- 染色体变异
- 共2392题
在某基因型为AA的二倍体水稻根尖中,发现一个如图所示的细胞(图中Ⅰ、Ⅱ表示该细胞中部分染色体,其它染色体均正常),以下分析合理的是( )
正确答案
解析
解:A、植物的根尖分生区细胞不能进行减数分裂,只能进行有丝分裂.所以a基因的出现是有丝分裂过程中发生了基因突变,A错误;
B、由受精卵发育而来,体细胞中含有两个染色体组的生物是二倍体,而Ⅱ号染色体细胞中有三条,说明发生了染色体数目变异;同时基因的自由组合发生在减数第一次分裂后期,而根尖细胞中只能发生有丝分裂,不能发生减数分裂,B正确;
C、基因突变在显微镜下看不见,C错误;
D、可遗传变异的来源有基因突变、基因重组和染色体变异,体细胞发生的突变不能通过有性生殖传给后代,D错误.
故选:B.
下面是八倍体小黑麦培育过程(A、B、D、E各表示一个染色体组):据图作答:
(1)普通小麦的配子中含有______个染色体组,黑麦配子中含______个染色体组,杂交后代含______个染色体组.
(2)普通小麦和黑麦杂交后代不育的原因是______.必须用______将染色体加倍,加倍后含______个染色体组,加倍后可育的原因是______,这样培育的后代是______(同源、异源)八倍体小黑麦.
(3)用秋水仙素处理萌发的种子或______时,可诱导多倍体的产生,秋水仙素的作用在此为______.
正确答案
3
1
4
无同源染色体
秋水仙素
8
具有同源染色体,能联会
异源
幼苗
抑制有丝分裂前期纺锤体的形成
解析
解:(1)图示分析可知,普通小麦为异源六倍体,减数分裂产生的配子中含有3个染色体组;黑麦属于二倍体,产生的配子中含1个染色体组,杂交后代含4个染色体组.
(2)普通小麦和黑麦杂交后代为ABDE,由于细胞中没有同源染色体,因此该四倍体高度不育.必须用秋水仙素将染色体加倍,加倍后染色体组数目加倍,即含8个染色体组,加倍后由于具有同源染色体,能联会,因此可育,这样培育的后代是异源八倍体小黑麦.
(3)用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗时,可诱导多倍体的产生,秋水仙素能够抑制有丝分裂前期纺锤体的形成,使染色体数目加倍.
故答案为:
(1)3 1 4
(2)无同源染色体 秋水仙素 8 具有同源染色体,能联会 异源
(3)幼苗 抑制有丝分裂前期纺锤体的形成
中国水仙是传统观赏花卉,由于其高度不育,只能进行无性繁殖,因而品种稀少.为了探究中国水仙只开花不结实的原因,有研究者对其细胞中的染色体组成(染色体核型)进行分析实验,先制作了临时装片进行镜检、拍照,再对照片中的染色体进行计数、归类、排列,主要步骤如下:
请回答下列问题:
(1)该实验采用卡宝品红作为染色剂,与卡宝品红具有相似作用的试剂有______ (填序号).
①双缩脲试剂 ②醋酸洋红液 ③龙胆紫溶液 ④秋水仙素溶液
(2)由右上图核型分析结果,得出推论:中国水仙只开花不结实的原因是______.
正确答案
解:(1)该实验采用卡宝品红作为染色体的染色剂,此外②醋酸洋红液、③龙胆紫溶液也可以用来染染色体.
(2)中国水仙是三倍体,减数分裂时同源染色体联会紊乱,不能产生正常生殖细胞,故中国水仙只开花不结实.
故答案为:
(1)②③
(2)中国水仙是三倍体,减数分裂时同源染色体联会紊乱,不能产生正常生殖细胞
解析
解:(1)该实验采用卡宝品红作为染色体的染色剂,此外②醋酸洋红液、③龙胆紫溶液也可以用来染染色体.
(2)中国水仙是三倍体,减数分裂时同源染色体联会紊乱,不能产生正常生殖细胞,故中国水仙只开花不结实.
故答案为:
(1)②③
(2)中国水仙是三倍体,减数分裂时同源染色体联会紊乱,不能产生正常生殖细胞
多倍体鱼类较正常鱼个体大、生长快速、抗逆性强.如图是采用低温和秋水仙素处理,利用二倍体鱼培育多倍体鱼的示意图.下列选项正确的是( )
正确答案
解析
解:A、由a受精后发育成的①含有3个染色体组,由b受精后发育成的②含有2个染色体组,A错误;
B、育种过程中可发生基因突变、基因重组和染色体变异三种可遗传的变异,B正确;
C、秋水仙素通过阻止纺锤体的形成从而抑制细胞分裂导致染色体加倍,C错误;
D、①中雌雄个体全为基因型相同的纯合子,它们杂交产生的后代基因型都相同,D错误.
故选:B.
