二倍体草鱼不仅是我国重要的经济鱼类,而且能迅速清除富营养化水体中的一些藻类。多倍体草鱼具有生长速度快、抗病力强等优点。图示通过人工方法诱导多倍体草鱼的过程(只展示部分染色体),其中A、B、C为成熟多倍体。
注:药物M的作用机理与秋水仙素类似。
回答下列问题:
(1)草鱼(2n=48)体内处于减数分裂I前期的初级卵母细胞中含有_______________ 个四分体,该时期的细胞可通过_______________ 的方式发生基因重组。方法三用药物M处理的目的很可能是_______________ ,获得的C个体的体细胞中含有4个染色体组。
(2)减数分裂过程中染色体的联会和分离与黏连复合蛋白(REC8和RAD21L)相关,见图。在细胞分裂过程中,黏连复合蛋白被酶水解后,相应染色体才能正常分离,使细胞分裂继续进行。据此推测方法一和方法二冷休克处理的目的分别是_______________ 、_______________ ,从而使染色体数目加倍。
(3)多倍体草鱼在野外具有二倍体草鱼无法比拟的生存优势,其扩散到野外可能会带来生态危害。从保护生态环境的角度分析, A、B、C三种多倍体草鱼更适合于投入生产的是_______________ 。
注:药物M的作用机理与秋水仙素类似。
回答下列问题:
(1)草鱼(2n=48)体内处于减数分裂I前期的初级卵母细胞中含有
(2)减数分裂过程中染色体的联会和分离与黏连复合蛋白(REC8和RAD21L)相关,见图。在细胞分裂过程中,黏连复合蛋白被酶水解后,相应染色体才能正常分离,使细胞分裂继续进行。据此推测方法一和方法二冷休克处理的目的分别是
(3)多倍体草鱼在野外具有二倍体草鱼无法比拟的生存优势,其扩散到野外可能会带来生态危害。从保护生态环境的角度分析, A、B、C三种多倍体草鱼更适合于投入生产的是
更新时间:2023-09-09 21:17:15
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【推荐1】图1为果蝇体细胞内染色体的模式图,图2为该个体减数分裂形成配子时某细胞中的两对染色体。据图回答下列问题:
(1)图1所示果蝇体细胞中的一个染色体组可以表示为________________ ,图2细胞处于____________________ (填时期)。
(2)图2中①染色体上的基因异常,表明该细胞在___________________________ 期发生了___________ 。
(3)假如图2细胞在减数分裂完成后形成了DdA的配子,其原因可能是____________________________________________ 或____________________________________________ 。
(4)假设图2细胞在减数分裂(正常)完成后形成了Da的卵细胞,则该细胞产生的极体的基因型有___________ 种,分别是___________ 。
(1)图1所示果蝇体细胞中的一个染色体组可以表示为
(2)图2中①染色体上的基因异常,表明该细胞在
(3)假如图2细胞在减数分裂完成后形成了DdA的配子,其原因可能是
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【推荐2】下图是某高等动物的细胞分裂的坐标图和分裂图,请回答下列问题:
(1)坐标图中纵坐标的含义是____________ ,该动物的减数分裂发生在____________ (器官)中。
(2)HI段发生了___________ 过程。CD段细胞中染色体、染色单体和核DNA分子数量之比为__________ 。
(3)在分裂图中,含有同源染色体的是____________ (填数字)。
(4)图③处于___________ 时期,此细胞的名称是____________ ,它分裂后得到的子细胞为___________ 。
(1)坐标图中纵坐标的含义是
(2)HI段发生了
(3)在分裂图中,含有同源染色体的是
(4)图③处于
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【推荐3】Ⅰ.减数分裂在生物的有性生殖中是一个重要的生物学过程,科学家在揭开该过程奥秘的探究中做了大量开创性的工作。请根据下列资料回答有关问题:
(1)比利时的细胞学家EdouardvanBeneden做了一项重要的观察。他发现马蛔虫的受精卵中,染色体的数目为4,卵子与精子中的染色体数都为2,出现该结果的原因是___________________ 。
