2021年高考生物一轮复习知识点专题27:染色体变异与育种综合【含答案】

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2021新高考生物人教版一轮复习讲义:考能提升(五)变异、育种与进化(含答案)

2021新高考生物人教版一轮复习讲义:考能提升(五)变异、育种与进化(含答案)

考能提升(五)变异、育种与进化、核心综合归纳1 •三类“无子果实”(1)无子西瓜一利用染色体变异原理,由四倍体(早)X二倍体(S )T三倍体,无子的原因是三倍体联会紊乱,不能正常产生配子。

(2)无子番茄一利用生长素促进果实发育的原理,在未授粉的雌蕊柱头上,涂抹一定浓度的生长素培育而来,其无子的原因是“未授粉”(3)无子香蕉一天然三倍体,无子的原因在于染色体联会紊乱不能正常产生配子。

以上三类无子果实中,无子西瓜、无子香蕉,其遗传物质均已改变,为可遗传变异,而无子番茄则属不可遗传变异。

2 .可遗传与可育“可遗传”工可育:三倍体无子西瓜、骡子、二倍体的单倍体等均表现“不育”,但它们均属可遗传变异一一其遗传物质已发生变化,若将其体细胞培养为个体,则可保持其变异性状一一这与仅由环境引起的不遗传的变异有着本质区别。

如无子番茄的“无子”原因是植株未授粉,生长素促进了果实发育,这种“无子”性状是不可以保留到子代的,将无子番茄进行组织培养时,若能正常授粉,则可结“有子果实”。

3 .四倍体AAaa(由Aa秋水仙素诱导后形成)产生的配子类型及比例AAaa产生配子状况可按下图分析,由于染色体①〜④互为同源染色体,减数分裂时四条染色体分至细胞两极是“随机”的,故最终产生的子细胞染色体及基因状况应为①③与③④(AA与aa卜①③与②④(Aa与Aa)、①④与②③(Aa与Aa),由此可见,AAaa产生的配4 .基因突变、基因重组、染色体变异的比较比较项目基因突变基因重组染色体变异变异的本质基因的分子结构发生改变原有基因的重新组合染色体结构或数目发生改变发生时间主要在有丝分裂间期和减数第一次分裂前的间期减数第一次分裂前期和后期有丝分裂和减数分裂过程中适用范围所有生物真核生物、有性生殖、核基因遗传真核生物(细胞增殖过程)子类型5•着眼于四大角度,辨析三种可遗传变异⑴“互换问题”①同源染色体上非姐妹染色单体间互换一一基因重组②非同源染色体间互换(或单方移接)一一染色体结构变异(即“易位”)注:若同一条染色体的两姐妹染色单体发生片段互换,则基因不改变。

2021届人教版高三生物一轮复习考点集训: 基因突变、基因重组、染色体变异

2021届人教版高三生物一轮复习考点集训: 基因突变、基因重组、染色体变异

2021届人教版高三生物一轮复习考点集训——基因突变、基因重组、染色体变异1. 家蚕是二倍体生物,含56条染色体,ZZ 为雄性,ZW 为雌性。

幼蚕体色中的有斑纹和无斑纹性状分别由Ⅱ号染色体上的A 和a 基因控制。

雄蚕由于吐丝多,丝的质量好,更受蚕农青睐,但在幼蚕阶段,雌雄个体不易区分。

于是,科学家采用下图所示的方法培育出了“限性斑纹雌蚕”来解决这个问题。

相关说法正确的是( )。

A.要研究家蚕的基因组,只需要测定家蚕一个染色体组上的基因B.图示变异家蚕的“变异类型”属于基因重组C.在生产中,可利用限性斑纹雌蚕和无斑纹雄蚕培育出可根据体色辨别幼蚕性别的后代D.由变异家蚕培育出限性斑纹雌蚕所采用的育种方法是诱变育种【解析】要研究家蚕的基因组,需测定27条常染色体+Z 染色体+W 染色体;图示常染色体上携带A 基因的片段转移到W 染色体上的现象,属于染色体结构变异(易位);利用限性斑纹雌蚕和无斑纹雄蚕培育后代,可以在幼虫阶段根据体色淘汰雌蚕、保留雄蚕,从而满足生产需求;由变异家蚕培育限性斑纹雌蚕所采用的育种方法为杂交育种。