一对表现正常的夫妇,生了一个孩子既是红绿色盲又是XYY的患者,请分析该小孩的红绿色盲致病基因的来源及染色体异常发生的时期分别是( )
正确答案
解析
解:1、根据题干信息,一对正常的夫妇,生了一个红绿色盲的患者(XaYY),推断该夫妇的基因型为XAXa、XAY.因此,患红绿色盲小孩的色盲基因来自其母亲,YY染色体来自父亲.
2、减数第一次分裂过程中同源染色体分离,减数第二次分裂过程中染色单体成为染色体,YY染色体只能是在减数第二次分裂过程中,Y染色体的染色单体未分离而进入同一极所致.
故选:B.
如图展示了普通小麦的培育过程.据图判断下列说法正确的是( )
正确答案
解析
解:A、普通小麦是六倍体,体细胞内含有42条染色体,每个染色体组中有7条不同的染色体,A错误;
B、杂种F1和杂种F2都不可育,因此都不属于新物种,B错误;
C、二粒小麦和普通小麦通过自交能产生种子,都是可育的,C正确;
D、杂种F1和杂种F2都不可育,因此图中染色体加倍只能通过秋水仙素处理幼苗来实现,D错误.
故选:C.
下列属于染色体数目变异的是( )
正确答案
解析
解:A、非同源染色体之间互换了部分片段,为染色体结构变异中的易位,A错误;
B、镰刀型细胞贫血症,属于基因突变,B错误;
C、同源染色体上的非姐妹染色单体之间互换了部分片段,属于基因重组,不属于染色体变异,C错误;
D、对F1进行花药离体培养获得单倍体植株,染色体数目减半,属于染色体数目的变异,D正确.
故选:D.
二倍体西瓜(2n=22)果皮深绿色(A)对浅绿色(a)为显性,大子粒(B)对小子粒(b)为显性,且两对基因独立遗传,请回答下列问题:
(1)在BB作母本,bb作父本的杂交实验中,若B基因所在的同源染色体在减数第一次分裂时不分离产生的卵细胞中染色体数目为______,杂交后代子粒表现型可能是______.
(2)现选用纯合深绿色大子粒的萌发种子用试剂______处理加倍为四倍体作母本,再与浅绿色小子粒的二倍体植株杂交培育三倍体无子西瓜,所得西瓜的表现型为______,若测四倍体西瓜基因组需要测______条染色体.
(3)以A基因转录出的mRNA为…AGAGAGAGAGAGAGAG…为模板翻译出的蛋白质P可能存在氨基酸的种数为______.以a基因转录出mRNA为…AAUCAAUCAAUCAAUCAAUC…为模板翻译出的蛋白质Q可能存在氨基酸的种数为______.
正确答案
解:(1)由题意知,西瓜的染色体组成想2n=22,如果基因型为BB的西瓜做母本,B基因所在的同源染色体在减数第一次分裂时不分离产生的卵细胞中染色体数目为10(不含B基因)或12(含有BB基因),bb产生的精子基因型是b,杂交后代子粒可能是小籽粒或大籽粒.
(2)纯合深绿色大子粒二倍体西瓜的基因型是AABB,用秋水仙素处理后,基因型为AAAABBBB,为四倍体;浅绿色小子粒的二倍体植株aabb,二者杂交后代的基因型是AAaBBb,表现为深绿色、大籽粒;西瓜每个染色体组的染色体数目是11,若测四倍体西瓜基因组需要测11条染色体.
(3)mRNA为“…AGAGAGAGAGAGAGAG…”的密码子最多可能是AGA、GAG两种,因此翻译出的蛋白质P可能存在氨基酸的种数为2种;mRNA为“…AAUCAAUCAAUCAAUCAAUC…”的密码子共有AAU、CAA、UCA、AUC四种,因此翻译形成的蛋白质的氨基酸最多由4种.
故答案为:
(1)10或22 小籽粒或大籽粒
(2)秋水仙素 深绿色、大籽粒 11
(3)2 4
解析
解:(1)由题意知,西瓜的染色体组成想2n=22,如果基因型为BB的西瓜做母本,B基因所在的同源染色体在减数第一次分裂时不分离产生的卵细胞中染色体数目为10(不含B基因)或12(含有BB基因),bb产生的精子基因型是b,杂交后代子粒可能是小籽粒或大籽粒.
(2)纯合深绿色大子粒二倍体西瓜的基因型是AABB,用秋水仙素处理后,基因型为AAAABBBB,为四倍体;浅绿色小子粒的二倍体植株aabb,二者杂交后代的基因型是AAaBBb,表现为深绿色、大籽粒;西瓜每个染色体组的染色体数目是11,若测四倍体西瓜基因组需要测11条染色体.
