内容正文:
备战2025年生物高考必刷题(江苏专用)
高频必刷07 变异、育种和进化(40题)
一、单选题
1.(2024·江苏·模拟预测)目前在园林中广泛栽培的杂种香水月季的育种程序如图所示。下列叙述错误的是( )
A.培育杂种香水月季的主要遗传学原理是基因重组
B.中国月季、法国蔷薇、香水玫瑰可能属于同一物种的不同品种
C.来源不同的多种亲本逐个杂交可增加遗传多样性,充分利用杂种优势
D.杂种香水月季细胞中的遗传物质主要来自香水月季
2.(2024·江苏·模拟预测)姐妹染色单体相同位点一般存在的是相同基因,但也可能存在等位基因,在不考虑染色体变异的情况下,下列生物的姐妹染色单体同一位点存在的等位基因不一定来自基因突变的是( )
A.自然界的一般豌豆 B.雄蜂
C.雌果蝇 D.道尔顿的红绿色盲基因
3.(2024·江苏淮安·模拟预测)普通小麦的单倍体含有三个染色体组,有21条染色体。杂交小麦是一种人工培育的植物,由不同的小麦品种或物种交配而产生。比如为了改良小麦品种,育种工作者将黑麦(2N=14)与普通小麦杂交,再将F1幼苗进行低温处理、筛选可获得可育的杂交小麦。下列叙述错误的是( )
A.普通小麦正常体细胞染色体数目为42条
B.杂交小麦在减数分裂时可形成28个四分体
C.杂交小麦根尖细胞有丝分裂中期含16个染色体组
D.普通小麦与黑麦不是同一物种,两者之间存在生殖隔离
4.(2016·江苏南通·一模)用亚硝基化合物处理萌发的种子,发现某基因上一个腺嘌呤(A)脱氨基变成了次黄嘌呤(I)。I不能再与T配对,但能与C配对。下列相关叙述错误的是( )
A.这种基因突变属于人工诱变,碱基被替换
B.连续复制两次后,含原基因的DNA分子占1/4
C.突变产生的新基因与原基因互为等位基因
D.突变性状对该生物的生存是否有害,取决于其能否适应环境
5.(2024·江苏·模拟预测)普通甜椒种子搭载我国神舟系列载人宇宙飞船进行“太空旅行”。经过太空漫游后播种,再经过选择,培育出果型大、产量高、品质好的太空椒,这种变异( )
A.属于可遗传的变异
B.属于不能遗传的变异
C.没有遗传物质的改变
D.水肥不会影响产量
6.(2024·江苏盐城·模拟预测)下列有关变异、育种及进化的叙述错误的是( )
A.通过杂交育种获得的品种不一定都是纯合子
B.基因型为AAaa的同源四倍体产生的配子的类型及比例不一定为AA:Aa:aa=1:4:1
C.秋水仙素处理萌发的种子或幼苗的时间要合适,一般一个细胞周期的时长为宜
D.生物的适应性主要体现在生物对其所生活环境的主动适应
7.(2024·江苏南通·三模)以六倍体小麦的小孢子为材料通过组织培养可以获得大量单倍体,相关叙述错误的是( )
A.小孢子通过组织培养形成单倍体植株体现了细胞具有全能性
B.培养基中生长素和细胞分裂素的比例影响单倍体植株的形成
C.培养基中的蔗糖能为细胞提供能量并维持渗透压的相对稳定
D.单倍体细胞中含一个染色体组,隐性性状容易显现,是研究突变的理想材料
8.(2024·江苏南京·二模)植物和植食性昆虫间存在复杂的防御和反防御机制。通过长期的进化,植食性昆虫已经进化出复杂的解毒酶系来应对寄主植物的毒性化合物的防御。下列叙述错误的是( )
A.植食性昆虫形成解毒酶系是植物的毒性化合物对其定向选择的结果
B.影响植食性昆虫对毒性化合物降解能力的基因突变具有不定向性
C.某植食性昆虫不同个体间解毒酶的差异是物种多样性的直观表现
D.植物和植食性昆虫防御和反防御机制的形成是协同进化的结果
9.(2024·江苏徐州·模拟预测)下列有关变异和育种的叙述正确的是( )
A.诱变育种需要处理大量原材料的原因是基因突变具有不定向性
B.培育白菜-甘蓝和抗虫棉的过程打破了不同物种间的生殖隔离
C.使用秋水仙素处理单倍体幼苗诱导染色体加倍,获得的个体都是纯合体
D.杂交育种可将两个亲本的优良性状组合在一起,在F1中一定会出现新类型
10.(2024·江苏南通·模拟预测)研究人员以红鲫鱼和团头鲂为亲本,利用不同方法进行人工育种获得3种后代(如下图),相关叙述错误的是( )
A.该育种的主要原理是染色体变异
B.亲本红鲫鱼减数分裂异常可导致子代1的出现
C.受精卵的第一次卵裂异常可导致子代3的出现
D.子代2的育性比子代3的育性高
11.(2024·江苏扬州·模拟预测)下列关于变异与进化的说法,错误的是( )
A.基因中启动子的碱基对的替换属于基因突变
B.大量使用农药导致害虫种群抗药性产生的现象是一种协同进化
C.染色体结构变异和基因突变都可能缺失或增加一些碱基对
D.适应相对性的根本原因是遗传的稳定性与环境不断变化之间的矛盾
12.(2024·江苏·三模)在缺氧等应激条件下,tRNA经特定核酸酶切割后,会产生一类单链小RNA(tsRNAs),根据切割位置的不同,有tRF-1、tRF-2等亚型。经检测,癌症患者的tsRNAs失调,如:恶性程度较高的前列腺癌患者体内tRF-315含量较高,tRF-544含量较低;前列腺癌复发性患者,tRF-315含量明显上调,tRF-544含量持续下调。下列分析不合理的是( )
A.癌细胞很可能会因代谢增强产生缺氧应激
B.患者术后应跟踪检测tRF-315和tRF-544的变化
C.tRF-544、tRF-315对原癌基因和抑癌基因表达的作用效果可能不同
D.tsRNAs分子中含有两个游离的磷酸基团, 仍具有转运氨基酸的功能
13.(2024·北京海淀·二模)控制番茄叶型的基因位于6号染色体上。野外发现一株“三体”番茄含有三条6号染色体,其叶型正常。利用该“三体”正常叶番茄与马铃薯叶型的二倍体番茄杂交,F1均为正常叶型。选择F1中的“三体”番茄与二倍体马铃薯叶番茄杂交,后代马铃薯叶植株占1/6.下列相关分析,不正确的是( )
A.“三体”番茄存在染色体数目变异
B.马铃薯叶型对正常叶型是隐性性状
C.马铃薯叶型番茄的配子含一个染色体组
D.F1中“三体”番茄的配子含三条6号染色体
14.(2024·江苏·模拟预测)“移码”是指某些病毒在宿主细胞中合成蛋白质时,核糖体向前或者向后滑动一个或两个核苷酸,导致病毒可以利用一条RNA为模板翻译产生多种蛋白质。下列叙述错误的是( )
A.核糖体“移码”可降低病毒所携带遗传信息的利用率
B.“移码”通过调控翻译过程,进而影响蛋白质的合成
C.病毒的“移码”过程出现异常,可能会导致肽链变长
D.病毒的“移码”过程出现异常,不会导致病毒基因突变
15.(2024·江苏南通·二模)重叠基因是指两个或两个以上的基因共有一段DNA序列,或是指一段DNA序列成为两个或两个以上基因的组成部分。下列叙述正确的是( )
A.高等生物中出现重叠基因的情况比病毒更多
B.重叠基因中的共同序列编码的氨基酸序列相同
C.重叠基因共同序列上发生的突变一定导致其功能改变
D.重叠基因能经济和有效地利用DNA遗传信息量
16.(2024·北京东城·一模)我国科学家利用红鲫鱼(2n=100,RR,字母代表染色体组)与团头鲂(2n=48,BB)进行育种,首次实现在脊椎动物中将不同染色体数目的亲本杂交形成多倍体(如图)。下列说法错误的是( )
A.形成杂交多倍体过程中发生了染色体数目变异
B.杂交种1不育,因此对自然环境中的鱼类资源干扰较小
C.推测杂交种2可能产生了与体细胞染色体数相同的配子
D.杂交种3的获得说明杂交种2与团头鲂不存在生殖隔离
17.(2024·江苏·一模)下图中的m和n为一对同源染色体,A~E为染色体片段,联会时形成了如图所示的染色体桥,该染色体桥会在减数第一次分裂时随机断裂。下列相关叙述正确的是( )
A.m和n上的染色体片段相同,蕴含的遗传信息也相同