【答案】C2. 下图为某动物的细胞分裂示意图(细胞中含有2条性染色体),由图可以判断出( )。

A.该细胞发生过染色体结构变异B.分裂后形成的子细胞为体细胞C.该动物一定含有基因A 和基因DD.该细胞一定发生了交叉互换【解析】该细胞正处于减数第二次分裂后期,该细胞为次级精母细胞或第一极体,分裂后形成的子细胞不会是体细胞。

着丝点分裂所形成的两条染色体中,存在基因B 与b 的差异,产生这种现象的原因可能是基因突变或同源染色体非姐妹染色单体间发生了交叉互换。

【答案】C3.下图为某二倍体动物细胞甲在有丝分裂和减数分裂过程中出现的三个细胞乙、丙、丁。

有关叙述正确的是( )。

A.乙细胞正在进行有丝分裂,不可能发生基因突变和基因重组B.乙细胞的子细胞含有4个染色体组,丙细胞连续分裂后的子细胞含有1个染色体组C.丙细胞正在发生染色体结构变异,丁细胞发生了染色体结构变异导致的异常联会D.一个丙细胞能产生四种基因型不同的精子,丁细胞能产生两种基因型的精子【解析】乙细胞正在进行有丝分裂,可能发生基因突变和染色体变异,不发生基因重组,A错误。

高考生物一轮复习 第三单元 第2讲 染色体变异和生物育种(含解析)()

高考生物一轮复习 第三单元 第2讲 染色体变异和生物育种(含解析)()

第2讲 染色体变异和生物育种 ⎪⎪⎪ 1.染色体结构变异和数目变异B 2.生物变异在育种上的应用C 3.转基因食品的安全性A考点一 染色体结构变异[思维导图·成一统][基础速练·固根基]1.判断下列叙述的正误(1)染色体片段的缺失和重复必然导致基因种类的变化(×)(2)染色体片段的倒位和易位必然导致基因排列顺序的变化(√)(3)染色体增加某一片段可提高基因表达水平,是有利变异(×)(4)染色体缺失有利于隐性基因表达,可提高个体的生存能力(×)(5)染色体易位不改变基因数量,对个体性状不会产生影响(×)2.观察下列图示,填出变异类型(1)甲、乙、丙、丁所示变异类型分别属于缺失、重复、倒位、基因突变。

(2)可在显微镜下观察到的是甲、乙、丙。

(填图号)(3)基因数目和排列顺序未变化的是丁。

(填图号)3.连线染色体结构变异的类型4.据图示辨析染色体的易位与交叉互换(1)图1是易位,图2是交叉互换。

(2)发生对象:图1发生于非同源染色体之间,图2发生于同源染色体的非姐妹染色单体之间。

(3)变异类型:图1属于染色体结构变异,图2属于基因重组。

[题组练透·过考点]题组一 染色体结构变异及与基因突变的判断1.(2016·江苏高考)如图中甲、乙两个体的一对同源染色体中各有一条发生变异(字母表示基因)。

下列叙述正确的是( )A .个体甲的变异对表型无影响B .个体乙细胞减数分裂形成的四分体异常C .个体甲自交的后代,性状分离比为3∶1D.个体乙染色体没有基因缺失,表型无异常解析:选B 个体甲的变异为染色体结构变异中的缺失,由于基因互作,缺失了e基因对表型可能有影响;个体乙的变异为染色体结构变异中的倒位,变异后个体乙细胞减数分裂时同源染色体联会形成的四分体异常;若E、e基因与其他基因共同控制某种性状,则个体甲自交的后代性状分离比不一定为3∶1;个体乙虽然染色体没有基因缺失,但是基因的排列顺序发生改变,也可能引起性状的改变。