(3)mRNA为“…AGAGAGAGAGAGAGAG…”的密码子最多可能是AGA、GAG两种,因此翻译出的蛋白质P可能存在氨基酸的种数为2种;mRNA为“…AAUCAAUCAAUCAAUCAAUC…”的密码子共有AAU、CAA、UCA、AUC四种,因此翻译形成的蛋白质的氨基酸最多由4种.
故答案为:
(1)10或22 小籽粒或大籽粒
(2)秋水仙素 深绿色、大籽粒 11
(3)2 4
用秋水仙素处理正在进行有丝分裂的植物幼苗,可以达到培养多倍体植株的目的.秋水仙素的诱导机制是( )
正确答案
解析
解:秋水仙素诱导多倍体形成的原因是抑制细胞有丝分裂过程中纺锤体的形成,从而使细胞染色体数目加倍.而在有丝分裂过程中,纺锤体的形成发生在分裂前期,所以秋水仙素作用于细胞周期的前期,抑制或破坏纺锤体形成.
故选:B.
果蝇的染色体组如右图所示.如果Ⅳ号染色体多一条(这样的个体称为Ⅳ-三体)或少一条(Ⅳ-单体)均能正常生活,而且可以繁殖后代.三体在减数分裂时,3条同源染色体中的任意2条配对联会并正常分离,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.请分析回答下列问题:
(1)从变异类型分析,单体果蝇的形成属于______,要确定其染色体数目和形态特征的全貌,需对其进行______分析.
(2)Ⅳ-三体雄果蝇在减数分裂时可产生______种配子,次级精母细胞中含Y染色体的数目是______.
(3)野生型果蝇(EE)经基因突变可形成无眼果蝇(ee),该等位基因位于Ⅳ号染色体,据此回答以下问题:(注 实验中的亲本无眼果蝇染色体组成均正常)
①基因E和e的根本区别是______.
②将无眼果蝇与野生型Ⅳ-单体果蝇杂交,子一代的表现型及比例为______.
③将无眼果蝇与野生型Ⅳ-三体果蝇杂交,子一代中,正常:三体等于______.选择子一代中的Ⅳ-三体雌果蝇与无眼雄果蝇测交,请用遗传图解表示该测交过程(需有配子及子代的种类和比例).
正确答案
解:(1)单体果蝇比正常果蝇少一条染色体,属于染色体数目变异;确定染色体数目和形态特征,需对染色体核型进行分析.
(2)三体果蝇比正常果蝇多一条染色体,先考虑常染色体,可形成2种类型的配子,再考虑性染色体,可形成2种类型的配子,则一共形成4种类型的配子.由于初级精母细胞中同源染色体两两分离,则次级精母细胞中可能含有0或1个Y染色体,减数第二次分裂后期,着丝点分裂,姐妹染色单体分开,染色体数目加倍,所以次级精母细胞中Y染色体数目还可能是2个.
(3)不同基因的根本区别体现在脱氧核苷酸序列不同;无眼果蝇基因型是ee,野生型Ⅳ-单体果蝇基因型是E,二者杂交子一代基因型是Ee和e,表现型是野生型和无眼,比例为1:1;野生型Ⅳ-三体果蝇基因型是EEE,与无眼果蝇杂交,杂代基因型是EEe和Ee,正常与三体比例为1:1.子一代中Ⅳ-三体雌果蝇基因型是EEe,产生的配子种类有4种:EE、Ee、E和e,比例为1:2:2:1.遗传图解如下:
故答案为:
(1)染色体数目变异 染色体核(组)型
(2)4 0、1、2
(3)①核苷酸序列不同 ②野生型:无眼=1:1 ③1:1
解析
解:(1)单体果蝇比正常果蝇少一条染色体,属于染色体数目变异;确定染色体数目和形态特征,需对染色体核型进行分析.
(2)三体果蝇比正常果蝇多一条染色体,先考虑常染色体,可形成2种类型的配子,再考虑性染色体,可形成2种类型的配子,则一共形成4种类型的配子.由于初级精母细胞中同源染色体两两分离,则次级精母细胞中可能含有0或1个Y染色体,减数第二次分裂后期,着丝点分裂,姐妹染色单体分开,染色体数目加倍,所以次级精母细胞中Y染色体数目还可能是2个.
(3)不同基因的根本区别体现在脱氧核苷酸序列不同;无眼果蝇基因型是ee,野生型Ⅳ-单体果蝇基因型是E,二者杂交子一代基因型是Ee和e,表现型是野生型和无眼,比例为1:1;野生型Ⅳ-三体果蝇基因型是EEE,与无眼果蝇杂交,杂代基因型是EEe和Ee,正常与三体比例为1:1.子一代中Ⅳ-三体雌果蝇基因型是EEe,产生的配子种类有4种:EE、Ee、E和e,比例为1:2:2:1.遗传图解如下:
故答案为:
(1)染色体数目变异 染色体核(组)型
(2)4 0、1、2
(3)①核苷酸序列不同 ②野生型:无眼=1:1 ③1:1
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