(2)通常情况下,同源染色体是一对大小相等形状一致的染色体,在显微镜下难以区分。已知雌蝗虫有一对同源染色体大小不等,雄蝗虫的性染色体只有一条。减数分裂时,这条性染色体只能待在一极。Carother统计了300多个后期的细胞,发现这条性染色体与那对大小相异的同源染色体的组合的比例接近__________ ,这说明同源染色体是随机移向细胞两极的。
Ⅱ.环磷酸腺苷(cAMP)是一种细胞内的信号分子。研究表明cAMP对哺乳动物初级卵母细胞完成减数分裂Ⅰ有抑制作用,大致机理如图甲所示。(3)人的初级卵母细胞在减数分裂Ⅰ前期应含有_________ 个四分体,经减数分裂Ⅰ形成的子细胞为___________________ 。cAMP抑制哺乳动物减数分裂Ⅰ的原理是____________________ 。
(4)在胚胎时期,女性体内的卵原细胞就已发育成为初级卵母细胞,但初级卵母细胞分裂停滞,该过程需要_________________ (填 “信号分子1”或“信号分子2")的调控。进入青春期后女性的初级卵母细胞解除分裂抑制的原理是_______________________________________________
(1)比利时的细胞学家EdouardvanBeneden做了一项重要的观察。他发现马蛔虫的受精卵中,染色体的数目为4,卵子与精子中的染色体数都为2,出现该结果的原因是
(2)通常情况下,同源染色体是一对大小相等形状一致的染色体,在显微镜下难以区分。已知雌蝗虫有一对同源染色体大小不等,雄蝗虫的性染色体只有一条。减数分裂时,这条性染色体只能待在一极。Carother统计了300多个后期的细胞,发现这条性染色体与那对大小相异的同源染色体的组合的比例接近
Ⅱ.环磷酸腺苷(cAMP)是一种细胞内的信号分子。研究表明cAMP对哺乳动物初级卵母细胞完成减数分裂Ⅰ有抑制作用,大致机理如图甲所示。(3)人的初级卵母细胞在减数分裂Ⅰ前期应含有
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【推荐1】下图1表示细胞分裂和受精作用过程中核DNA含量和染色体数目的变化。图2是某一生物体中不同细胞的分裂示意图,据图回答下列问题。
(1)图1中AC段和FG段形成的原因是__________ ,L点→M点表示__________ 过程。
(2)图2中的B图为__________ 细胞,发生在图1中的__________ 段。
(3)基因的分离和自由组合发生于图1中的__________ 段。
(4)图1中与GH段和OP段相对应的细胞中,染色体的数目__________ (填“相同”、“不同”或“可能相同”)。
(1)图1中AC段和FG段形成的原因是
(2)图2中的B图为
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【推荐2】下列是有关二倍体生物的细胞分裂信息。请回答下列问题:
(1)图甲①细胞属于____ 时期,图甲②细胞的名称是____ ,③的子细胞名称是____ ;图甲中,含有同源染色体的是____ 细胞(填标号)。
(2)如果图乙中①→②完成了图丙中____ 段的变化,则图乙a、b、c中表示染色体的是__ 。图甲中细胞②的核内,a、b、c的数量分别为____ 。
(3)图丙中CD段表示____ ,图甲____ 细胞对应于图丙的BC段。
(4)若某动物的卵细胞中含36条染色体,该生物在减数分裂过程中可形成____ 个四分体,生物的体细胞中染色体数最多有____ 条。
(5)一个基因型为AaXbY的精原细胞,在减数分裂过程中,产生了AAXb和aY的两个精细胞,则同时产生的另外两个精细胞的基因型分别是____ 。
(1)图甲①细胞属于
(2)如果图乙中①→②完成了图丙中
(3)图丙中CD段表示
(4)若某动物的卵细胞中含36条染色体,该生物在减数分裂过程中可形成
(5)一个基因型为AaXbY的精原细胞,在减数分裂过程中,产生了AAXb和aY的两个精细胞,则同时产生的另外两个精细胞的基因型分别是
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【推荐3】下面是某高等动物细胞分裂示意图,请据图作答:
(1)由图判断该动物为________ 性,原始生殖细胞为________________ 。
(2)上图中属于有丝分裂的图像有________________ (填字母)
(3)图中a、i、j细胞的名称为________________ 、________________ 、_____________ ;