B.m和n在减数第一次分裂前期时,常会形成环状结构
C.染色体桥形成前,端粒酶会水解两条染色单体的端粒
D.染色体桥断裂后,子细胞中染色体数目将会出现异常
18.(2024·江苏泰州·一模)二倍体栽培种芜菁、黑芥和花椰菜通过相互杂交和自然加倍可形成四倍体栽培种,关系如图(图中A、B、C分别代表不同的染色体组,数字代表体细胞中的染色体数)。相关叙述正确的是( )
A.芥菜的形成过程说明染色体结构的变异属于可遗传的变异
B.芜菁、黑芥和花椰菜之间不存在生殖隔离,属于同一个物种
C.若用油菜与芜菁进行杂交,产生的子代(AAC)体细胞中有同源染色体
D.若芥菜与埃塞俄比亚芥杂交,产生的子代(ABBC)体细胞中含8个染色体组
19.(2024·江苏南通·一模)将二倍体爬山虎的花粉涂在未受粉的二倍体葡萄柱头上,可获得无子葡萄。下列叙述正确的是( )
A.爬山虎的花粉能与葡萄正常授粉,说明二者属于同一物种
B.无子葡萄的形成是因为二倍体葡萄减数分裂发生联会紊乱无法产生正常配子
C.无子葡萄的获得是因为发生了染色体变异
D.爬山虎花粉的作用是刺激葡萄子房壁膨大形成无子葡萄
20.(2024·江苏泰州·一模)下图①染色体着丝粒两端的染色体臂称为长臂和短臂,若只在长臂或短臂内部发生倒位为臂内倒位;若长臂和短臂各发生一次断裂,断片倒转180度发生的倒位为臂间倒位。在发生倒位的杂合体中,若倒位环内的非姐妹染色单体间发生了一次单交换,其过程如图②→③→④所示。相关叙述错误的是( )
A.图②倒位环的形成是由于染色体片段DE发生了臂内倒位
B.图②倒位环内的非姐妹染色单体间交换发生于减数第一次分裂
C.②→③→④中,交换的产物都带有缺失或重复,不能形成有功能的配子
D.正常同源染色体的非姐妹染色单体间一次单交换后也可产生4种配子
21.(2024·江苏·模拟预测)精原细胞中发生臂内倒位(如图)将导致染色体桥和断片的形成,已知有缺失或重复的染色单体产生的配子不育。下列说法不正确的是( )
A.臂内倒位发生于减数第一次分裂前期的同源染色体非姐妹染色单体间
B.断片由于不含着丝点,分裂末期将游离于主核之外
C.染色体桥断裂后只能形成一条正常染色体
D.发生该现象的精原细胞产生的配子将有一半以上不可育
22.(2024·江苏南通·一模)如图是基因型为AaBb某种高等生物的一个四分体示意图,相关叙述正确的是( )
A.图示变异类型属于染色体的易位
B.图示过程发生在减数第二次分裂的前期
C.减数第二次分裂过程会发生B、b的分离
D.该生物减数分裂产生的配子中,重组型配子占3/4
23.(2024·江苏南通·一模)用同种花粉与异种花粉进行混合授粉,可帮助异种花粉突破柱头处的生殖障碍,促进不同种植物之间的远缘杂交,这就是著名的“花粉蒙导效应”。陆地棉是由非洲二倍体棉和美洲二倍体棉杂交、多倍化、驯化而来的异源四倍体。相关叙述错误的是( )
A.花粉管顶端的屏障使异种花粉不能萌发是生殖隔离的一种表现
B.“花粉蒙导效应”有利于两种棉的种间杂交形成异源二倍体
C.自然条件下低温可通过抑制纺锤体的形成,诱导异源二倍体加倍成四倍体
D.驯化过程主要是通过改变细胞中的染色组数从而提高生物的适应能力
24.(23-24高三上·安徽合肥·阶段练习)某生物的一条染色体上有许多基因,且基因在染色体上呈线性排列。对该生物进行X射线辐射处理后,出现了如图所示变化。下列相关叙述正确的是( )
A.该变异类型会使基因的排列顺序发生改变
B.图中发生的染色体片段缺失属于基因突变
C.图中所示的变异不能通过光学显微镜观察检测
D.图中所示的变异会产生新的基因
25.(2024·江苏南通·模拟预测)雄性海龙鱼承担育儿责任,其具有细长管状嘴和育雏袋等。相关叙述错误的是( )
A.突变和基因重组为海龙鱼的进化提供原材料
B.雄性海龙鱼细长管状嘴和育雏袋的出现是适应的表现
C.雄性海龙鱼承担育儿责任是雌雄个体长期协同进化的结果
D.深海环境相对稳定,海龙鱼的进化速度相对较慢
26.(2024·江苏苏州·三模)在处于遗传平衡的河豚种群(第0代)中,与繁殖有关基因a的频率为0.2。基因型aa会导致50%河豚在性成熟前“爆炸”。该河豚种群内个体雌雄个体随机交配,且不考虑变异,下列叙述正确的是( )
A.河豚中a基因及其等位基因构成了一个基因库
B.a基因频率较低是因为基因突变具有低频性
C.第1代河豚在性成熟前a的基因频率小于0.2
D.随着不断繁殖,a基因由于“爆炸”将会在该群体中消失
27.(2024·江苏·高考真题)图示甲、乙、丙3种昆虫的染色体组,相同数字标注的结构起源相同。下列相关叙述错误的是( )
甲 乙 丙
A.相同数字标注结构上基因表达相同
B.甲和乙具有生殖隔离现象
C.与乙相比,丙发生了染色体结构变异
D.染色体变异是新物种产生的方式之一
28.(2024·江苏·高考真题)图示果蝇细胞中基因沉默蛋白(PcG)的缺失,引起染色质结构变化,导致细胞增殖失控形成肿瘤。下列相关叙述错误的是( )
A.PcG使组蛋白甲基化和染色质凝集,抑制了基因表达
B.细胞增殖失控可由基因突变引起,也可由染色质结构变化引起
C.DNA和组蛋白的甲基化修饰都能影响细胞中基因的转录
D.图示染色质结构变化也是原核细胞表观遗传调控的一种机制
29.(2023·江苏·高考真题)2022年我国科学家发布燕麦基因组,揭示了燕麦的起源与进化,燕麦进化模式如图所示。下列相关叙述正确的是( )
A.燕麦是起源于同一祖先的同源六倍体
B.燕麦是由AA和CCDD连续多代杂交形成的
C.燕麦多倍化过程说明染色体数量的变异是可遗传的
D.燕麦中A和D基因组同源性小,D和C同源性大
30.(2022·江苏·高考真题)在某生态系统中引入一定数量的一种动物,以其中一种植物为食。该植物种群基因型频率初始态状时为0.36AA、0.50Aa和0.14aa。最终稳定状态时为0.17AA、0.49Aa和0.34aa。下列相关推测合理的是( )
A.该植物种群中基因型aa个体存活能力很弱,可食程度很高
B.随着动物世代增多,该植物种群基因库中A基因频率逐渐增大
C.该动物种群密度最终趋于相对稳定是由于捕食关系而非种内竞争
D.生物群落的负反馈调节是该生态系统自我调节能力的基础
二、多选题
31.(2024·江苏·高考真题)图示普通韭菜(2n=16)的花药结构。为了快速获得普通韭菜的纯系,科研人员利用其花药进行单倍体育种。下列相关叙述正确的有( )
A.花粉细胞和花药壁细胞均具有全能性
B.培养基中生长素与细胞分裂素的比例影响愈伤组织再分化
C.镜检根尖分生区细胞的染色体,可鉴定出单倍体幼苗
D.秋水仙素处理单倍体幼苗,所得植株的细胞中染色体数都是16
32.(2024·江苏·模拟预测)基因型为 CcShsh的玉米进行减数分裂时,某一个卵母细胞内第9对染色体可发生如图所示的两种单互换。相关叙述正确的有( )
A.图示变异发生在四分体时期的姐妹染色单体之间
B.Cc和Shsh两对基因间由于互换而发生基因重组
C.若交换发生在 Cc和Shsh两对基因相连区段内,则产生的是重组型配子
D.若产生ShC和shc配子各占1/2,则交换发生在 Cc和Shsh 两对基因相连区段外
33.(2024·江苏·一模)下图是以普通大麦(2n=14,n=A1+A2+…+A7)、球茎大麦(2n=14,n=B1+B2+…+B7)分别作母本和父本培育新品种过程图。在胚发育过程中,球茎大麦的染色体逐渐消失,最终形成单倍体大麦。下列相关叙述正确的有( )
A.杂种胚不含同源染色体但其属于二倍体
B.上述过程的原理属于染色体结构和数目变异
