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- 2021-09-26 发布
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2020届高三生物二轮复习专题练习2:变异育种及进化
一 、选择题
在人类染色体DNA不表达的碱基对中,有一部分是串联重组的短序列,他们在个体之间具有显著的差异,这种序列可用于
A.生产基因工程药物 B.侦察,犯罪
C.遗传病的产前诊断 D.基因治疗
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。下列有关此育种方法的叙述不正确的是
( )
高秆抗锈病小麦×矮秆易染锈病小麦F1雄配子幼苗
选出符合要求的品种
A.过程①需要经过杂交
B.过程②为减数分裂
C.过程③经过花药离体培养
D.过程④必须使用生长素处理
引起生物可遗传变异的原因有三种,即基因重组、基因突变和染色体变异。以下几种生物性状的产生,来源于同一种变异类型的是( )
①果蝇的白眼 ②豌豆的黄色皱粒、绿色圆粒 ③八倍体小黑麦的出现 ④人类的色盲 ⑤玉米的高茎皱形叶
⑥人类的镰刀型细胞贫血症
A.①②③ B.④⑤⑥
C.①④⑥ D.②③⑤
下列关于基因工程中有关基因操作的名词及对应的内容正确的组合是 ( )
供体
剪刀
针线
运载体
受体
A
质粒
限制性核酸内切酶
DNA连接酶
提供目的基因的生物
大肠杆菌等
B
DNA连接酶
质粒
大肠杆菌等
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提供目的基因的生物
限制性核酸内切酶
C
提供目的基因的生物
限制性核酸内切酶
DNA连接酶
质粒
大肠杆菌等
D
大肠杆菌等
DNA连接酶
限制性核酸内切酶
提供目的基因的生物
质粒
一个碱基对可加到DNA分子或从DNA分子上除去,这种生物体DNA碱基序列的变化是 ( )
A.基因重组 B.染色体变异 C.基因突变 D.不遗传的变异
某种群中AA、Aa、aa的基因型频率如图,其中阴影部分表示繁殖成功率低的个体。则该种群经选择之后,下一代中三种基因型频率的结果最可能是( )
对如图所示的遗传病进行分析,则一定携带致病基因的一组是 ( )
A.3号、5号、13号、15号
B.3号、5号、11号、14号
C.2号、3号、13号、14号
D.2号、5号、9号、10号
对下列有关实例形成原理的解释,正确的是( )
A.无子番茄的获得是利用了多倍体育种原理
B.培育无子西瓜利用了单倍体育种原理
C.培育青霉素高产菌株是利用了基因突变原理
D.“多利”羊的获得是利用了杂交育种原理
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细胞的有丝分裂和减数分裂都可能产生可遗传的变异,其中仅发生在减数分裂过程的变异是 ( )
A.染色体不分离或不能移向两极,导致染色体数目变异
B.非同源染色体自由组合,导致基因重组
C.染色体复制时受诱变因素影响,导致基因突变
D.非同源染色体某片段移接,导致染色体结构变异
狼和鹿是捕食和被捕食的关系,从进化的角度分析下列说法,不正确的是( )
A.狼在客观上起着促进鹿发展的作用
B.狼的存在有利于增加物种多样性
C.鹿奔跑速度的加快可加速狼的进化
D.鹿的进化速度比狼的进化速度快
调查人群中常见的遗传病时,要求计算某种遗传病的发病率(N)。若以公式N=a/b×100%进行计算,则公式中a和b依次表示 ( )
A.某种单基因遗传病的患病人数,各类单基因遗传病的被调查人数
B.有某种遗传病病人的家庭数,各类单基因遗传病的被调查家庭数
C.某种遗传病的患病人数,该种遗传病的被调查人数
D.有某种遗传病病人的家庭数,该种遗传病的被调查家庭数
抗维生素D佝偻病是位于X染色体的显性致病基因决定的一种遗传病,这种疾病的遗传特点之一是( )
A.男患者与女患者结婚,其女儿正常
B.男患者与正常女子结婚,其子女均正常
C.女患者与正常男子结婚,必然儿子正常女儿患病
D.患者的正常子女不携带该患者传递的致病基因
一 、填空题
李振声院士获得了2006年度国家最高科技奖,其主要成就是实现了小麦同偃麦草的远缘杂交,培育出了多个小偃麦品种。请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
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性状分离比为1∶1,请写出此亲本可能的基因型:________。