(4)图c所示细胞中有________ 条染色体,________ 条染色单体,________ 对同源染色体,染色体数和DNA分子数之比为________ 。
(5)该动物体细胞中染色体的数目是________ 条。
(6)将上图中进行减数分裂的细胞按分裂顺序连接起来__________ 。(用字母和箭头表示)
(7)左下图表示细胞分裂过程中细胞核内DNA含量变化的曲线图。请参照此图,在右下图中绘制此过程中染色体的数目变化曲线。
______________
(1)由图判断该动物为
(2)上图中属于有丝分裂的图像有
(3)图中a、i、j细胞的名称为
(4)图c所示细胞中有
(5)该动物体细胞中染色体的数目是
(6)将上图中进行减数分裂的细胞按分裂顺序连接起来
(7)左下图表示细胞分裂过程中细胞核内DNA含量变化的曲线图。请参照此图,在右下图中绘制此过程中染色体的数目变化曲线。
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【推荐1】黄瓤西瓜,俗称“黑绷筋”,是瓜中良品,呈椭圆形,果肉金黄色,沙脆香甜,瓜香浓郁,风味独特,经济价值高。西瓜果皮深绿(G)对浅绿(g)为显性,果肉红瓤(R)对黄瓤(r)为显性,大籽(B)对小籽(b)为显性。其中决定果皮颜色与果肉颜色的基因位于同一对同源染色体上,决定籽粒大小的基因位于另一对同源染色体上。甲为浅绿皮黄瓤小籽,乙为深绿皮红瓤大籽,且甲、乙均能稳定遗传。研究人员将甲、乙间行种植,收获甲、乙植株上结出的F1种子。
(1)播种收获的F1种子中发现了一株基因型为BBb的三体西瓜植株丙,植株丙的变异类型属于__________ ,出现的原因是________________________________________ 。
(2)研究人员想选育一种西瓜:既是籽用瓜(大籽),又是肉用瓜(黄瓤)。播种F1种子,随机传粉,收获F2种子,F2种子共有__________ 种基因型。
(3)研究人员用甲做亲本,选育无籽黄瓤西瓜。先培育二倍体植株甲,再用__________ (填药品名称)处理二倍体植株幼苗,获得四倍体植株甲,其原理是_______________ 。用__________ (填“二倍体植株甲”或“四倍体植株甲”)做母本,__________ (填“二倍体植株甲”或“四倍体植株甲”)做父本,杂交后代即为无籽西瓜。
(1)播种收获的F1种子中发现了一株基因型为BBb的三体西瓜植株丙,植株丙的变异类型属于
(2)研究人员想选育一种西瓜:既是籽用瓜(大籽),又是肉用瓜(黄瓤)。播种F1种子,随机传粉,收获F2种子,F2种子共有
(3)研究人员用甲做亲本,选育无籽黄瓤西瓜。先培育二倍体植株甲,再用
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【推荐2】科学家用植物体细胞杂交技术,将番茄的原生质体和马铃薯的原生质体融合,成功地培育出了“番茄—马铃薯”杂种植株,培育过程如下图所示,其中①~⑤表示过程,a~f表示细胞、组织或植株。据图回答下列问题:
(1)在植物体细胞杂交技术中,过程①常用__________________ 酶处理植物细胞以除去细胞壁。
(2)过程②表示______________ ,依据的生物学原理是_______________________ 。
(3)与过程③密切相关的具有单层膜结构的细胞器是________ 。
(4)在利用杂种细胞培育杂种植株的过程中,依据的原理是___________________ ,其中过程④表示________________ 过程,过程⑤涉及的细胞分裂方式为________________________ 。
(5)若番茄细胞内含m条染色体,马铃薯细胞内含n条染色体,则“番茄—马铃薯”杂种植株的体细胞内含________ 条染色体;若由杂种细胞培育成的“番茄—马铃薯”植株为四倍体,则此杂种植株的花粉经离体培养得到的植株为几倍体?________ 。
(6)如果形成c的原生质体a、b来源于同一株番茄,那么更常用且有效地得到番茄植株f的处理方法是________ 。
(1)在植物体细胞杂交技术中,过程①常用
(2)过程②表示
(3)与过程③密切相关的具有单层膜结构的细胞器是
(4)在利用杂种细胞培育杂种植株的过程中,依据的原理是
(5)若番茄细胞内含m条染色体,马铃薯细胞内含n条染色体,则“番茄—马铃薯”杂种植株的体细胞内含
(6)如果形成c的原生质体a、b来源于同一株番茄,那么更常用且有效地得到番茄植株f的处理方法是