生物高考一轮复习染色体变异与育种

生物高考一轮复习染色体变异与育种

【巩固训练4】填写下表
关系
=2:1
=2:1



14
1
二倍体
7


21
6
六倍体
21



56
8
4
28
单倍体——体细胞中含有本物种配子的染色体数目的个体
2020/12/19
单倍体(n≥1,且与染色体组数无关)
14
2020/12/19
15
杂交育种 诱变育种 单倍体育种 多倍体育种 基因工程育种
基因重组 基因突变
2020/12/19
11
考点2.染色体的数目变异:
——染色体组
(5)染色体组数的判断方法:
【小组讨论】请说出下图所示细胞中所含的染色体组数及每个染色体组所含的染色体数目.(注:图中非等 位基因位于非同源染色体)
甲 3组(3条/组)
乙 2组(4条/组)
2组戊(2条) 己 4组(2条)
辛 1组(4条)
核移植、重组细 胞、胚胎移植
克服远源杂交不 亲和现象
技术难度大
典型例题讲解
已知在荔枝的性状控制中,D(无绿线)对d(有绿线)显性,T (有甜味)对t(无甜味)显性。现有两株普通枝,一株的基因型是 DDTT,另一株的基因型是ddtt。假如你是育种专家,能否利用普通荔枝 得到“西园挂绿”(ddTT)?请简要介绍你的育种方案。
DNA个别碱基对的变化 分子水平,不可直接观察
不产生新基因, 只改变基因的数量 产生新基因,
和顺序
变基因的数量
不改
统称为“突变”,进化的原材料
2020/12/19
7
考点2.染色体的数目变异:

人教版高三生物一轮复习:染色体变异及生物育种【有答案】

人教版高三生物一轮复习:染色体变异及生物育种【有答案】

染色体变异及生物育种1.(2019安徽宣城调研)下列有关生物体的倍性及育种的相关叙述,正确的是()A.单倍体、二倍体及多倍体的判断依据是细胞内染色体组的数量B.多倍体育种需要用到秋水仙素,而单倍体育种则可以不需要C.经染色体变异途径得到的单倍体及多倍体均为有遗传缺陷的个体D.利用杂交育种技术,可培育出生物新品种,促进生物的进化2.(2019湖南常德期末)如图甲是人体正常细胞的一对常染色体(用虚线表示)和一对性染色体(用实线表示),其中A、a表示基因,突变体Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ是甲的几种突变细胞。

下列分析错误的是()A.从正常细胞到突变体Ⅰ可通过有丝分裂形成B.突变体Ⅱ的形成可能是染色体缺失所致C.突变体Ⅲ形成的类型是生物变异的根本来源D.甲所示的一个精原细胞经正常减数分裂产生的配子中基因型为aX配子的概率是0或1/23.(2019安徽合肥一模)下列有关染色体数目变异的叙述,正确的是()A.含有两个染色体组的生物体,一定不是单倍体B.精子和卵细胞结合后发育来的个体,一定是二倍体或多倍体C.生物体含一个染色体组的精子或卵细胞,最有可能是单倍体D.单倍体的体细胞中不存在同源染色体,其植株弱小且高度不育4.(2019福建三明质检)下列关于染色体变异的叙述,正确的是()A.猫叫综合征是人的第5号染色体增加某一片段引起的B.染色体上不含致病基因的个体不可能患遗传病C.染色体倒位不改变基因数量,对个体性状没有影响D.通过诱导多倍体的方法可解决植物远缘杂交所得杂种不育的问题5.(2019山东日照期末)如图甲是某二倍体生物体细胞染色体模式图,①~⑥是细胞发生变异后的染色体组成模式图。

下列叙述错误的是()A.①~⑥中发生染色体变异的是②③④⑥B.①②③的变异方式分别为基因重组、易位、倒位C.①~⑥能引起染色体上基因数目或排列顺序发生改变D.甲→⑤过程可通过自交或花药离体培养后再加倍来实现6.(2019山东日照一中模拟)下列有关育种的叙述,错误的是()A.诱变育种可提高突变频率,从而加速育种进程B.单倍体育种常用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗C.为了解决三倍体无子西瓜年年制种的问题,可利用植物组织培养快速繁殖D.马铃薯、红薯等用营养器官繁殖的作物只要杂交后代出现所需性状即可留种7.(2019河南洛阳联考)在低温诱导染色体数目变化的实验中,正确的是()A.用相同材料做该实验,低温诱导的时间长短可以不同B.视野中分裂间期的细胞数目比分裂期的细胞数目少C.低温抑制纺锤体的形成,导致着丝点不能分裂D.染色体数目发生变化的细胞体积较小8.(2019江苏常州期末)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“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。