C.上述培育单倍体大麦的过程中需用到花药离体培养技术
D.与二倍体相比单倍体大麦是进行诱变育种的优良材料
34.(2024·江苏南通·一模)如图是某植物(2N=24)减数分裂过程的两个不同时期的细胞,下列叙述正确的是( )
A.图中细胞来自于该植物未成熟的花药
B.①细胞处于减数分裂I中期,其中含24个核DNA分子
C.①细胞中含有2个染色体组,每个染色体组由12条非同源染色体组成
D.②细胞中无同源染色体,可能发生等位基因分离
35.(2024·江苏连云港·一模)下图为桉树叶挥发油处理后的蚕豆根尖细胞有丝分裂图像。下列相关叙述错误的有( )
A.实验过程中应先用95%的酒精冲洗,再用卡诺氏液固定,后再制作装片
B.先使用高倍物镜找到分生区,再找染色体形态较好的分裂相观察
C.培养期若用适量的秋水仙素处理,能看到更多如图所示时期的细胞
D.桉树叶挥发油处理后的根尖细胞,分裂产生的子代细胞染色体数量可能不变
36.(2023·江苏泰州·模拟预测)八倍体小黑麦具有品质佳,抗逆性强、抗病虫害等特点,在生产上有广阔的应用前景、其培育过程如图所示(A、B、D、R分别代表不同物种的一个染色体组,每一个染色体组中含7条非同源染色体)。下列相关叙述错误的是( )
A.普通小麦与黑麦杂交产生的后代ABDR是异源四倍体,无同源染色体故不可育
B.小黑麦的花药离体培养出来的植株是四倍体,其体细胞含有28条染色体
C.图中普通小麦一定是纯合子,只能产生一种类型的配子
D.图中秋水仙素处理植株ABDR的种子,抑制其纺锤体的形成使染色体数目加倍
37.(23-24高三上·江苏·阶段练习)下图分别用甲、乙、丙、丁来表示四种不同的变异类型,甲中的小写字母表示染色体片段。下列叙述错误的是( )
A.甲~丁的变异类型都可能与减数分裂过程有关
B.丙、丁所示的变异类型都能产生新的基因
C.若乙为精原细胞,则不可能产生正常的配子
D.甲、乙、丙、丁所示生物变异都是染色体变异
38.(2023·江苏盐城·模拟预测)科研人员在进行玉米杂交实验时发现,某种育性异常的植株减数分裂时,存在如图所示的异常联会情况,减数分裂Ⅰ后期,异常联会的染色体两两分离,形成的配子中基因存在缺失或重复时表现不育。不考虑其他变异和环境因素的影响。下列说法正确的是( )
A.图中变异改变了基因的数量和排列顺序
B.该植株可产生6种配子,其中有2种可育
C.该植株自由交配,子代中染色体组成与亲本相同的比例占1/2
D.该种育性异常的植株没有产生新的致病基因,不会遗传给子代
39.(2023·江苏南京·二模)下图是基因型为Ee且染色体正常的某二倍体生物体内的一个细胞图像,下列说法不正确的是( )
A.图示细胞的名称可能为次级精母细胞或次级卵母细胞
B.图示细胞中染色体数目暂时加倍,而染色体组并没有随之加倍
C.若图中1号染色体上有E基因,则A极的基因组成可能是EE或Ee
D.图示细胞发生的变异可通过有性生殖遗传给后代,从而使后代出现三倍体
40.(2023·江苏南通·二模)下图甲果蝇的性染色体由1条等臂染色体(两条X染色体相连形成)及Y染色体组成,甲果蝇可正常生活,并能产生两种可育配子。利用甲果蝇进行下图所示实验以检测乙果蝇的突变类型。相关叙述正确的是( )
A.甲果蝇体细胞中染色体数目为9条或18条
B.丙为雌果蝇,Y染色体只能来自于乙果蝇
C.若乙果蝇X染色体上发生显性致死突变,则F1全为雌性
D.若丁表现出突变性状,则该突变基因位于X、Y的非同源区段
试卷第1页,共3页
试卷第1页,共3页
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备战2025年生物高考必刷题(江苏专用)
高频必刷07 变异、育种和进化(40题)
一、单选题
1.(2024·江苏·模拟预测)目前在园林中广泛栽培的杂种香水月季的育种程序如图所示。下列叙述错误的是( )
A.培育杂种香水月季的主要遗传学原理是基因重组
B.中国月季、法国蔷薇、香水玫瑰可能属于同一物种的不同品种
C.来源不同的多种亲本逐个杂交可增加遗传多样性,充分利用杂种优势
D.杂种香水月季细胞中的遗传物质主要来自香水月季
【答案】D
【分析】杂交育种是通过品种间杂交,通过基因重组,创造新变异类型而选育新品种的方法.将两个各具有期望的优点的纯合亲本进行杂交,F1自交能产生多种非亲本类型,再经过选育就可能获得符合需要的新品种。
【详解】A、培育杂种香水月季的方式是杂交育种,其主要遗传学原理是基因重组,A正确;
B、中国月季、香水玫瑰、法国蔷薇等杂交后产生的后代可育,说 明它们是同一物种,B正确;
C、来源不同的多个亲本逐个杂交可增加遗传多样性,使多种优良性状结合到一起,充分利用杂种优势,C正确;
D、杂种香水月季细胞中的遗传物质主要来自母本香水月季或杂种长春月季,D错误。
故选D。
2.(2024·江苏·模拟预测)姐妹染色单体相同位点一般存在的是相同基因,但也可能存在等位基因,在不考虑染色体变异的情况下,下列生物的姐妹染色单体同一位点存在的等位基因不一定来自基因突变的是( )
A.自然界的一般豌豆 B.雄蜂
C.雌果蝇 D.道尔顿的红绿色盲基因
【答案】C
【分析】基因突变是基因结构的改变,包括碱基对的增添、缺失或替换。基因突变发生的时间主要是细胞分裂的间期。基因突变的特点是低频性、普遍性、随机性、不定向性。
【详解】ABD、自然界的豌豆是纯合子,雄蜂是一个染色体组的单倍体,道尔顿(男性)的红绿色盲是伴X染色体隐性遗传, 姐妹染色单体上的等位基因一般只能来自(显性或隐性)基因突变,ABD不符合题意;
C、雌果蝇是二倍体,其姐妹染色单体上的等位基因可能来自(显性或隐性)基因突变或基因重组,C符合题意。
故选C。
3.(2024·江苏淮安·模拟预测)普通小麦的单倍体含有三个染色体组,有21条染色体。杂交小麦是一种人工培育的植物,由不同的小麦品种或物种交配而产生。比如为了改良小麦品种,育种工作者将黑麦(2N=14)与普通小麦杂交,再将F1幼苗进行低温处理、筛选可获得可育的杂交小麦。下列叙述错误的是( )
A.普通小麦正常体细胞染色体数目为42条
B.杂交小麦在减数分裂时可形成28个四分体
C.杂交小麦根尖细胞有丝分裂中期含16个染色体组
D.普通小麦与黑麦不是同一物种,两者之间存在生殖隔离
【答案】C
【分析】染色体组是指细胞中的一组非同源染色体,在形态和功能上各不相同,但又互相协调,共同控制生物的生长、发育、遗传和变异。单倍体是指体细胞中含有本物种配子染色体数目的个体。对于普通小麦,其单倍体含有三个染色体组,有 21 条染色体,所以正常体细胞染色体数目为 42 条。物种是指能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物。
【详解】A、普通小麦单倍体有21条染色体,三个染色体组,所以正常体细胞染色体数目为42条,A正确;
B、杂交小麦是由黑麦(2N=14)与普通小麦杂交,再低温处理、筛选可获得可育的杂交小麦,普通小麦染色体数为42条,黑麦染色体数为14条,杂交后染色体数为28条,减数分裂时可形成14个四分体,经过低温处理、筛选后,导致染色体数目加倍变为56条,在减数分裂时可形成28个四分体,B正确;
C、杂交小麦根尖细胞有丝分裂中期染色体数目不变,仍为56条,染色体组为8个,C错误;
D、自然状态下,普通小麦与黑麦杂交产生的后代细胞中含有4个染色体组,由于含三个普通小麦的染色体组,一个黑麦染色体组,故减数分裂时联会紊乱,不育,故表明二者存在生殖隔离,D正确。
故选C。
