  31. 隐性核不育基因由于不能够获得大量纯合种子,不能够用于杂交种制种。( )
  32. 现在大家比较普遍的公认的是,在发达国家,一些著名的国际跨国公司,他们的育种处于3.0和4.0之间。( )
  33. 在单倍体诱导后获得的后代中,除了单倍体可以用于加倍获得纯系用于育种外,所获得的杂交二倍体一般也可以继续用于育种选择( )
  34. 19世纪末到20世纪初期,( )等学科的发展和成熟推动了育种学的建立和发展。
  35. 作物分子育种技术通常包括( )。
  36. 以下哪些措施可以应用于倍性鉴定( )
  37. 玉米杂种优势的分子机理有( )。
  38. 单倍体鉴别过程可以在以下哪些时期实现( )
  39. 下列可方便在小麦开花前区分小麦不育株和可育株的简单有效的方法是( )。
  40. 决定分子(标记辅助选择)育种是否能应用于育种实践的重要前提有( )
  41. 目前,在小麦中针对( )性状的分子标记辅助选择育种应用最多且最成熟
  42. 远缘杂种后代的分离特点有( )
  43. 利用矮败小麦进行小麦轮回选择的一般程序包括( )等内容。
  44. 以太谷核不育小麦为母本,与中国春4DL双端体杂交,其F1群体在育性表现上均为一半不育和一半可育。在细胞学上均是异形二体。用中国春正常二体的花粉给F1中的不育株授粉,产生回交一代。其回交一代不育株中只有正常二体,没有异形二体;可育株中只有异形二体,没有正常二体。则太谷核不育基因位于( )上。
  45. 育种上利用单倍体的主要优点有:( )
  46. 以下( )是玉米杂交种制种过程中三系。
  47. 下列科学家获得国家最高科学技术奖的有( )。
  48. 以下( )可以用于小麦轮回选择。
  49. 单倍体育种技术的可以应用于以下哪些方面( )
  50. 植物育种的四维空间包括下面哪些维度?( )
  51. 宏观水平的分子设计育种包括:( )
  52. 相对于分子设计育种,传统的作物育种存在下列哪些弊端:( )
  53. 下列远缘种质中,最具育种价值的是( )
  54. 以太谷核不育小麦为母本,与中国春1DL双端体杂交,其F1群体在育性表现上均为一半不育和一半可育。在细胞学上均是异形二体。用中国春正常二体的花粉给F1中的不育株授粉,产生回交一代。回交一代分离出一半可育株和一半不育株。对回交一代分离出的可育株或不育株进行细胞学观察,发现回交一代不育株中,染色体组成既有正常二体,又有异形二体,并且二者的数量近乎相等。可育株中,也是一样,有一半是正常二体,一半是异形二体。则太谷核不育基因位于( )上。
  55. 太谷核不育小麦的发现者是( )。
  56. 我国优质强筋小麦品种Glu-D1位点的高分子量麦谷蛋白亚基的组成通常为( )。
  57. 玉米利用杂种优势的途径一般是( )。
  58. 被称为“中国小麦远缘杂交之父”的是( )
  59. 单基因控制的显性核不育株与可育株杂交后代中,不育株与可育株的分离比为( )。
  60. 众多远缘种质含有中国春背景的原因是( )
  61. 玉米自交系选育过程中需要关注( )
  62. 在“矮孟牛”的创造过程中,李晴祺教授团队对杂种后代的处理采用的方法是( )
  63. 根据( )我们可以将人类育种的发展分为3个历史时期。。
  64. “矮孟牛”七大类型中,含有1RS·1BL易位染色体的是( )
  65. 在小偃6号选育过程中,为了改善杂种后代稳定性,李振声先生采用了( )对F4进行处理。
  66. 对于远缘杂交的不育单株,可以增施( )以提高回交结实率。
  67. 世界上利用玉米杂交种历史最长的国家是( )。
  68. 国家作物表型组学研究(神农)设施建成后可针对不同作物的株型、产量、耐旱涝、耐寒热、抗病虫、耐盐碱、养分利用、光合作用、品质等性状和特征开展鉴定与分析,具备每年50-100万株植物的基因型、主要表型特性和相关大数据采集与解析能力。神农设施坐落于下面哪个城市( )
  69. 下列哪个作物是利用杂种优势最早的作物( )
