1.
右下图表示某高等植物卵细胞的染色体数目和形态模式图。此植物叶肉细胞的染色体组数目和染色体数目分别是
A . 12和36 B . 6和24 C . 8和24 D . 16和48
2.
下图表示处于4个不同分裂时期的果蝇细胞,其中染色体组数量最多的是( )
A . B .
C .
D .
3.
用秋水仙素诱发多倍体的实验中,一般用秋水仙素处理植物的: ( )
A . 休眠的种子 B . 花药 C . 果实 D . 幼苗
1.
分析生物染色体组时,将普通小麦(6n=42)、二粒小麦(4n=28)、一粒小麦(2n=14)、粗山羊草(2n=14)进行如下杂交,F1杂合子在减数分裂Ⅰ中四分体的数目如下表。下列叙述正确的是( )
亲本杂交组合
四分体数目(个)
一粒小麦×二粒小麦
7
二粒小麦×普通小麦
14
二粒小麦×粗山羊草
0
粗山羊草×普通小麦
7
A . 一粒小麦和粗山羊草杂种的四分体数为7 B . 用秋水仙素处理一粒小麦后可以获得二粒小麦 C . 普通小麦的卵细胞中含有21对非同源染色体 D . 低温处理二粒小麦和粗山羊草的杂种可得到普通小麦
2.
科学家利用红鲫和鲤鱼进行种间远缘杂交,其中F1偶然产生含两个染色体组的异常配子,最终获得生长快、抗逆性强的湘云鲫2号,培育过程如图所示。下列叙述错误的是( )
A . 该过程属于多倍体育种 B . F1有丝分裂时会发生同源染色体联会 C . 培育湘云鲫的原理主要是染色体畸变 D . 湘云鲫2号属于三倍体生物
3.
将人、鼠细胞悬液混合并诱导细胞融合(只考虑两两融合)后,在特定的选择培养基上,同时含有T、H基因(独立遗传)的细胞才能存活和增殖。增殖过程中,细胞内人染色体随机丢失,只残留一条或几条。对处于分裂中期细胞的镜检结果如下表。已知人、鼠的基因型分别为ttHH和TThh,下列相关叙述错误的是( )
融合细胞
细胞样编号
残留人染色体
①
17
②
10、10、17
③
17、X
A . 可以确定细胞①②③均保留鼠的全部基因 B . 可以将H(h)基因定位于人第17号染色体 C . 据细胞③中残留人染色体情况判定该鼠为雌性 D . 可以确定细胞①②③全部都是人—鼠融合细胞
A . 含有两个染色体组的生物体,一定不是单倍体 B . 生物的精子或卵细胞一定都是单倍体 C . 基因型是aaaBBBCcc的植株一定是单倍体 D . 基因型是Abcd的生物体一般是单倍体
1.
香蕉具有丰富的营养价值,在全球范围内广受欢迎,三倍体香蕉是全球栽培香蕉的主力军。下图是由野生芭蕉(2n=22)培育三倍体无子香蕉的过程,请回答下列问题:
(1)
从图示过程看,培育三倍体香蕉主要运用的原理是。与野生芭蕉相比,三倍体香蕉的优点包括。
(2)
三倍体香蕉体细胞中的染色体具有种形态,其无子性状出现的原因是。
(3)
与野生芭蕉相比,三倍体香蕉更易遭受病害的威胁,制约其发展,试分析其原因。
(4)
目前,香蕉的种植面临着香蕉枯萎病的威胁,蕉农通过大量喷洒化学药剂灭菌,但也未能阻止真菌进一步散播,试用现代生物进化理论的观点解释其原因:。为达到更好的杀菌效果,生产上应如何使用农药?。
2.
普通小麦是目前世界各地栽培的重要粮食作物。某科研小组利用具有抗虫基因的长穗偃麦草和普通小麦培育抗病新品种的育种过程如图所示,其中A、B、C、D代表不同的染色体组,每组有7条染色体。回答下列问题:
(1)
长穗偃麦草和普通小麦的杂交后代是高度不育的,原因是。杂交后代甲的形成原理是,体细胞中含有条染色体。
(2)
杂交后代乙与普通小麦杂交所得后代体细胞中染色体数最多有条。
(3)
图中①过程采用的方法获得单倍体植株进而培育出抗虫新品种的育种方式为育种,该育种方法的优势体现在。
3.
普通小麦是目前世界各地栽培的重要粮食作物,我国小麦育种育种专家将偃麦草与普通小麦杂交,育成了具有相对稳定的抗病性、高产、稳产、优质的小麦新品种-小偃6号。小麦与偃麦草的杂交属于远缘杂交,远缘杂交育种要解决杂交不亲和、杂交不育和后代“疯狂分离”等难题。
(1)
普通小麦(六倍体)与偃麦草(二倍体)杂交所得的F1不育说明了什么?。
(3)
要使F1可育,可采取什么方法?。这样得到的后代是几倍体?。
(4)
一般来说,与二倍体相比,多倍体的优点是(答出2点即可)。
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第2节 染色体变异练习题/试题及答案
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