4.(2016·江苏南通·一模)用亚硝基化合物处理萌发的种子,发现某基因上一个腺嘌呤(A)脱氨基变成了次黄嘌呤(I)。I不能再与T配对,但能与C配对。下列相关叙述错误的是( )
A.这种基因突变属于人工诱变,碱基被替换
B.连续复制两次后,含原基因的DNA分子占1/4
C.突变产生的新基因与原基因互为等位基因
D.突变性状对该生物的生存是否有害,取决于其能否适应环境
【答案】B
【分析】基因突变是指基因中碱基对的增添、缺失或替换,这会导致基因结构的改变,进而产生新基因。表现为如下特点:普遍性:基因突变是普遍存在的;随机性:基因突变是随机发生的;不定向性:基因突变是不定向的;低频性:对于一个基因来说,在自然状态下,基因突变的频率是很低的;多害少益性:大多数突变是有害的;可逆性:基因突变可以自我回复(频率低)。
【详解】A、用亚硝基化合物处理萌发的种子,发现某基因上一个腺嘌呤经脱氨基变成了次黄嘌呤,这属于人工诱变,碱基对被替换,A正确;
B、某基因上只有一条链上的一个碱基发生了改变,故突变后的DNA分子连续复制两次后,有1/2的DNA分子仍含有原来的基因,B错误;
C、基因突变的结果是产生新基因,新基因和原来的基因互为等位基因,C正确;
D、突变的性状有害还是有利是相对的,取决于环境条件,D正确。
故选B。
5.(2024·江苏·模拟预测)普通甜椒种子搭载我国神舟系列载人宇宙飞船进行“太空旅行”。经过太空漫游后播种,再经过选择,培育出果型大、产量高、品质好的太空椒,这种变异( )
A.属于可遗传的变异
B.属于不能遗传的变异
C.没有遗传物质的改变
D.水肥不会影响产量
【答案】A
【分析】变异包括可遗传的变异和不可遗传的变异,由遗传物质决定的变异是可遗传的变异;由环境因素引起的变异,由于遗传物质没有发生改变,这种变异不能传给下一代,是不可遗传的变异。
【详解】ABC、普通甜椒种子搭载我国神舟系列载人宇宙飞船进行“太空旅行”是利用外太空超强的辐射诱发甜椒种子遗传物质发生改变,主要是基因突变以获得新的优良性状,属于可遗传变异,A正确,BC错误;
D、植物生长发育受多方面的影响,如土壤中含水量、土壤中无机盐含量,以及环境光照强度、二氧化碳浓度等,因此水肥会影响产量,D错误。
故选A。
6.(2024·江苏盐城·模拟预测)下列有关变异、育种及进化的叙述错误的是( )
A.通过杂交育种获得的品种不一定都是纯合子
B.基因型为AAaa的同源四倍体产生的配子的类型及比例不一定为AA:Aa:aa=1:4:1
C.秋水仙素处理萌发的种子或幼苗的时间要合适,一般一个细胞周期的时长为宜
D.生物的适应性主要体现在生物对其所生活环境的主动适应
【答案】D
【分析】杂交育种操作简便,但耗时长,单倍体育种经过花药离体培养和秋水仙素加倍两个步骤,能明显缩短育种时间。
【详解】A、通过杂交育种获得的品种不一定都是纯合子,可能利用杂种优势获得杂交种,A正确;
B、基因型为AAaa的同源四倍体产生的配子的活性可能不同,则配子类型及比例不一定为AA:Aa:aa=1:4:1,B正确;
C、一个细胞周期,DNA复制一次,遗传物质加倍,所以秋水仙素处理萌发的种子或幼苗的时间要合适,一般一个细胞周期的时长为宜,染色体加倍,C正确;
D、生物的适应性是自然选择的结果,不是主动的适应,D错误。
故选D。
7.(2024·江苏南通·三模)以六倍体小麦的小孢子为材料通过组织培养可以获得大量单倍体,相关叙述错误的是( )
A.小孢子通过组织培养形成单倍体植株体现了细胞具有全能性
B.培养基中生长素和细胞分裂素的比例影响单倍体植株的形成
C.培养基中的蔗糖能为细胞提供能量并维持渗透压的相对稳定
D.单倍体细胞中含一个染色体组,隐性性状容易显现,是研究突变的理想材料
【答案】D
【分析】植物组织培养的原理是植物细胞具有全能性,其过程为:离体的植物组织,器官或细胞经过脱分化过程形成愈伤组织(高度液泡化,无定形状态薄壁细胞组成的排列疏松、无规则的组织),愈伤组织经过再分化过程形成胚状体,进一步发育成为植株。
【详解】A、小孢子通过组织培养形成单倍体植株的过程是由外植体发育为完整植株,可以体现细胞的全能性,A正确;
B、培养基中生长素和细胞分裂素的比例能够影响细胞分化方向,进而影响单倍体植株的形成,B正确;
C、植物组织培养过程需要加入一定的蔗糖,培养基中的蔗糖能为细胞提供能量并维持渗透压的相对稳定,C正确;
D、六倍体小麦的小孢子为材料通过组织培养可以获得大量单倍体,该单倍体中含有3个染色体组,D错误。
故选D。
8.(2024·江苏南京·二模)植物和植食性昆虫间存在复杂的防御和反防御机制。通过长期的进化,植食性昆虫已经进化出复杂的解毒酶系来应对寄主植物的毒性化合物的防御。下列叙述错误的是( )
A.植食性昆虫形成解毒酶系是植物的毒性化合物对其定向选择的结果
B.影响植食性昆虫对毒性化合物降解能力的基因突变具有不定向性
C.某植食性昆虫不同个体间解毒酶的差异是物种多样性的直观表现
D.植物和植食性昆虫防御和反防御机制的形成是协同进化的结果
【答案】C
【分析】随着科学的发展,人们对生物进化的认识不断深入,形成了以自然选择学说为核心的现代生物进化理论,其主要内容是:适应是自然选择的结果; 种群是生物进化的基本单位;突变和基因重组提供进化的原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变,进而通过隔离形成新的物种;生物进化的过 程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;生物多样性是协同进化的结果。
【详解】A、由于基因突变等变异,植食性昆虫中存在对植物的毒性化合物降解能力强和降解能力弱的个体,植物的毒性化合物可将降解能力强的个体选择并保存下来,故植食性昆虫进化形成复杂的解毒酶系,是植物的毒性化合物对其定向选择的结果,A正确;
B、基因突变是不定向的,自然选择是定向的,B正确;
C、某植食性昆虫不同个体间解毒酶的差异是基因多样性的直观表现,C错误;
D、协同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,植物和植食性昆虫防御和反防御机制的形成是协同进化的结果,D正确。
故选C。
9.(2024·江苏徐州·模拟预测)下列有关变异和育种的叙述正确的是( )
A.诱变育种需要处理大量原材料的原因是基因突变具有不定向性
B.培育白菜-甘蓝和抗虫棉的过程打破了不同物种间的生殖隔离
C.使用秋水仙素处理单倍体幼苗诱导染色体加倍,获得的个体都是纯合体
D.杂交育种可将两个亲本的优良性状组合在一起,在F1中一定会出现新类型
【答案】B
【分析】1、杂交育种的原理是基因重组;其优点是可以将不同个体的优良性状集中于同一个体上,且方法简单,可预见强。
2、诱变育种的原理是基因突变;方法是用物理因素(如X射线、γ射线、紫外线、激光等)或化学因素(如亚硝酸、硫酸二乙酯等)来处理生物,使其在细胞分裂间期DNA复制时发生差错,从而引起基因突变;其优点是可提高变异频率,出现新性状,大幅度改良某些性状,加速育种进程。
3、单倍体育种的原理是染色体变异;方法是用花药离体培养获得单倍体植株,再人工诱导染色体数目加倍;优点是纯合体自交后代不发生性状分离,因而能明显缩短育种年限。
4、多倍体育种的原理是染色体变异;方法是利用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗;优点是茎秆粗壮,叶片、果实和种子都比较大,糖类和蛋白质等营养物质的含量都有所增加。
5、基因工程育种的原理是基因重组;优点是能按照人们的意愿定向改造生物的性状。