高三生物一轮复习练习:染色体变异和生物育种

高三生物一轮复习练习:染色体变异和生物育种

染色体变异和生物育种练习一、选择题1.下列关于生物变异与育种的叙述,正确的是( )A.基因重组只是基因间的重新组合,不会导致生物性状发生改变B.基因突变使DNA序列发生的变化,都能引起生物性状变异C.弱小且高度不育的单倍体植株,进行加倍处理后可用于育种D.多倍体植株染色体组数加倍,产生的配子数加倍,有利于育种2.为有效解决困扰我国牧草产业的种源“卡脖子”问题,2020年11月,嫦娥五号探测器搭载紫花苜蓿和燕麦两大主要牧草种子进行了空间诱变实验。

下列有关说法错误的是( ) A.太空中的某些物理因素可使牧草种子发生基因突变B.通过太空诱变获得的牧草新性状一定能够稳定遗传C.空间诱变实验有利于较短时间内获得更多的变异类型D.空间诱变实验不一定能够获得人们所期望的优良性状3.“杂交水稻之父”袁隆平院士一生致力于杂交水稻技术的研究。

杂交水稻指选用两个在遗传上有一定差异,同时它们的优良性状又能互补的水稻品种进行杂交,生产具有杂种优势的第一代杂交种,就是杂交水稻。

下列有关叙述错误的是( ) A.双亲在遗传上的差异,体现了基因的多样性B.杂交水稻的育种过程,所用的原理是基因重组C.杂交水稻具有双亲的优良性状,且都能将优良性状稳定地遗传给后代D.若要进一步改良杂交水稻的性状,可采用人工诱变的方法进行育种4.油菜中基因G和g控制菜籽的芥酸含量,而芥酸会降低菜籽油的品质。

研究人员拟利用高芥酸油菜品种(gg)和水稻抗病基因R培育低芥酸抗病油菜新品种(GGRR),育种过程如图所示。

下列有关叙述不正确的是( )A.过程①诱发基因突变,其优点是提高基因突变的频率B.过程②的原理是基因重组,可以克服物种远缘杂交不亲和的障碍C.过程①与过程②操作顺序互换,对育种结果没有影响D.若要缩短育种年限,在过程②后可进行单倍体育种5.下列关于作物育种的相关叙述,正确的是( )A.杂交育种的目的是组合优良性状B.人工诱导多倍体可导致基因重组C.诱变育种的优点是容易获得优良性状D.基因工程育种的优势是能诱导产生新基因6.下列关于生物育种技术的叙述和分析,错误的是( ) A.多倍体育种可以解释进化并非都是渐变式过程B.用秋水仙素处理单倍体植株得到的不一定是纯合子C.操作最简便的育种方法是杂交育种,能明显缩短育种年限的是单倍体育种D.单倍体育种中,需要用适宜浓度的秋水仙素溶液处理单倍体幼苗或萌发的种子7.家蚕的性别决定方式为ZW型,绿茧(A)对白茧(a)为显性。