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【推荐3】分析有关资料,回答问题。
Ⅰ.20世纪50年代,科学家受达尔文进化思想的启发,广泛开展了人工动植物育种的研究,通过人工创造变异选育优良的新品种。这一过程人们形象地称为“人工进化”。
(1)我国科学家通过航天搭载种子或块茎进行蔬菜作物的育种,用空间辐射等因素创造变异,这种变异类型可能属于___________________ 、______________________ 。与诱变育种方法相比,DNA重组技术最大的特点是________________________________ 。
(2)若以某植物抗病高秆品种与感病矮秆品种杂交,选育抗病矮秆品种,其依据的遗传学原理是______________________ 。假设该植物具有3对同源染色体,用杂种子一代花药离体培养获得单倍体,其单倍体细胞中的染色体完全来自亲代中的父本的概率为_________________ 。
(3)“人工进化”和自然界生物进化一样,它们的实质都是_______________________________ 。
Ⅱ.在栽培某种农作物(2n=42)的过程中,有时会发现单体植株(2n-1),例如有一种单体植株就比正常植株缺少一条6号染色体,称为6号单体植株。
(1)6号单体植株的变异类型为________________________ 。
(2)6号单体植株在减数第一次分裂时能形成___________ 个四分体。如果该植株能够产生数目相等的n型和n-1型配子,则自交后代的染色体组成类型及比例为_____________________________ 。
(3)科研人员利用6号单体植株进行杂交实验,结果如下表所示。
①单体♀在减数分裂时,形成的n-1型配子__________ (多于、等于、少于)n型配子,这是因为6号染色体往往在减数第一次分裂过程中因无法_____________ 而丢失。
②n-1型配子对外界环境敏感,尤其是其中的__________ (雌、雄)配子育性很低。
Ⅰ.20世纪50年代,科学家受达尔文进化思想的启发,广泛开展了人工动植物育种的研究,通过人工创造变异选育优良的新品种。这一过程人们形象地称为“人工进化”。
(1)我国科学家通过航天搭载种子或块茎进行蔬菜作物的育种,用空间辐射等因素创造变异,这种变异类型可能属于
(2)若以某植物抗病高秆品种与感病矮秆品种杂交,选育抗病矮秆品种,其依据的遗传学原理是
(3)“人工进化”和自然界生物进化一样,它们的实质都是
Ⅱ.在栽培某种农作物(2n=42)的过程中,有时会发现单体植株(2n-1),例如有一种单体植株就比正常植株缺少一条6号染色体,称为6号单体植株。
(1)6号单体植株的变异类型为
(2)6号单体植株在减数第一次分裂时能形成
(3)科研人员利用6号单体植株进行杂交实验,结果如下表所示。
①单体♀在减数分裂时,形成的n-1型配子
②n-1型配子对外界环境敏感,尤其是其中的
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【推荐1】蜜蜂是一类营社会性生活的昆虫。嗅觉在它们的生存和繁衍过程中具有非常重要的作用。已知蜂王(可育)和工蜂(不育)均为雌蜂(2n=32),是由受精卵发育而来的:雄蜂(n=16)是由卵细胞直接发育而来的。蜂王进行正常的减数分裂产生卵细胞,雄蜂进行假减数分裂,每个初级精母细胞只产生一个正常精子,精子的染色体与其体细胞的染色体相同。研究发现,在嗅觉正常的蜂群中出现了部分无嗅觉的蜜蜂,现针对蜜蜂的嗅觉进行一系列遗传学实验。回答下列问题:
(1)雄蜂是_____ 倍体。
(2)用一只无嗅觉蜂王与一只嗅觉正常雄蜂交配,其后代中雌蜂均嗅觉正常,雄蜂均无嗅觉。无嗅觉蜂王最可能为_____ (填“纯合子”或“杂合子”);在相对性状中,_____ (填“嗅觉正常”或“无嗅觉”)最可能是显性性状,判断的依据是无嗅觉的蜂王与嗅觉正常的雄蜂杂交,其后代中_____ 。
(3)用中的蜂王和雄蜂交配,中出现了两种新的表现型,即传统气味型(嗅觉系统只能识别传统的气味分子,而不能识别非典型气味分子)和非典型气味型(嗅觉系统只能识别非典型气味分子,而不能识别传统的气味分子),已知嗅觉正常型蜜蜂均能识别传统和非典型两类气味分子。杂交结果如下图所示:
①分析可知,蜜蜂嗅觉的相关性状至少由_____ 对等位基因控制。
②若雌雄蜜蜂中四种表现型的比例为1:1:1:1,则出现这种结果的原因是_____ ,从而产生了四种比例相同的配子,其中,中嗅觉正常型个体的基因型是_____ (相关基因用A/a、B/b、C/c…表示,从“至少几对等位基因”考虑)。