【详解】A、诱变育种的原理是基因突变,具有低频性和不定向性,所以需要处理大量材料,A错误;
B、培育白菜-甘蓝为植物体细胞杂菌,抗虫棉为转基因技术,二者都能打破不同物种间的生殖隔离,B正确;
C、用秋水仙素处理单倍体幼苗后得到的植株染色体都加倍,但不一定都是纯合体,如AAaa的配子发育为植株Aa为单倍体,处理后为AAaa,仍为杂合体,C错误;
D、杂交育种可以将不同个体的优良性状集中于同一个体上,但F1中不一定会出现新类型,D错误。
故选B。
10.(2024·江苏南通·模拟预测)研究人员以红鲫鱼和团头鲂为亲本,利用不同方法进行人工育种获得3种后代(如下图),相关叙述错误的是( )
A.该育种的主要原理是染色体变异
B.亲本红鲫鱼减数分裂异常可导致子代1的出现
C.受精卵的第一次卵裂异常可导致子代3的出现
D.子代2的育性比子代3的育性高
【答案】D
【分析】染色体变异包括染色体数目的变异和染色体结构的变异。染色体数目变异包括以单条染色体为单位的变异和以染色体组为单位的染色体数目变异。
【详解】A、红鲫鱼与团头鲂属于不同物种,通过不同方法进行人工育种分别获得了二倍体、三倍体(染色体数目增多)和四倍体(染色体数目增多),其中子代1染色体组成与亲本雌性红鲫鱼相同,子代1可能是亲本红鲫鱼减数分裂异常,由染色体数目加倍的卵细胞直接发育而来,故人工育种获得的3种后代育种原理主要为染色体变异,A正确;
B、亲本红鲫鱼减数分裂异常,如减数第二次分裂后期着丝粒分裂但细胞不分裂,将导致卵细胞中染色体数目加倍,后经人工育种可形成子代1,B正确;
C、红鲫鱼减数分裂形成n=A的卵细胞与团头鲂减数分裂形成的n=B的精子受精形成2n=AB的受精卵,受精卵第一次卵裂过程中着丝粒分裂而细胞不分裂,可导致子代3的出现,C正确;
D、子代2中含有三个染色体组,减数分裂联会紊乱形成高度不可育的配子,而子代3中含有四个染色体组且每条染色体均能找出与之对应的同源染色体,其育性比子代2高,D错误。
故选D。
11.(2024·江苏扬州·模拟预测)下列关于变异与进化的说法,错误的是( )
A.基因中启动子的碱基对的替换属于基因突变
B.大量使用农药导致害虫种群抗药性产生的现象是一种协同进化
C.染色体结构变异和基因突变都可能缺失或增加一些碱基对
D.适应相对性的根本原因是遗传的稳定性与环境不断变化之间的矛盾
【答案】B
【分析】基因突变是指DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变。
【详解】A、基因突变是指DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变,故基因中启动子的碱基对的替换属于基因突变,A正确;
B、大量使用农药导致害虫种群产生抗药性,是自然选择的结果,B错误;
C、染色体结构变异中的缺失和基因突变中的碱基对的缺失会缺失一些碱基对,染色体结构变异中的重复和基因突变中的碱基对的增添会增加一些碱基对,C正确;
D、生物的遗传是稳定的,而环境是不断发生变化的,二者之间存在一定的矛盾,这是适应相对性的根本原因,D正确。
故选B。
12.(2024·江苏·三模)在缺氧等应激条件下,tRNA经特定核酸酶切割后,会产生一类单链小RNA(tsRNAs),根据切割位置的不同,有tRF-1、tRF-2等亚型。经检测,癌症患者的tsRNAs失调,如:恶性程度较高的前列腺癌患者体内tRF-315含量较高,tRF-544含量较低;前列腺癌复发性患者,tRF-315含量明显上调,tRF-544含量持续下调。下列分析不合理的是( )
A.癌细胞很可能会因代谢增强产生缺氧应激
B.患者术后应跟踪检测tRF-315和tRF-544的变化
C.tRF-544、tRF-315对原癌基因和抑癌基因表达的作用效果可能不同
D.tsRNAs分子中含有两个游离的磷酸基团, 仍具有转运氨基酸的功能
【答案】D
【分析】原癌基因可以控制细胞生长的基因,可以使细胞生长、增殖、发育与分化,结构改变时,会变成癌基因,而抑癌基因是抑制癌细胞生成的基因,可以使细胞凋亡、分化、信号转导等。
【详解】A、癌细胞代谢增强使癌细胞对缺氧发生一系列的适应性反应,会产生缺氧应激,A正确;
B、由题意可知,前列腺癌复发性患者,tRF-315含量明显上调,tRF-544含量持续下调,因此患者术后应跟踪检测tRF-315和tRF-544的变化,B正确;
C、由题意可知,前列腺癌复发性患者体内tRF-315含量明显上调,tRF-544含量持续下调,说明tRF-315可能会抑制抑癌基因的翻译,tRF-544可能会抑制原癌基因的转录,即tRF-544、tRF-315对原癌基因和抑癌基因表达的作用效果可能不同,C正确;
D、tsRNAs分子是tRNA经特定的核酸酶切割后形成的,是单链结构,分子中只有一个游离的磷酸基团,酶切后,tRNA的结构被破坏,失去转运氨基酸的功能,D错误。
故选D。
13.(2024·北京海淀·二模)控制番茄叶型的基因位于6号染色体上。野外发现一株“三体”番茄含有三条6号染色体,其叶型正常。利用该“三体”正常叶番茄与马铃薯叶型的二倍体番茄杂交,F1均为正常叶型。选择F1中的“三体”番茄与二倍体马铃薯叶番茄杂交,后代马铃薯叶植株占1/6.下列相关分析,不正确的是( )
A.“三体”番茄存在染色体数目变异
B.马铃薯叶型对正常叶型是隐性性状
C.马铃薯叶型番茄的配子含一个染色体组
D.F1中“三体”番茄的配子含三条6号染色体
【答案】D
【分析】染色体变异是指染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。
【详解】A、“三体”番茄含有三条6号染色体,即6号染色体多了一条,属于染色体数目变异,A正确;
B、分析题意,用该“三体”正常叶番茄与马铃薯叶型的二倍体番茄杂交,F1均为正常叶型,说明马铃薯叶型对正常叶型是隐性性状,B正确;
C、马铃薯叶型是二倍体生物,体细胞中含有2个染色体组,形成配子时染色体组减半,配子含一个染色体组,C正确;
D、F1中“三体”蕃茄与二倍体马铃薯叶番茄杂交,后代马铃薯叶植株占1/6,且正常叶番茄是显性性状,设相关基因是D/d,则三体的基因型是DDd,马铃薯叶型基因型是dd,三体番茄(DDd)产生的配子为D:DD:Dd:d=2:1:2:1,故与马铃薯叶的d组合,产生dd的马铃薯叶占1/6,“三体”蕃茄的配子1条或2条6号染色体,D错误。
故选D。
14.(2024·江苏·模拟预测)“移码”是指某些病毒在宿主细胞中合成蛋白质时,核糖体向前或者向后滑动一个或两个核苷酸,导致病毒可以利用一条RNA为模板翻译产生多种蛋白质。下列叙述错误的是( )
A.核糖体“移码”可降低病毒所携带遗传信息的利用率
B.“移码”通过调控翻译过程,进而影响蛋白质的合成
C.病毒的“移码”过程出现异常,可能会导致肽链变长
D.病毒的“移码”过程出现异常,不会导致病毒基因突变
【答案】A
【分析】翻译是指以mRNA为模板,合成具有一定氨基酸排列顺序的蛋白质的过程。翻译的场所是在细胞质的核糖体上。翻译的本质是把DNA上的遗传信息通过mRNA转化成为蛋白质分子上氨基酸的特定排列顺序。
【详解】A、核糖体向前或者向后滑动一个或两个核苷酸,导致病毒可以利用一条RNA为模板翻译产生多种蛋白质,故核糖体“移码”可扩展病毒所携带遗传信息的利用率,A错误;
B、由于核糖体移动的距离有变化,从而导致肽链相应位置上的氨基酸的种类发生改变,即氨基酸的顺序发生改变,因此“移码”通过调控翻译过程,进而影响蛋白质的合成,B正确;