高考一轮复习人教版染色体变异与生物育种课件

高考一轮复习人教版染色体变异与生物育种课件

类型 个别染色体 的增减 以 染色体组 的形式成倍增减
实例 21 三体综合征 三倍体无子西瓜
-5-
核心梳理 晨读晚背 思维辨析
2.染色体组 (1)概念:细胞中的一组 非同源染色体 ,在形态和功能上各不 相同,但又互相协调,共同控制生物的生长、发育、遗传和变异,这 样的一组染色体叫作一个染色体组。 (2)组成:下图为雌雄果蝇的染色体组成,其染色体组可表示为 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、X 或 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Y 。
个体D.;人含工一个诱染导色多体倍组体的唯个一体的是方单法倍体是,用但秋单倍水体仙未素必处只理含萌一发个的染种色子体组或, 幼 如小苗麦的单倍体含有三个染色体组;人工诱导多倍体的方法是用秋水仙素
或低温处理萌9-
考点一
考点二
考点三
关闭
未受6.下精列的卵有细关胞单发倍育体成和的多植倍物体一的定是叙单述倍,正体确,①的正有确(。含有) 2个染色体组
-15-
考点一
考点二
考点三
(2)变异的方式不同
基因突变包括基因中碱基对的增添、缺失和替换;染色体结构的
变异包括染色体片段的缺失、重复、倒位和易位。它们的区别可
用下图表示。
考点一
考点二
考点三
-16-
(3)变异的结果不同 ①基因突变导致新基因的产生,但基因数目不变,生物的性状不 一定改变。 ②染色体结构的变异使排列在染色体上的基因的数目或排列顺 序发生改变,从而导致性状的变异,但未形成新的基因。

几乎全部动物 和过半数的高 等植物
多倍体
外界环境条件剧 变(如低温) 秋水仙素处理 萌发的种子或幼 苗
香蕉(三倍体),马 铃薯(四倍体)
-9-
核心梳理 晨读晚背 思维辨析

【高中生物】2021 2021高考生物染色体变异知识点

【高中生物】2021 2021高考生物染色体变异知识点

【高中生物】2021 2021高考生物染色体变异知识点【高中生物】2021-2021高考生物染色体变异知识点染色体是细胞内具有遗传性质的遗传物质深度压缩形成的聚合体,以下是生物网整理的染色体变异知识点,请考生认真掌握。

一、染色体结构的变异(纺织娘综合征,不是纺织娘综合症)1、概念2、变异类型(1)缺失(2)重复(3)倒位(4)易位二、染色体数目的变异1.染色体组的概念:细胞中的一组非同源染色体,在形态和功能上各不相同,携带着控制生物发育的全部遗传信息,这样的一组染色体,叫染色体组。

(文科生了解)染色体组特点:a、一个染色体组C99mg同源染色体。

b、一个染色体组含有的染色体形态、大小和功能各不相同。

c、一个染色体组中所含掌控生物性状的一整套基因。

图一含4组染色体(或有4个染色体组),每组3条染色体;图二含4组染色体(或有4个染色体组),每组2条染色体。

2.常用的一些关于单倍体与多倍体的问题(1)一倍体一定是单倍体吗?单倍体一定是一倍体吗?(一倍体一定是单倍体;单倍体不一定是一倍体。

)(2)二倍体物种所构成的单倍体中,其体细胞中只所含一个染色体组,这种观点对吗?为什么?(答:对,因为在体细胞进行减数分裂形成配子时,同源染色体分开,导致染色体数目减半。

)(3)如果就是四倍体、六倍体物种形成的单倍体,其体细胞中就所含两个或三个染色体组,我们可以表示它为二倍体或三倍体,这种观点对吗?(答:不对,尽管其体细胞中含有两个或三个染色体组,但因为是正常的体细胞的配子所形成的物种,因此,只能称为单倍体。

)①由受精卵发育去的个体,细胞中所含几个染色体组,就叫做几倍体;②而由配子直接发育来的,不管含有几个染色组,都只能叫单倍体。

(4)单倍体中可以只有一个染色体组,但也可以存有多个染色体组,对吗?(答:对,如果本物种是二倍体,则其配子所形成的单倍体中含有一个染色体组;如果本物种是四倍体,则其配子所形成的单倍体含有两个或两个以上的染色体组。

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2021年高考生物一轮复习知识点专题染色体变异与育种综合一、基础知识必备(一)染色体变异1、染色体结构的变异在自然条件或人为因素的影响下,染色体结构的变异主要有以下4种类型,具体分析见表: 类型 遗传效应实例 示意图缺失缺失片段越大,往往对个体影响越大。