(1)雄蜂是
(2)用一只无嗅觉蜂王与一只嗅觉正常雄蜂交配,其后代中雌蜂均嗅觉正常,雄蜂均无嗅觉。无嗅觉蜂王最可能为
(3)用中的蜂王和雄蜂交配,中出现了两种新的表现型,即传统气味型(嗅觉系统只能识别传统的气味分子,而不能识别非典型气味分子)和非典型气味型(嗅觉系统只能识别非典型气味分子,而不能识别传统的气味分子),已知嗅觉正常型蜜蜂均能识别传统和非典型两类气味分子。杂交结果如下图所示:
①分析可知,蜜蜂嗅觉的相关性状至少由
②若雌雄蜜蜂中四种表现型的比例为1:1:1:1,则出现这种结果的原因是
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【推荐2】在西瓜的栽培中,果实少子的品种更受欢迎。少子品种的类型根据其培育原理可分为激素少子、多倍体少子和易位少子。
(1)大棚种植西瓜由于通风较差,昆虫少,常常在开花初期使用______ 促进果实发育以减少经济损失,该途径获得的少子西瓜性状______ (填“能”或“不能”)通过有性繁殖遗传给后代。
(2)人们平时食用的普通西瓜是二倍体,为实现无子的目的可利用二倍体西瓜培育三倍体西瓜,培育的第一年用秋水仙素处理母本获得四倍体植株,利用的原理是秋水仙素能_______ 。第二年种植的西瓜所结果实无子的原因是________ 。
(3)将含有一个染色体组的配子和含有两个染色体组的配子结合发育成的个体称为______ 。研究证明,可以通过人工诱导染色体易位培育少子西瓜,部分育种过程如图l。在发生染色体易位的西瓜中,只有如图2所示的易位纯合体产生的配子育性正常,其余个体产生的配子均有一部分不育。用碘液液可鉴定花粉育性,经碘液处理后,育性正常的花粉呈圆形黑色,败育花粉呈形状不规则的浅黄色。用60Co辐射后的种子记为M1,播种M1,自交得到的后代为M2.在M1中只有少数个体发生了如图A所示的染色体易位;若A植株产生的各种类型的配子均有一半不育,则其自交产生的后代中配子育性正常的植株所占比例为_____
(4)若要大量获得图A所示的少子品种,需筛选出如图2所示的易位纯合体,可从A植株自交产生的M2中选取配子育性正常的单株作父本,与正常的二倍体母本进行杂交得到F1,种植F1并进行花粉育性检查,若显微镜下观察到____________ ,则父本为易位纯合体。
(1)大棚种植西瓜由于通风较差,昆虫少,常常在开花初期使用
(2)人们平时食用的普通西瓜是二倍体,为实现无子的目的可利用二倍体西瓜培育三倍体西瓜,培育的第一年用秋水仙素处理母本获得四倍体植株,利用的原理是秋水仙素能
(3)将含有一个染色体组的配子和含有两个染色体组的配子结合发育成的个体称为
(4)若要大量获得图A所示的少子品种,需筛选出如图2所示的易位纯合体,可从A植株自交产生的M2中选取配子育性正常的单株作父本,与正常的二倍体母本进行杂交得到F1,种植F1并进行花粉育性检查,若显微镜下观察到
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【推荐3】我国著名药学家、诺贝尔生理学或医学奖获得者屠呦呦及其团队是抗疟新药——青蒿素的发现者。早期青蒿素主要从野生青蒿中提取,野生青蒿为二倍体(2n=18),随着对青蒿素的需求日益增加,为能更好地满足市场需要,科学家们利用野生青蒿人工培育出四倍体青蒿。回答下列问题:
(1)四倍体青蒿体细胞中具有_________ 个染色体组,每个染色体组含有_________ 条染色体。
(2)低温可以诱导二倍体青蒿的染色体数目加倍,从而获得四倍体青蒿。与二倍体青蒿相比,四倍体青蒿植株的主要特点有___________________________ (答出2点)。
(3)若将四倍体青蒿与二倍体青蒿杂交,则获得的子代为_________ 倍体,一般情况下,该子代植株不能通过自交产生后代.原因是_________ 。
(4)近年来青蒿素在全球部分地区出现了“抗药性”难题,青蒿素抗药性的产生与抗药性基因的产生有关,这种新基因的产生是_________ (填变异类型)的结果。
(1)四倍体青蒿体细胞中具有
(2)低温可以诱导二倍体青蒿的染色体数目加倍,从而获得四倍体青蒿。与二倍体青蒿相比,四倍体青蒿植株的主要特点有
(3)若将四倍体青蒿与二倍体青蒿杂交,则获得的子代为
(4)近年来青蒿素在全球部分地区出现了“抗药性”难题,青蒿素抗药性的产生与抗药性基因的产生有关,这种新基因的产生是
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