- 染色体变异
- 共2392题
下列说法正确的是( )
正确答案
解析
解:A、水稻是雌雄同株植物,没有性染色体,A错误;
B、花药离体培养而成的植株中含有三个染色体组,但个体发育的起点是配子,因此属于单倍体,B错误;
C、马铃薯是四倍体,由马铃薯的花粉直接发育而来的个体叫单倍体,其含有2个染色体组,C错误;
D、马和驴杂交的后代骡子是不育的二倍体,而雄峰是可育的单倍体,D正确.
故选:D.
在自然条件下,二倍体植物(2n=4)形成四倍体植物的过程如图所示.下列说法正确的是( )
正确答案
解析
解:A、减数分裂失败既可以发生在减数第一次分裂也可以发生在减数第二次分裂,A错误;
B、二倍体植物与四倍体植物杂交后代为三倍体,三倍体联会紊乱不可育,二者间存在生殖隔离现象,B正确;
C、二倍体植物染色体加倍才能形成四倍体植物,不一定需要地理隔离,C错误;
D、测定四倍体植物基因组的全部DNA序列时只需测定2条染色体,D错误.
故选:B.
小黑麦(精细胞有四个染色体组)的茎尖细胞、花药分别进行离体培养,发育成的植株分别是( )
正确答案
解析
解:小黑麦的精细胞有四个染色体组,那么体细胞中含有8个染色体组,八倍体小黑麦的茎尖细胞进行离体培养属于无性繁殖,含有亲本的遗传特性,则形成的植株仍为八倍体.
所有配子不经过受精形成的新个体都是单倍体(无论含有几个染色体组),八倍体小黑麦的花药形成的子代虽然含有四个染色体组,但仍然是单倍体.
故选:A.
与正常植株相比,多倍体植株所不具备的特点是( )
正确答案
解析
解:通常茎秆粗壮,叶片种子和果实都比较大,糖类和蛋白质等营养物质的含量有所增加.例如,四倍体葡萄的果实比二倍体品种的大得多,四倍体番茄的维生素C的含量比二倍体的品种几乎增加了一倍.
故选:D.
(2015春•许昌月考)用纯种的高秆(D)抗锈病(T)小麦与矮秆(d)易染锈病(t)小麦培育矮秆抗锈病小麦新品种的方法如下:
高秆抗锈病×矮秆易染锈病F1
雄配子
幼苗
选出符合要求的品种,下列有关此育种方法的叙述中,错误的是( )
正确答案
解析
解:A、根据题意和图示分析可知:此育种方法为单倍体育种,A正确;
B、过程④必须使用秋水仙素处理才能得到需要的植株,B正确;
C、从F1→幼苗过程中采用的方法是花药离体培养法,C正确;
D、该育种方法的最大优点是快速产生纯合的二倍体,能明显缩短育种年限,D错误.
故选:D.
西瓜消暑解渴,深受百姓喜爱,其中果皮深绿(G)对浅绿(g)为显性,大子(B)对小子(b)为显性,红瓤(R)对黄瓤(r)为显性,三对基因分别位于三对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律.已知西瓜的染色体数目2N=22,请根据如图几种育种方法的流程图回答有关问题.
注:甲为深绿皮黄瓤小子,乙为浅绿皮红瓤大子,且甲、乙都能稳定遗传.
(1)②过程常用的试剂2作用是______;
通过③过程得到无子西瓜B与通过①过程获得无子西瓜A,从产生变异的来源来看,其区别是______.
(2)若甲、乙为亲本,通过杂交获得F1,F1相互受粉得到F2,该过程的育种方式为______.
(3)通过⑧过程获得的单倍体植株中拥有的染色体组数是______.
(4)若将四倍体西瓜(gggg)和二倍体西瓜(GG)间行种植,结果发现四倍体西瓜植株上所结的种子,播种后发育成的植株中既有四倍体又有三倍体.那么,能否从这些植株所结西瓜的果皮颜色直接判断出这些植株是四倍体还是三倍体呢?请用遗传图解释,并作简要说明.______.
正确答案
解:(1)品种甲(二倍体)经秋水仙素溶液加倍变为四倍体,然后四倍体(♀)×二倍体(♂)→三倍体,因三倍体减数分裂联系紊乱,无配子产生,故用品种乙的花粉刺激可产生无子西瓜B.通过③过程得到无子西瓜B属于可遗传变异(染色体变异),通过①过程获得无子西瓜A属于不可遗传变异.
(2)根据题意,该过程的育种方式是杂交育种.
(3)品种乙(2n=22)和四倍体(4n=44)属于两个不同的物种,存在生殖隔离,所以经植物体细胞杂交(⑥过程)得到杂种体细胞(6n=66),进而经植物组织培养(⑤过程)得到杂种植株(6n=66),最后经减数分裂产生配子(3n=33)再经花药离体培养技术得到单倍体植株(3n=33).
(4)四倍体西瓜(gggg)自交后,后代的果皮颜色与母体相同,为浅绿色;四倍体与二倍体杂交后,三倍体的基因型为Ggg,由该三倍体发育成的西瓜的果皮颜色表现为深绿色.