轻则影响个体生活力,重则引起个体死亡 猫叫综合征重复通常引起的遗传效应比缺失小,重复部位太大会影响个体生活力果蝇棒状眼倒位形成的配子大多异常,从而影响个体的生育 普通果蝇3号染 色体上某些基因 易位产生部分异常配子,使配子的育性降低或产生有遗传病的后代某种夜来香的染色 体经常发生易位2、染色体数目的变异(1)细胞内个别染色体的增加或减少。

(2)细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。

3.染色体组(1)概念:一般地说,细胞中的一组非同源染色体,在形态和功能上各不相同,携带着控制生物生长发育的全部遗传信息,这样的一组染色体,称为一个染色体组。

(2)理解①从本质上看,组成一个染色体组的所有染色体,互为非同源染色体,在一个染色体组中无同源染色体存在; ②从形式上看,一个染色体组中的所有染色体的形态、大小各不相同,可通过观察各染色体的形状、大小来判断是否为一个染色体组;③从功能上看,一个染色体组携带着一种生物生长发育的全部遗传信息;④从物种类型看,每种生物一个染色体组的染色体数目、大小、形态都是一定的,不同种生物染色体组中染色体的数目、大小、形态不同。

4、单倍体、二倍体与多倍体的比较项目单倍体二倍体多倍体概念体细胞中含有本物种配子染色体数的个体由受精卵发育而来,体细胞中含有两个染色体组的个体由受精卵发育而来,体细胞中含有三个或三个以上染色体组的个体实例蜜蜂的雄蜂等人、果蝇、玉米等香蕉、马铃薯等发育起点配子受精卵受精卵形成原因自然成因单性生殖正常的有性生殖外界环境条件的剧变人工诱导花药离体培养用秋水仙素处理二倍体的单倍体幼苗用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗5、低温诱导植物染色体数目的变化6、育种(1)多倍体育种和单倍体育种①三倍体无子西瓜的培育过程两次传粉:第一次传粉是杂交得到三倍体种子,第二次传粉是为了刺激子房发育。

用秋水仙素处理幼苗后,分生组织分裂产生的茎、叶、花染色体数目加倍,而未经处理部分(如根部细胞)的染色体数不变。

②多倍体育种和单倍体育种的比较类型多倍体育种单倍体育种原理染色体组成倍增加染色体组成倍减少,再加倍后得到纯种(指每对染色体上成对的基因都是纯合的)常用方法秋水仙素处理萌发的种子或幼苗花药离体培养后,人工诱导染色体加倍(2)杂交育种和诱变育种的比较类型杂交育种诱变育种原理通过基因重组得到纯种或杂种基因突变常用方法(1)杂交→自交→选优→自交;(2)杂交→“杂种”用物理(X射线、激光)或化学(亚硝酸、硫酸二乙酯)方法处理动植物二、通关秘籍1、染色体结构变异与基因突变的区别(1)染色体结构变异是“线”的变化,变异程度大,在光学显微镜下可见。