C、由于核糖体移动的距离有变化,则可能会导致mRNA上终止密码子延后出现,可能会导致肽链变长,C正确;
D、健康细胞无病毒感染,核糖体在mRNA上移动,因此“移码”不会影响DNA的结构,即该现象不会导致细胞中某些基因的碱基发生增添或缺失,不会导致基因突变,D正确。
故选A。
15.(2024·江苏南通·二模)重叠基因是指两个或两个以上的基因共有一段DNA序列,或是指一段DNA序列成为两个或两个以上基因的组成部分。下列叙述正确的是( )
A.高等生物中出现重叠基因的情况比病毒更多
B.重叠基因中的共同序列编码的氨基酸序列相同
C.重叠基因共同序列上发生的突变一定导致其功能改变
D.重叠基因能经济和有效地利用DNA遗传信息量
【答案】D
【分析】不同的基因共用了相同的序列,这样就增大了遗传信息储存的容量。基因突变就是指DNA分子中发生的碱基的增添、缺失或替换,而引起的基因碱基序列的改变,基因突变后控制合成的蛋白质的分子量可能不变、可能减少、也可能增加。
【详解】A、重叠基因的目的是增大了遗传信息储存的容量,而病毒所含的核苷酸数比高等生物少得多,为了储存更多的遗传信息,重叠基因在病毒中就会较为普遍出现,所以病毒比高等生物中出现重叠基因的情况更多,A错误;
B、转录时的模板链不一定是同一条DNA单链,因此重叠基因中的共同序列编码的氨基酸序列不一定相同,B错误;
C、由于密码子具有简并性,如果重叠基因共同序列上发生了突变,对应位置编码的氨基酸不一定发生改变,因此蛋白质不一定会发生改变,其功能不一定改变,C错误;
D、不同的基因共用了相同的序列,这样就增大了遗传信息储存的容量,所以重叠基因能经济和有效地利用DNA遗传信息量,D正确。
故选D。
16.(2024·北京东城·一模)我国科学家利用红鲫鱼(2n=100,RR,字母代表染色体组)与团头鲂(2n=48,BB)进行育种,首次实现在脊椎动物中将不同染色体数目的亲本杂交形成多倍体(如图)。下列说法错误的是( )
A.形成杂交多倍体过程中发生了染色体数目变异
B.杂交种1不育,因此对自然环境中的鱼类资源干扰较小
C.推测杂交种2可能产生了与体细胞染色体数相同的配子
D.杂交种3的获得说明杂交种2与团头鲂不存在生殖隔离
【答案】D
【分析】1、染色体变异包括染色体数目的变异和染色体结构的变异。
2、物种是指能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物。
3、隔离包括地理隔离和生殖隔离;地理隔离是指同种生物由于地理障碍而分成不同种群,使得种群间不能发生基因交流的现象;生殖隔离是指不同物种之间一般是不能相互交配,即使交配成功,也不能产生可育的后代的现象。
【详解】A、形成多倍体过程中染色体发生了成倍的增加,属于染色体数目变异,A正确;
B、由题图可知杂交种1是三倍体含有红鲫鱼的2个染色体组和团头鲂的1个染色体组,减数分裂时出现联会紊乱而不育,因此对自然环境中的鱼类资源干扰较小,B正确。
C、题图中杂种3(5n=172,RRBBB)是由杂种2(4n=148,RRBB)和团头鲂(2n=48,BB)杂交产生的,由此推测杂交种2可能产生了与体细胞染色体数相同的配子(4n=148,RRBB),并与团头鲂产生正常的配子(n=24,B)相结合而产生杂种3(5n=172,RRBBB),C正确;
D、生殖隔离是指不同物种之间一般是不能相互交配,即使交配成功,也不能产生可育的后代的现象,而杂种3(5n=172,RRBBB)含有红鲫鱼的2个染色体组和团头鲂的3个染色体组,减数分裂时出现联会紊乱而不育,所以杂交种3的获得说明杂交种2与团头鲂存在生殖隔离,D错误。
故选D
17.(2024·江苏·一模)下图中的m和n为一对同源染色体,A~E为染色体片段,联会时形成了如图所示的染色体桥,该染色体桥会在减数第一次分裂时随机断裂。下列相关叙述正确的是( )
A.m和n上的染色体片段相同,蕴含的遗传信息也相同
B.m和n在减数第一次分裂前期时,常会形成环状结构
C.染色体桥形成前,端粒酶会水解两条染色单体的端粒
D.染色体桥断裂后,子细胞中染色体数目将会出现异常
【答案】B
【分析】1、染色体变异是指染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。
2、根据题意和图示分析可知左图中m为正常染色体,n发生了倒位;右图中发生了互换且染色体片段缺失。
【详解】A、m和n上的染色体片段虽然相同,但位置不同,蕴含的遗传信息也不同,A错误;
B、m和n在减数第一次分裂前期时,会形成染色体桥,剩下完整单体会联会配对,会形成环状结构,B正确;
C、端粒酶是负责端粒的延长的一种酶,是基本的核蛋白逆转录酶,而不是水解酶,C错误;
D、减数第一次分裂时,染色体桥随机断裂,子细胞中染色体数目仍然不变,D错误。
故选B。
18.(2024·江苏泰州·一模)二倍体栽培种芜菁、黑芥和花椰菜通过相互杂交和自然加倍可形成四倍体栽培种,关系如图(图中A、B、C分别代表不同的染色体组,数字代表体细胞中的染色体数)。相关叙述正确的是( )
A.芥菜的形成过程说明染色体结构的变异属于可遗传的变异
B.芜菁、黑芥和花椰菜之间不存在生殖隔离,属于同一个物种
C.若用油菜与芜菁进行杂交,产生的子代(AAC)体细胞中有同源染色体
D.若芥菜与埃塞俄比亚芥杂交,产生的子代(ABBC)体细胞中含8个染色体组
【答案】C
【分析】1、染色体结构变异:染色体结构变异是染色体变异的其中一种,可以发生在任何一个时期,染色体发生的结构变异主要有以下四种类型:⑴缺失:染色体中某一片段的缺失;⑵重复:染色体增加了某一片段;⑶倒位:染色体某一片段的位置颠倒了180度,造成染色体内的重新排列;⑷易位:染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上或同一条染色体上的不同区域;
2、染色体数量变异:是染色体变异的其中一种类型。但是在某些特定的条件下,生物的染色体数量会发生变异,量染色体数量的变异往往引起相关性状的改变。染色体数目的变异可以分为两类:一类是细胞内的个别染色体增加或减少,另一类是细胞内的染色体数量以染色体组的形式成倍地增加或减少。
【详解】A、芥菜的形成过程是染色体数目变异,不是染色体结构的变异,A错误;
B、芜菁、黑芥和花椰菜之间存在生殖隔离,不属于同一个物种,B错误;
C、油菜的染色体组成为AACC,芜菁的染色体组成为AA,二者杂交后产生的子代染色体组成为AAC ,细胞中存在同源染色体,C正确;
D、若芥菜与埃塞俄比亚芥杂交,产生的子代(ABBC)体细胞中含4个染色体组,D错误。
故选C。
19.(2024·江苏南通·一模)将二倍体爬山虎的花粉涂在未受粉的二倍体葡萄柱头上,可获得无子葡萄。下列叙述正确的是( )
A.爬山虎的花粉能与葡萄正常授粉,说明二者属于同一物种
B.无子葡萄的形成是因为二倍体葡萄减数分裂发生联会紊乱无法产生正常配子
C.无子葡萄的获得是因为发生了染色体变异
D.爬山虎花粉的作用是刺激葡萄子房壁膨大形成无子葡萄
【答案】D
【分析】隔离是指在自然条件下生物不能自由交配,或者即使能交配也不能产生可育后代的现象,物种形成的标志是产生生殖隔离。
【详解】A、将二倍体爬山虎的花粉涂在未受粉的二倍体葡萄柱头上,获得的葡萄中没有种子,则爬山虎花粉中的精子与葡萄的卵细胞没有完成受精,所以爬山虎和葡萄之间存在生殖隔离,不是同一物种,A错误;
B、无子葡萄的形成是因为爬山虎花粉刺激葡萄子房壁膨大形成无子葡萄,B错误;
C、无子葡萄的遗传物质没有发生变异,是花粉刺激葡萄子房壁膨大形成无子葡萄,C错误;