  70. 太谷核不育小麦雄性不育的产生是由于一个新的非自主型的 ( )反转录转座子插入到Ms 2基因的启动子区,激活了该基因,并使其在花药中特异表达,导致雄性不育表型的产生。
  71. 小麦( )病因防止难度大、效果差,具有可防不可控的特点,被称为小麦的癌症
  72. 除种质资源外,提高作物新品种育种的核心技术支撑是( )。
  73. 在玉米育种过程中,使用了单倍体育种技术能够有效提高种质资源的水平。( )
  74. 获得玉米单倍体的方式包括( )
  75. 单倍体育种过程中获得单倍体的主要方式为( )
  76. 使用单倍体诱导获得的纯系的染色体交换数目与自交系选育的一次杂交的染色体交换次数相等。( )
  77. 单倍体的定义,以下描述最准确的是( )
  78. 我国( )麦区是小麦赤霉病常年重发区,随着气候变化和耕作模式改变,该病害已发展成为我国黄淮等小麦主产区重要病害,严重影响小麦生产和国家粮食安全。
  79. 我国小麦年产量为( ),在生产总量上可满足国内市场需求。
  80. 作物育种的发展历程可以分为驯化、传统育种和分子育种三个时代,各时代间所采用的育种和选择技术无重叠和相互交叉。( )
  81. 提高我国小麦总产,保障国家粮食安全的根本途径是( )。
  82. 人类对作物的成功驯化推动了人类社会和文明的发展,因此有人说人类在驯化作物的同时,作物也对人类及其文明进行了驯化。( )
  83. 在“矮孟牛”的创造过程中,李晴祺教授团队读杂种后代的处理采用的是( )
  84. “矮孟牛”的三个亲本中,含有黑麦染色体的是( )
  85. 在小麦与长穗偃麦草杂交过程中,一般以小麦为母本,因为以长穗偃麦草为母本时不结实。( )
  86. 在小麦育种中被广泛应用的易位染色体有( )
  87. 远缘杂交不亲和性的克服方法有( )
  88. 根据作物育种学理论,单交F2(或复交F1)是分离最大的世代,也是利用系谱法选择的关键世代,因此该世代必须在当地大田条件下选择,不能利用温室等途径加代。( )
  89. 小偃6号的远缘亲本是( )
  90. Ed. Buckler的实验室提出了育种4.0的概念,是说我们的育种经历了4个不同的发展阶段,其中第三个阶段是指杂种优势育种。( )
  91. 分子植物育种的三大平台,即简称G-P-E的平台是指( )。
  92. 作物的产量潜力和实际的产量之间存在着很大的一个缺口。( )
  93. 下列哪种作物在育种中率先开始了杂种优势的应用( )。
  94. 下列国家中,目前设施农业的育种比较先进的两个国家是( )。
  95. 玉米品种农大108的选育单位是( )。
  96. 能够利用杂种优势的作物是( )。
  97. 实现水稻杂交种大面积推广的科学家是( )。
  98. 玉米杂种优势利用途径最常用的是( )。
  99. 玉米三系配套是指( )。
  100. 玉米细胞质不育系有哪几种类型( )。
  101. 我国玉米研究领域的院士有( )。
  102. 小麦之所以可以通过轮回选择选育品种,是基于( )的发现。
  103. 在单体分析时,关键染色体是指要定位的基因所在的染色体;非关键染色体是指要定位的基因不在的染色体。( )
  104. 端体染色体缺少一条染色体臂和着丝粒。( )
  105. 如果发现了一个六倍体普通小麦(AABBDD)的显性核不育突变体,该突变体与四倍体(AABB)小麦远缘杂交的F1群体中有一半可育,一半不育;其中F1中的不育株与四倍体小麦的回交后代群体中,仍出现了一半可育,一半不育。则该雄性不育基因最有可能位于( )
  106. 对于太谷核不育小麦,下列说法正确的有( )。
  107. 获得过国家科技进步一等奖或技术发明一等奖的有( )。
  108. 说明作物品种在农业生产中的关键作用的是( )。
  109. 小偃6号的培育者是( )。
  110. 与粮食生产有关的因素主要有( )。
  111. 杂交水稻之父为( )。
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