基因突变是“点”的变化,是DNA分子内部碱基对的变化,在光学显微镜下不可见。

(2)染色体结构变异改变了基因的位置或数量,基因突变不会改变基因的位置和数量,只是产生了等位基因。

(3)染色体变异一般都是对生物体不利的,有的甚至会导致生物体死亡。

基因突变不一定造成遗传性状的改变,但也会造成一些问题,如镰刀型细胞贫血症就是基因突变造成的。

2、单倍体基因组与染色体组的区别(以二倍体生物为例: )(1)在XY(或ZW)型性别决定的生物中,单倍体基因组是常染色体的一半加上一对性染色体。

即一个染色体组=1/2常染色体+1条性染色体(X或Y),单倍体基因组=1/2常染色体+X+Y。

(2)对于雌雄同体或无性别之分的生物,其单倍体基因组是本物种染色体的一半。

如水稻有24条染色体,它的一个染色体组有12条染色体,其单倍体基因组也有12条染色体。

3、单倍体中不一定只含一个染色体组。

单倍体可以分为两大类:一类是一倍体,即二倍体物种产生的单倍体;另一类是多单倍体,即多倍体物种产生的单倍体。

4、并非所有的单倍体都高度不育,若单倍体的体细胞中染色体组数为奇数,则在其进行减数分裂形成配子时,由于同源染色体无法正常联会或联会紊乱,不能产生正常的配子。

5、实验中各种液体的作用(1)卡诺氏液:固定细胞形态。

(2)体积分数为95%的酒精溶液:冲洗附着在根尖表面的卡诺氏液。

(3)解离液:(质量分数为15%的盐酸溶液和体积分数为95%的酒精溶液以1∶1混合)使组织中的细胞相互分离开来。

(4)清水:洗去解离液,防止解离过度,便于染色。

(5)改良苯酚品红染液:使染色体(质)着色,便于观察染色体(质)的形态、数目、行为。

6、育种(1)秋水仙素诱导染色体数目加倍的原理:抑制纺锤体的形成,细胞内的姐妹染色单体分开变成两条染色体后,不能移向细胞两极,使细胞内染色体数目加倍。

(2)经多倍体育种培育的个体是新物种,这种新物种的产生是在短时间内实现的,没有经过地理隔离就达到了生殖隔离。

(3)多倍体是否可育的判别:一看染色体组的来源,同源四倍体、同源八倍体都是可育的;异源四倍体,如普通小麦(六倍体)和黑麦(二倍体)杂交,得到的异源四倍体是不育的。

二看染色体组的数量,若染色体组数呈奇数,则是不育的。

(4)进行杂交育种的个体一定是进行有性生殖的个体,只进行无性生殖的个体无法通过杂交育种的方法培育新品种。

(5)杂交育种只能利用已有的基因重新组合,按需选择,并不产生新的基因;诱变育种属于分子水平上的育种,只有此种育种方法能够产生新基因。

对点训练1.弱小且高度不育的单倍体植株,进行加倍处理后可用于育种()【解析】基因重组是在有性生殖的过程,控制不同性状的基因的重新组合,会导致后代性状发生改变,错误;2.多倍体植株染色体组数加倍,产生的配子数加倍,有利于育种()【解析】基因突变会导致DNA的碱基序列发生改变,但由于密码子的简并性等原因,基因突变不一定会导致生物体性状发生改变,错误;。

3.杂交育种所选双亲必须是纯合子()【解析】杂交育种的双亲可以为杂合子,错误。

4.诱变所得植株若不出现预期性状就应丢弃()【解析】诱变育种所得的植株若不出现预期性状,可能为杂合子,下一代有可能会出现预期性状,错误。

5.多倍体育种时可用秋水仙素处理幼苗()【解析】多倍体的获得方法有低温诱导和秋水仙素处理,正确。

6.单倍体育种依据的遗传学原理是基因突变()【解析】单倍体育种的原理为染色体变异,错误。

7.用二倍体西瓜给四倍体西瓜授粉,则四倍体植株上会结出三倍体无籽西瓜()【解析】用二倍体西瓜给四倍体西瓜授粉,则四倍体植株上会结出三倍体有子西瓜,将该三倍体西瓜再种植后才能得到三倍体无籽西瓜,错误。

8.杂交除了可选育新品种之外,杂交的另一个结果是获得纯种()【解析】获得纯种的方法是不断自交,而非杂交,错误。

9.基因工程可以实现基因在不同种生物之间的转移()【解析】基因工程的实质就是让一种生物的某种基因导入另一种生物的细胞内实现基因表达的过程,正确;10.二倍体西瓜和四倍体西瓜之间存在生殖隔离()【解析】二倍体西瓜和四倍体西瓜由于成熟季节不同,二者存在生殖隔离,分属不同物种,正确。

11.三倍体无籽西瓜和无籽番茄无法产生种子,属于不可遗传变异()【解析】三倍体无籽西瓜遗传物质发生改变,属于可遗传变异,无籽番茄是由于未授粉没有产生种子,遗传物质没变,属于不遗传变异,错误;12.基因工程育种能够定向改变生物性状()【解析】基因工程育种也称为转基因育种,能够定向改变生物性状,正确;13.某植物经X射线处理后出现新性状,一定是基因突变所致()【解析】某植物经X射线处理后出现新性状,可能是基因突变所致,也可能是染色体变异,错误;14.二倍体植株的花药经植物组织培养后得到稳定遗传的植株()【解析】二倍体植株的花药经植物组织培养后得到的是单倍体,秋水仙素处理后才得到稳定遗传的植株,错误。