D、爬山虎花粉的作用是刺激葡萄子房壁膨大形成无子葡萄,D正确。
故选D。
20.(2024·江苏泰州·一模)下图①染色体着丝粒两端的染色体臂称为长臂和短臂,若只在长臂或短臂内部发生倒位为臂内倒位;若长臂和短臂各发生一次断裂,断片倒转180度发生的倒位为臂间倒位。在发生倒位的杂合体中,若倒位环内的非姐妹染色单体间发生了一次单交换,其过程如图②→③→④所示。相关叙述错误的是( )
A.图②倒位环的形成是由于染色体片段DE发生了臂内倒位
B.图②倒位环内的非姐妹染色单体间交换发生于减数第一次分裂
C.②→③→④中,交换的产物都带有缺失或重复,不能形成有功能的配子
D.正常同源染色体的非姐妹染色单体间一次单交换后也可产生4种配子
【答案】A
【分析】染色体变异包括染色体结构变异(重复、缺失、易位和倒位)和染色体数目变异。
【详解】A、由图分析可知,染色体片段DE发生了断裂,断片后再倒转180度,属于臂间倒位,A错误;
B、倒位环内非姐妹染色单体间发生了一次单交换发生在四分体时期同源染色体上非姐妹染色单体发生片段互换,B正确;
C、②→③→④属于染色体结构变异,由图可知,②→③→④中,交换的产物都带有缺失或重复,不能形成有功能的配子,C正确;
D、精原细胞经过正常减数分裂后形成2种类型的4个精细胞,当四分体时期同源染色体上非姐妹染色单体发生片段互换后可产生4种配子,D正确。
故选A。
21.(2024·江苏·模拟预测)精原细胞中发生臂内倒位(如图)将导致染色体桥和断片的形成,已知有缺失或重复的染色单体产生的配子不育。下列说法不正确的是( )
A.臂内倒位发生于减数第一次分裂前期的同源染色体非姐妹染色单体间
B.断片由于不含着丝点,分裂末期将游离于主核之外
C.染色体桥断裂后只能形成一条正常染色体
D.发生该现象的精原细胞产生的配子将有一半以上不可育
【答案】D
【分析】染色体变异包括染色体结构变异(重复、缺失、易位和倒位)和染色体数目变异。
【详解】A、据图可知,白色是正常染色体,黑身是发生倒位的染色体,臂内倒位发生于联会时期,即减数第一次分裂前期的同源染色体非姐妹染色单体间发生了倒位,A正确;
B、断片由于不含着丝点,分裂末期不能排列在赤道板上,则将游离于主核之外,B正确;
C、该精原细胞经减数分裂形成4个精子,其中只有一个正常染色体(白色),其余三个均为含异常染色体的精子,C正确;
D、已知有缺失或重复的染色单体产生的配子不育,据C分析可知,形成的4个精子中,有一个正常染色体(白色)可育;还有一个黑色包括所有的染色体片段且不重复,表现可育,所以1/2的精子不育,D错误。
故选D。
22.(2024·江苏南通·一模)如图是基因型为AaBb某种高等生物的一个四分体示意图,相关叙述正确的是( )
A.图示变异类型属于染色体的易位
B.图示过程发生在减数第二次分裂的前期
C.减数第二次分裂过程会发生B、b的分离
D.该生物减数分裂产生的配子中,重组型配子占3/4
【答案】C
【分析】基因重组是指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的非等位基因重新组合,包括两种类型,自由组合型:减数第一次分裂后期,随着非同源染色体自由组合,非同源染色体上的非等位基因也自由组合。交叉互换型:减数第一次分裂前期(四分体),基因随着同源染色体的非等位基因的交叉互换而发生重组。
【详解】A、图示发生了同源染色体上非姐妹染色单体的互换,则变异类型属于基因重组,A错误;
B、同源染色体上非姐妹染色单体的互换发生在减数第一次分裂的前期,B错误;
C、由于发生了同源染色体上非姐妹染色单体的互换,B、b发生了互换,每条染色体上含有B和b基因,减数第二次分裂过程会发生B、b的分离,C正确;
D、由于发生互换的性原细胞占少数,所以该生物减数分裂产生的配子中,重组型配子小于50%,D错误。
故选C。
23.(2024·江苏南通·一模)用同种花粉与异种花粉进行混合授粉,可帮助异种花粉突破柱头处的生殖障碍,促进不同种植物之间的远缘杂交,这就是著名的“花粉蒙导效应”。陆地棉是由非洲二倍体棉和美洲二倍体棉杂交、多倍化、驯化而来的异源四倍体。相关叙述错误的是( )
A.花粉管顶端的屏障使异种花粉不能萌发是生殖隔离的一种表现
B.“花粉蒙导效应”有利于两种棉的种间杂交形成异源二倍体
C.自然条件下低温可通过抑制纺锤体的形成,诱导异源二倍体加倍成四倍体
D.驯化过程主要是通过改变细胞中的染色组数从而提高生物的适应能力
【答案】D
【分析】多倍体育种的原理是染色体变异。方法:最常用的是利用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗。秋水仙素能抑制有丝分裂时纺缍体的形成,染色体不能移向两极,使得已经加倍的染色体无法平均分配,细胞也无法分裂。
【详解】A、用同种花粉与异种花粉进行混合授粉,可帮助异种花粉突破柱头处的生殖障碍,说明柱头处的生殖障碍是使异种花粉不能萌发是生殖隔离的一种表现,A正确;
B、“花粉蒙导效应”实现了不同种植物之间的远缘杂交,有利于两种棉的种间杂交形成异源二倍体,B正确;
C、自然条件下低温可通过抑制纺锤体的形成,导致染色体加倍,可诱导异源二倍体加倍成四倍体,C正确;
D、驯化过程主要是通过改变细胞中的染色组数从而获得新品种,但是生物的适应能力不一定提高,D错误。
故选D。
24.(23-24高三上·安徽合肥·阶段练习)某生物的一条染色体上有许多基因,且基因在染色体上呈线性排列。对该生物进行X射线辐射处理后,出现了如图所示变化。下列相关叙述正确的是( )
A.该变异类型会使基因的排列顺序发生改变
B.图中发生的染色体片段缺失属于基因突变
C.图中所示的变异不能通过光学显微镜观察检测
D.图中所示的变异会产生新的基因
【答案】A
【分析】1、染色体结构变异包括染色体的某一片段缺失引起变异、染色体中增加某一片段引起变异、染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上引起变异及染色体的某一片段位置颠倒也可引起变异。染色体结构的改变,会使排列在染色体上的基因数目或排列顺序发生改变,导致性状的变异。大多数染色体结构变异对生物体是不利的,有的甚至会导致生物体死亡。
2、据图可知,X射线处理后,其中一条染色体缺失了一段染色体片段,相对应的该片段的基因也缺失。
【详解】A、据图可知,X射线处理后,其中一条染色体缺失了一段染色体片段,相对应的该片段的基因也缺失,因此也使染色体上基因的排列顺序发生改变,A正确;
B、染色体片段缺失属于染色体结构变异,B错误;
C、图中变异为染色体结构变异,可以通过光学显微镜观察检测,C错误;
D、图中所示的变异为染色体片段的缺失,不会产生新基因,D错误。
故选A。
25.(2024·江苏南通·模拟预测)雄性海龙鱼承担育儿责任,其具有细长管状嘴和育雏袋等。相关叙述错误的是( )
A.突变和基因重组为海龙鱼的进化提供原材料
B.雄性海龙鱼细长管状嘴和育雏袋的出现是适应的表现
C.雄性海龙鱼承担育儿责任是雌雄个体长期协同进化的结果
D.深海环境相对稳定,海龙鱼的进化速度相对较慢
【答案】C
【分析】1、不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是协同进化。
2、现代生物进化理论的主要内容:(1)种群是生物进化的基本单位;(2)生物进化实质是种群基因频率的定向改变;(3)突变和基因重组产生进化的原材料;(4)隔离是物种形成的必要条件;共同进化:是不同物种之间、生物与无机环境之间相互影响中不断进化和发展,共同进化导致了生物多样性的产生。
