2019高中生物第三章遗传和染色体课时达标训练(七)染色体变异及其应用(含解析)苏教版 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/5/10 0:42:05星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

染色体变异及其应用

(时间:25分钟;满分:50分)

一、选择题(每小题2分,共20分)

1.下列变异中,不属于染色体结构变异的是( ) A.非同源染色体之间相互交换片段 B.染色体上DNA的一个碱基发生改变 C.染色体缺失片段 D.染色体增加片段

2.在细胞分裂过程中出现了甲、乙2种变异,甲图中英文字母表示染色体片段。下列有关叙述正确的是( )

①甲图中发生了染色体结构变异,增加了生物变异的多样性 ②乙图中出现的这种变异属于染色体变异 ③甲、乙两图中的变化只会出现在有丝分裂中

④甲、乙两图中的变异类型都可以用显微镜观察检验 A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

3.下列关于染色体组的概念的叙述中,错误的是( ) A.二倍体生物配子中的全部染色体

B.一个染色体组中无形态大小结构相同的染色体

C.不同生物的染色体组内染色体的数目、形态、大小不同 D.卵细胞或精子中的所有染色体

4.有关“低温诱导大蒜根尖细胞染色体加倍”的实验,正确的叙述是( ) A.可能出现三倍体细胞

B.多倍体细胞形成的比例常达100%

C.多倍体细胞形成过程无完整的细胞周期

D.多倍体形成过程增加了非同源染色体重组的机会

5.下列四个细胞图中,属于二倍体生物精细胞的是( )

6.果蝇的体细胞中有4对同源染色体,在减数分裂过程中,由于偶然原因,果蝇的一对性染色体没有分开, 由此产生的不正常的卵细胞的染色体数为( )

A.3或3+XY B.3+X或3+Y C.3或3+XX D.3或3+X

7.分析下列各图,A、B、C、D中含一个染色体组的细胞是( )

8.关于多倍体的叙述,正确的是( ) A.植物多倍体不能产生可育的配子

B.八倍体小黑麦是用基因工程技术创造的新物种 C.二倍体植株加倍为四倍体后,营养成分必然增加 D.多倍体在植物中比在动物中更为常见

9.把普通小麦的花粉和一部分体细胞通过组织培养,分别培育产生两种小麦植株,它们分别是( )

A.单倍体、二倍体 B.三倍体、六倍体 C.单倍体、六倍体 D.二倍体、单倍体

10.在自然界谷物中,水稻、玉米等都具有糯性,而小麦没有糯性。江苏某农科所通过江苏白小麦与日本关东107、美国IKE等种间杂交后获得糯性基因,再用其后代与扬麦158品种进行多次回交,将糯性品质固定在扬麦158品种上,培育出糯性小麦。相关的育种过程如图。下列叙述正确的是( )

A.上述材料中,江苏某农科所培育糯性小麦的过程中运用的遗传学原理是基因突变 B.要想在短时间内获得糯性小麦的育种方法是a,此方法能提高突变率 C.a、c过程都需要使用秋水仙素,都作用于萌发的种子

D.要获得yyRR,b过程需要进行不断地自交来提高纯合率,理论上F2中获得yyRR的概率是1/16

二、非选择题(共30分)

11.(12分)三倍体无子西瓜培育原理及流程如图所示:

普通西瓜2N=22种子或幼苗 3N=33↑花粉无子

西瓜不处理――→♂二倍体 2N=22

(1)无子西瓜的培育方法叫________,其理论基础是________。秋水仙素的作用是________________________________________________________________________

________________。

(2)四倍体植株授以二倍体西瓜的花粉,所结果实各个部分的染色体组数目是:果皮________,种皮________,胚________,胚乳________。

(3)三倍体植株应授以二倍体植物成熟的花粉,其目的是________________________。 (4)从变异的原因及变异的种类看,无子西瓜是________________________________。 (5)三倍体西瓜产量高,果实无子,含糖量提高10%左右,这些事实说明染色体组倍增变化的意义在于_______________________________________________________________。