15.三倍体西瓜植株所结的西瓜出现的无子现象属于可遗传变异()【解析】三倍体无子西瓜的产生与染色体组成倍的增加有关,属于可遗传变异,可通过植物组培等方式遗传给后代,正确。

16.染色体变异可以在有丝分裂和减数分裂过程中发生()【解析】染色体变异包括结构变异和数目变异,在有丝分裂和减数分裂中均可发生,正确。

17.弱小且高度不育的单倍体植株,进行加倍处理后可用于育种()【解析】弱小且高度不育的单倍体植株,用秋水仙素诱导进行染色体数目加倍处理后可用于育种,正确。

18、用秋水仙素处理单倍体植株后得到的一定是纯合子()【解析】用秋水仙素处理单倍体植株后得到的可能是纯合子也可能是杂合子,如处理Aa的单倍体,得到的是AAaa,错误。

19.杂交育种过程中,通过不断自交、筛选和淘汰,可以改变种群的基因库,获得新品种【解析】杂交育种过程中,通过不断自交、筛选和淘汰,可以改变种群的基因库,获得新品种,正确,20.生长素没有改变无子番茄的遗传物质,其无子性状是可遗传变异()【解析】生长素没有改变无子番茄的遗传物质,无子性状仅由外部环境变化导致,因而为不可遗传变异,错误。

21.三倍体无子西瓜高度不育,其无子性状是不可遗传变异()【解析】三倍体无子西瓜的培育原理为染色体数目变异,遗传物质已发生改变,其无子性状是可遗传变异,错误。

22二倍体植株的花粉进行离体培养,得到的是能稳定遗传的植株()【解析】将二倍体植株花药离体培养获得是单倍体植株,只有再用秋水仙素处理单倍体幼苗,才能获得稳定遗传的纯合体植株,错误;23杂交育种就是将不同物种的优良性状通过交配集中在一起()【解析】杂交育种就是将相同物种的优良性状通过交配集中在一起,错误。

24.二倍体水稻体细胞含2个染色体组,每组中染色体的形态结构、功能各不相同()【解析】二倍体水稻体细胞含2个染色体组,染色体组是一组完整非同源染色体,它们在形态和功能上各不相同,正确;25.二倍体水稻经秋水仙素处理后,可得到四倍体水稻,稻穗、米粒变大()【解析】多倍体(四倍体)的细胞通常比二倍体的细胞大,细胞内的有机物含量高、抗逆性强,在生产上有很好的经济价值,正确;26.二倍体水稻与四倍体水稻杂交,可得到三倍体水稻,体细胞含三个染色体组()【解析】二倍体水稻(2个染色体组)与四倍体水稻(4个染色体组)杂交,配子染色体数目减半,含1个染色体组的配子和含2个染色体组的配子结合成合子,合子发育成的个体其体细胞含三个染色体组,称为三倍体,正确;27.二倍体水稻的花粉经离体培养,可得到单倍体水稻,稻穗、米粒变小()【解析】二倍体水稻的花粉经离体培养,可得到单倍体水稻,单倍体不育,没有种子,因此不会有米粒,错误。

28.诱变育种是诱导生物发生变异,通过人工选择获得生产上所需的新物种()【解析】诱变育种不能得到新物种,得到的是新品种,错误;29.基因突变或染色体畸变方向不定向,所以诱变育种不能较短时间改良生物品种的某些性状()【解析】诱变处理提高了生物的突变概率,所以和自发诱变相比诱变育种能较短时间改良生物品种的某些性状,错误;30.通过对生物的不断诱变处理,不会实现将多个优良性状集中到一个个体身上()【解析】通过对生物的不断诱变处理,可能实现将多个优良性状集中到一个个体上,错误;31.高产量的青霉素是通过交替使用辐射诱变和化学诱变选育出来的()【解析】高产量的青霉素是通过交替使用辐射诱变和化学诱变选育出来的,正确。

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