下列关于变异与育种的叙述中,正确的是
A.染色体结构发生变异能导致染色体上基因的数目或排列顺序发生改变 |
B.人工诱导多倍体方法很多,目前最常用最有效的方法是低温处理植物分生组织细胞 |
C.诱变育种可以按人为需要在短时间内获得优良的变异 |
D.二倍体植株的花粉经脱分化与再分化后便可得到稳定遗传的植株 |
更新时间:2016-11-26 09:39:26
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名校
【推荐1】在细胞分裂过程中,染色体的着丝粒异常横裂,使染色体的两个臂分开,从而形成两条“等臂染色体”,如图所示。某基因型为Aa的二倍体生物的一个体细胞进行有丝分裂时,A、a所在的染色体中有一条形成了“等臂染色体”,并正常移到细胞两极,不考虑其他变异,下列有关该细胞的叙述,错误的是( )
A.该细胞中等臂染色体形成于有丝分裂后期 |
B.等臂染色体的形成属于染色体结构变异 |
C.其子细胞中染色体的数目未发生改变 |
D.其产生的子细胞基因型为AA或aa |
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【推荐2】一基因型为AaBb的卵原细胞经细胞分裂产生了一个基因组成为ab的卵细胞,同时产生了基因型分别为AB,aB和ab的三个极体。产生这种现象的原因是( )
A.在减数第一次分裂的四分体时期发生了交叉互换 |
B.Aa、Bb两对等位基因分别位于两对同源染色体上 |
C.第一极体分裂过程中A基因所在的染色体片段缺失 |
D.在初级卵母细胞形成过程中有一个A基因发生突变 |
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名校
【推荐1】以下关于变异的描述,正确的一组是( )
①表现出亲代所没有的表现型叫突变; ②所有的突变都是显性的,有害的; ③基因突变、基因重组和染色体变异三者共同特点就是三者都能产生新的基因; ④突变能人为地诱发产生; ⑤基因突变和染色体变异的重要区别是基因突变在光镜下看不到变化; ⑥DNA分子结构改变都能引起基因突变; ⑦基因突变的频率很低; ⑧基因突变是基因内部碱基对的增添、缺失或改变; ⑨基因突变有显性突变和隐性突变之分
①表现出亲代所没有的表现型叫突变; ②所有的突变都是显性的,有害的; ③基因突变、基因重组和染色体变异三者共同特点就是三者都能产生新的基因; ④突变能人为地诱发产生; ⑤基因突变和染色体变异的重要区别是基因突变在光镜下看不到变化; ⑥DNA分子结构改变都能引起基因突变; ⑦基因突变的频率很低; ⑧基因突变是基因内部碱基对的增添、缺失或改变; ⑨基因突变有显性突变和隐性突变之分
A.③④⑤⑥⑦⑧⑨ | B.④⑤⑦⑧⑨ | C.④⑤⑥⑦⑧⑨ | D.②④⑤⑦⑧⑨ |
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解题方法
【推荐2】细胞松弛素(CB)可抑制牡蛎受精后第一极体的释放。三倍体牡蛎有一定的育性,能与二倍体牡蛎杂交产生后代。下列相关叙述错误 的是( )
A.三倍体牡蛎的初级卵母细胞中含有3个染色体组 |
B.三倍体牡蛎比二倍体更大,营养物质含量更高 |
C.与二倍体牡蛎相比,三倍体牡蛎染色体上基因的排列顺序发生改变 |
D.三倍体牡蛎产生的卵子受精后,使用CB处理可能产生四倍体 |
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【推荐1】油菜(2n=20)的种子可以榨取食用油(菜籽油),芥酸会降低菜籽油的品质。为了培育低芥酸油菜新品种,科学家诱导油菜未受精的卵细胞发育形成完整植株Mua。下列叙述正确的是( )
A.Mua成熟叶肉细胞中含有两个染色体组 |
B.秋水仙素处理Mua萌发的种子或幼苗可以培育出纯合植株 |
C.自然状态下Mua植株自交可产生大量低芥酸油菜品种 |
D.将植株Mua作为育种材料,能缩短育种年限 |
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【推荐2】下列关于生物育种的叙述,正确的是
A.杂交水稻与白菜—甘蓝的育种原理相同 |
B.基因工程育种能够产生新的基因,定向改造生物性状 |
C.由于三倍体西瓜没有种子,因此无籽性状不能遗传 |
D.单倍体育种过程一般需要杂交、花药离体培养和诱导染色体数目加倍三个过程 |
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【推荐1】水稻的高产(A)对中产(a)为显性,非糯性(B)对糯性(b)为显性,两对基因遵循基因的自由组合定律。现有AABB、aabb两个品种,为培育出优良新品种AAbb,可以采用的方法如图所示。下列叙述正确的是( )
A.经①②③过程得到稳定遗传的高产糯性水稻利用了基因重组原理,至少需要3年 |
B.过程④表示基因工程育种,检测到D基因转录的RNA即表明育种成功 |
C.过程①⑤⑥表示单倍体育种,⑥过程需用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗 |
D.过程⑦的育种方法可在短时间得到更多的优良变异类型 |
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【推荐2】现在常利用可遗传变异原理进行育种,下图是某一年生农作物的几种育种思路,相关理解正确的是( )
A.2→③→④过程是杂交育种的思路,该过程第二年即可得到用于生产的种子 |
B.②→⑤过程是多倍体育种的思路,⑤过程可用秋水仙素处理幼苗的根尖 |
C.⑥过程形成的单倍体植株与⑤过程形成的多倍体植株相比,形成的种子更小 |
D.若自然界中没有d基因,①→⑧的育种思路可能得到人们需要的品种 |
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