故答案为:
(1)秋水仙素 通过③过程得到无子西瓜B属于可遗传变异(染色体变异),通过①过程获得无子西瓜A属于不可遗传变异
(3)杂交育种
(4)3
(4)如图
简要说明:若四倍体西瓜(gggg)自交,则子代为gggg,所结西瓜的果皮为浅绿色;若四倍体西瓜(gggg)作母本,二倍体西瓜(GG)作父本,则子代为Ggg,所结西瓜的果皮为深绿色,所以四倍体植株上收获的种子发育成的植株,所结西瓜的果皮为深绿色的是三倍体,所结西瓜的果皮为浅绿色的是四倍体.
解析
解:(1)品种甲(二倍体)经秋水仙素溶液加倍变为四倍体,然后四倍体(♀)×二倍体(♂)→三倍体,因三倍体减数分裂联系紊乱,无配子产生,故用品种乙的花粉刺激可产生无子西瓜B.通过③过程得到无子西瓜B属于可遗传变异(染色体变异),通过①过程获得无子西瓜A属于不可遗传变异.
(2)根据题意,该过程的育种方式是杂交育种.
(3)品种乙(2n=22)和四倍体(4n=44)属于两个不同的物种,存在生殖隔离,所以经植物体细胞杂交(⑥过程)得到杂种体细胞(6n=66),进而经植物组织培养(⑤过程)得到杂种植株(6n=66),最后经减数分裂产生配子(3n=33)再经花药离体培养技术得到单倍体植株(3n=33).
(4)四倍体西瓜(gggg)自交后,后代的果皮颜色与母体相同,为浅绿色;四倍体与二倍体杂交后,三倍体的基因型为Ggg,由该三倍体发育成的西瓜的果皮颜色表现为深绿色.
故答案为:
(1)秋水仙素 通过③过程得到无子西瓜B属于可遗传变异(染色体变异),通过①过程获得无子西瓜A属于不可遗传变异
(3)杂交育种
(4)3
(4)如图
简要说明:若四倍体西瓜(gggg)自交,则子代为gggg,所结西瓜的果皮为浅绿色;若四倍体西瓜(gggg)作母本,二倍体西瓜(GG)作父本,则子代为Ggg,所结西瓜的果皮为深绿色,所以四倍体植株上收获的种子发育成的植株,所结西瓜的果皮为深绿色的是三倍体,所结西瓜的果皮为浅绿色的是四倍体.
取基因型为AaBb(两对基因位于两对同源染色体上)的玉米花药进行离体培养,然后用秋水仙素对其幼苗进行处理,从所长成的植株中随机取出某一株,其基因型可能是( )
正确答案
解析
解:AaBb配子:1AB、1Ab、1aB、1ab
单倍体:1AB、1Ab、1aB、1ab
二倍体:1AABB、1AAbb、1aaBB、1aabb.所以从所长成的植株中随机取出某一株,其基因型可能是AABB或AAbb或aaBB或aabb.
故选:D.
下列有关事项的原因的叙述中,错误的是( )
正确答案
解析
解:A、二倍体生物不仅是细胞中含有两个染色体组,而且要由受精卵发育而来.如果是由配子发育而来,尽管含有两个染色体组,也属于单倍体,A错误;
B、秋水仙素的作用是一种纺锤体的形成,使得染色体数目加倍,B正确;
C、同无性生殖相比,有性生殖产生的后代具有更大的变异性,其根本原因是基因组合机会增多,即发生基因重组,C正确;
D、人类基因组计划测定的是24条,即22条常染色体+X染色体+Y染色体,D正确.
故选:A.
双子叶植物大麻(2N=20)为雌雄异株,性别决定为XY型,若将其花药离体培养,再将幼苗用秋水仙素处理,所得植株的体细胞中的染色体组成应是( )
正确答案
解析
解:性别决定方式为XY型,则雄性的性染色体组成为XY,花药中精子的染色体组成为9+X或9+Y,花药离体培养形成单倍体植株的幼苗,将幼苗用秋水仙素处理后染色体数加倍,所得植株的染色体组成是18+XX/18+YY.
故选:D.
如图是某高等植物根尖分生区内一个正在分裂的细胞,下列叙述不正确的是( )
正确答案
解析
解:A、看图可知:该细胞发生了基因突变或交叉互换,变异后的基因型是AaBB,但是不能明确变异前的基因型,故该植物的基因型不能确定,可能为AABB、AABb、aaBB、aaBb、AaBB、AaBb,A错误;
B、该植物含有2个染色体组,若其是由花粉粒发育而来的,则其亲本的体细胞含有4个染色体组,属于四倍体,B正确;
C、该植物含有2个染色体组,若是由受精卵发育而来的,则其配子含一个染色体组,C正确;
D、细胞的上下两极为姐妹染色单体分开后形成的染色体,理论上应该完全相同,但该细胞中不同,说明可能发生了基因突变或交叉互换,D正确.
故选:A.
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