12.(18分)回答下列有关小麦遗传育种的问题。

(1)如果小偃麦早熟(A)对晚熟(a)是显性,抗干热(B)对不抗干热(b)是显性(两对基因自由组合),在研究这两对相对性状的杂交实验中,以某亲本与双隐性纯合子杂交,F1性状分离

秋水仙素――→♀四倍体4N=44 × 三倍体

比为1∶1。请写出此亲本可能的基因型:_________________________________________。

(2)如果决定小偃麦抗寒与不抗寒的一对基因在叶绿体DNA上,若以抗寒晚熟与不抗寒早熟的纯合亲本杂交,要想得到抗寒早熟个体,需用表现型为________的个体作母本,该纯合的抗寒早熟个体最早出现在________________________________________________。

(3)小偃麦有蓝粒品种,如果有一蓝粒小偃麦变异株,籽粒变为白粒,经检查,体细胞缺少一对染色体,这属于染色体变异中的________变异。

(4)除小偃麦外,我国也实现了普通小麦与黑麦的远缘杂交。

①普通小麦(六倍体)配子中的染色体数为21,配子形成时处于减数第二次分裂后期的每个细胞中的染色体数为________________;

②黑麦配子中的染色体数和染色体组数分别为7和1,则黑麦属于________倍体植物; ③普通小麦与黑麦杂交,F1体细胞中的染色体组数为________,由此F1可进一步培育成小黑麦。

答案

1.选B DNA中的一个碱基发生变化,属于基因突变。

2.选C 由甲图染色体上的基因排序变化可知,染色体发生了结构变异,该变异既可以发生在减数分裂过程中,也可以发生在有丝分裂过程中。乙图是发生在有丝分裂后期的染色体没有平均分配而导致的染色体数目变异。染色体结构变异和数目变异均可在显微镜下直接观察到。

3.选D 多倍体生物的卵细胞或精子中含有多个染色体组,故D的说法是错误的,不符合染色体组的定义。

4.选C 在多倍体细胞形成过程中,不可能进入有丝分裂后期,因为没有纺锤体形成,染色体不能被拉向细胞两极。

5.选D 二倍体生物的体细胞中,含有两个染色体组,经减数分裂产生的有性生殖细胞(精子或卵细胞)中,只含有一个染色体组,即染色体的大小、形态应各不相同。精细胞中染色体不含有染色单体,因为减数第二次分裂时,着丝粒分裂,染色单体变成染色体。

6.选C 果蝇的体细胞有4对同源染色体,其中有三对常染色体和一对性染色体。在减数分裂时,一对性染色体没有分开,而常染色体已经分开,所以,产生的卵细胞的染色体数可能是3+XX,也可能只有3条常染色体。

7.选B 在对照图中,可以看出含两个染色体组,B项从每对染色体中各取一条,组成一个染色体组。

8.选D 大部分的多倍体植物(如四倍体)能产生可育的配子;八倍体小黑麦的培育属于多倍体育种;二倍体植株加倍为四倍体后,营养物质的含量有所增加,但种类并没有增加;动物中多倍体很少,而植物中由于低温等环境因素的影响,多倍体较为常见。

9.选C 对花粉进行组织培养,是把精子培育成新的生物体,属于单倍体;把普通小麦的体细胞组织培养成新的生物体,属于生物的营养生殖。普通小麦的体细胞是受精卵通过有丝分裂形成的,其体细胞中含有6个染色体组,因此属于六倍体。

10.选D 由题意可知,糯性小麦是通过种间杂交及多次回交后获得的,杂交与回交都是亲代通过减数分裂产生重组型配子,雌雄配子经过受精作用产生子代,此过程的遗传学原理是基因重组。a过程属于单倍体育种,其特点是能够明显缩短育种年限;c过程为多倍体育种;单倍体育种与多倍体育种都需要使用秋水仙素,前者处理的是幼苗,后者处理的是萌发的种子或幼苗。b过程是杂交育种,可通过不断连续自交淘汰发生性状分离的个体,提高纯合率。F1基因型为YyRr,两对基因分别位于两对同源染色体上,F2中yyRR的概率是1/16。