(2)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,如果将这一变异小偃麦同正常小偃麦杂交,得到的F1自交,请分别分析F2中出现染色体数目正常与不正常个体的原因:____________________________。
(3)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。
用浓度为2%的秋水仙素处理植物分生组织5~6 h,能够诱导细胞内染色体加倍。在细胞分裂过程中。染色体在细胞中的位置不断地发生变化。那么是什么牵引染色体运动呢?某同学对该问题进行了实验探究。
实验假设为:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________。
实验方法:破坏纺锤丝。
方法步骤:
(1)培养洋葱根尖。
(2)切取根尖2~3 mm,并对它进行解离、漂洗和染色。
(3)将洋葱根尖制成临时装片,并滴加一定浓度的秋水仙素溶液,使根尖处于秋水仙素溶液中,在显微镜下用一个分裂期的细胞观察染色体的运动情况。
根据该同学的实验设计回答:
①该同学设计的实验步骤有两处明显的错误,请指出错误所在,并加以改正。
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________。
②请你预测实验结果及结论:
A._________________________________________________________________________。
B._______________________________________________________________________
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2020届高三生物二轮复习专题练习2:变异育种及进化
答案解析
一 、选择题
B
D
解析:果蝇的白眼、人类的色盲及镰刀型细胞贫血症都来源于基因突变;豌豆的黄色皱粒、绿色圆粒、玉米的高茎皱形叶都来源于基因重组;八倍体小黑麦的出现则来源于染色体变异。
答案:C
C
C
B
B
解析:无子番茄是利用生长素促进果实发育的原理,用一定浓度的生长素处理未受粉的番茄子房获得的。无子西瓜则是利用染色体变异的原理培育出的三倍体西瓜。“多利”羊是利用细胞核移植技术培育出的克隆羊,与杂交育种无关。
答案:C
B
D
解析: 任何一个物种都不是单独进化的,不同物种之间在相互影响中共同进化和发展。狼和鹿互为对方的生物环境,对对方进行着选择。相互选择的结果使双方都朝着快速奔跑的方向进化,它们的进化速度是相当的,不能说谁快谁慢。
C
D
二 、填空题
解析:(1)某亲本与双隐性纯合子杂交,F1代性状分离比为1∶1,则为一对相对性状的测交,只要满足一对相对性状即可满足该题的条件,因此亲本可能的基因型有AaBB、Aabb、AABb、aaBb四种。
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(2)由于小偃麦籽粒变为白粒是由于体细胞缺少一对染色体,故属于染色体数目的变异,变异小偃麦同正常小偃麦杂交得到的F1代缺少一条染色体,产生的配子中1/2正常,1/2缺少一条染色体,配子间的结合方式有3种:正常配子与正常配子、异常配子与异常配子、正常配子与异常配子,其中正常配子与正常配子结合产生正常的F2代;异常配子与异常配子、正常配子与异常配子结合产生不正常的F2代。
(3)减数第二次分裂后期的着丝点分裂,染色体加倍,但是还没有分配到两个配子中去,故此时的染色体数为42条;黑麦的配子染色体组数为1,则体细胞染色体组为2,为二倍体;普通小麦为六倍体,配子中含3个染色体组,黑麦为二倍体,产生的配子含一个染色体组,结合后的F1代体细胞中的染色体组数为4。
答案:(1)AaBB、Aabb、AABb、aaBb (2)数目 原因:F1代通过减数分裂能产生正常与不正常的两种配子;正常配子相互结合产生正常的F2代;不正常配子相互结合、正常配子与不正常配子结合产生不正常的F2代
(3)①42 ②二 ③4
染色体的运动是由于纺锤丝的牵引
(3)①其一是,该实验要观察活细胞染色体的运动,不能解离和漂洗;其二是,缺少对照组,应添加一组不加秋水仙素的对照组
②A.滴加一定浓度的秋水仙素溶液,能抑制纺锤体形成,染色体将不再运动,说明染色体的运动是由于纺锤丝的牵引
B.滴加一定浓度的秋水仙素溶液,能抑制纺锤体形成,染色体仍能运动,说明染色体的运动不是由于纺锤丝的牵引
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