【详解】A、可遗传变异为生物进化提供了原材料,可遗传变异包括突变和基因重组,A正确;
B、雄性海龙鱼细长管状嘴和育雏袋更适应环境,是自然选择的结果,它们的出现是适应的表现,B正确;
C、协同进化应为不同物种的生物与生物之间以及生物与环境之间,海龙鱼的雌雄个体属于同一物种,不属于协同进化,C错误;
D、海洋环境相对稳定,使得海洋生物在适合周围环境中的变异程度相对较小,因此海龙鱼的进化速度相对较慢,D正确。
故选C。
26.(2024·江苏苏州·三模)在处于遗传平衡的河豚种群(第0代)中,与繁殖有关基因a的频率为0.2。基因型aa会导致50%河豚在性成熟前“爆炸”。该河豚种群内个体雌雄个体随机交配,且不考虑变异,下列叙述正确的是( )
A.河豚中a基因及其等位基因构成了一个基因库
B.a基因频率较低是因为基因突变具有低频性
C.第1代河豚在性成熟前a的基因频率小于0.2
D.随着不断繁殖,a基因由于“爆炸”将会在该群体中消失
【答案】C
【分析】1、基因型频率是指某种特定基因型的个体占群体内全部个体的比例;基因型频率=该基因型个体数÷该种群的个体数×100%。
2、基因频率及基因型频率:
(1)在种群中一对等位基因的频率之和等于1,基因型频率之和也等于1;
(2)一个等位基因的频率=该等位基因纯合子的频率+12×杂合子的频率。
【详解】A、种群基因库是指一个种群中的全部个体的所有基因,河豚中a基因及其等位基因不能构成了一个基因库,A错误;
B、由题意可知,基因型aa会导致50%河豚在性成熟前“爆炸”,这是a基因频率较低的原因,B错误;
C、在处于遗传平衡的河豚种群(第0代)中,与繁殖有关基因a的频率为0.2。基因型aa会导致50%河豚在性成熟前“爆炸”,因此第1代河豚在性成熟前a的基因频率小于0.2,C正确;
D、由于Aa个体存在,随着不断繁殖,a基因会逐渐减小,但不会在该群体中消失,D错误。
故选C。
27.(2024·江苏·高考真题)图示甲、乙、丙3种昆虫的染色体组,相同数字标注的结构起源相同。下列相关叙述错误的是( )
甲 乙 丙
A.相同数字标注结构上基因表达相同
B.甲和乙具有生殖隔离现象
C.与乙相比,丙发生了染色体结构变异
D.染色体变异是新物种产生的方式之一
【答案】A
【分析】染色体组是指细胞中的一组非同源染色体,它们在形态和功能上各不相同,但是携带着控制一种生物生长发育、遗传和变异的全部信息。 在不同物种中,即使染色体结构相似,基因的表达也可能不同。 生殖隔离是指由于各方面的原因,使亲缘关系接近的类群之间在自然条件下不交配,或者即使能交配也不能产生后代或不能产生可育性后代的隔离机制。 染色体变异包括染色体结构变异和染色体数目变异,是生物进化和新物种产生的重要因素之一。
【详解】A、相同数字标注结构上基因表达不一定相同,基因的表达受到多种因素的调控,如基因的甲基化、组蛋白修饰、转录因子等,A错误;
B、甲和乙染色体组不同,存在较大差异,具有生殖隔离现象,B正确;
C、与乙相比,丙的染色体结构发生了明显变化,标号为1 的染色体形态结构不同,发生了染色体结构变异,C正确;
D、染色体变异可以为生物进化提供原材料,是新物种产生的方式之一,D正确。
故选A。
28.(2024·江苏·高考真题)图示果蝇细胞中基因沉默蛋白(PcG)的缺失,引起染色质结构变化,导致细胞增殖失控形成肿瘤。下列相关叙述错误的是( )
A.PcG使组蛋白甲基化和染色质凝集,抑制了基因表达
B.细胞增殖失控可由基因突变引起,也可由染色质结构变化引起
C.DNA和组蛋白的甲基化修饰都能影响细胞中基因的转录
D.图示染色质结构变化也是原核细胞表观遗传调控的一种机制
【答案】D
【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,如DNA的甲基化,甲基化的基因不能与RNA聚合酶结合,故无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译,最终无法合成相应蛋白,从而抑制了基因的表达。
【详解】A、PcG使组蛋白甲基化和染色质凝集,影响RNA聚合酶与DNA分子的结合,抑制了基因表达,A正确;
B、细胞增殖失控可由基因突变(如原癌基因和抑癌基因发生突变)引起;根据题意“基因沉默蛋白(PcG)的缺失,引起染色质结构变化,导致细胞增殖失控形成肿瘤”可知,也可由染色质结构变化引起,B正确;
C、DNA和组蛋白的甲基化修饰属于表观遗传,都能影响细胞中基因的转录,C正确;
D、原核细胞没有染色质,D错误。
故选D。
29.(2023·江苏·高考真题)2022年我国科学家发布燕麦基因组,揭示了燕麦的起源与进化,燕麦进化模式如图所示。下列相关叙述正确的是( )
A.燕麦是起源于同一祖先的同源六倍体
B.燕麦是由AA和CCDD连续多代杂交形成的
C.燕麦多倍化过程说明染色体数量的变异是可遗传的
D.燕麦中A和D基因组同源性小,D和C同源性大
【答案】C
【分析】1、染色体变异可分为染色体结构变异和染色体数目变异。
2、染色体结构变异的基本类型:
(1)缺失:染色体中某一片段的缺失 例如,猫叫综合征是人的第5号染色体部分缺失引起的遗传病。
(2)重复:染色体增加了某一片段:果蝇的棒眼现象就是X染色体上的部分重复引起的。
(3)倒位:染色体某一片段的位置颠倒了180度,造成染色体内的重新排列。
(4)易位:染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上或同一条染色体上的不同区域。
3、染色体数目变异的基本类型:
(1)细胞内的个别染色体增加或减少如:21三体综合征,患者比正常人多了一条21号染色体。
(3)细胞内的染色体数目以染色体组的形式增加或减少。
【详解】A、根据图示,燕麦是起源于燕麦属,分别进化产生A/D基因组的祖先和C基因组的不同燕麦属生物,进而经过杂交和染色体加倍形成,是异源六倍体,A错误;
B、根据图示,由AA和CCDD连续多代杂交后得到的是ACD,再经过染色体数目加倍后形成了AACCDD的燕麦,B错误;
C、燕麦多倍化过程中,染色体数量的变异都在进化中保留了下来,染色体数量的变异是可遗传的,C正确;
D、根据图示,燕麦中A和D基因组由同一种祖先即A/D基因组祖先进化而来,因此A和D基因组同源性大,D和C同源性小,D错误。
故选C。
30.(2022·江苏·高考真题)在某生态系统中引入一定数量的一种动物,以其中一种植物为食。该植物种群基因型频率初始态状时为0.36AA、0.50Aa和0.14aa。最终稳定状态时为0.17AA、0.49Aa和0.34aa。下列相关推测合理的是( )
A.该植物种群中基因型aa个体存活能力很弱,可食程度很高
B.随着动物世代增多,该植物种群基因库中A基因频率逐渐增大
C.该动物种群密度最终趋于相对稳定是由于捕食关系而非种内竞争
D.生物群落的负反馈调节是该生态系统自我调节能力的基础
【答案】D
【分析】由题意可知,从引入时种群基因型频率和稳定时基因频率比较,基因型频率发生改变是自然选择的作用,最终达到稳定状态是生态系统自我调节能力的结果。
【详解】A、若该植物种群中基因型aa个体存活能力很弱,可食程度很高,aa会逐渐被淘汰,基因型频率减小,实际上aa基因型频率在增加,A错误;
B、从引入(0.36×1+0.5×1/2=0.61)到达到稳定(0.17×1+0.49×1/2=0.415)A的基因频率逐渐减小,达到稳定后基因型频率不变,A的基因频率也不改变,B错误;
C、该动物种群密度最终趋于相对稳定受捕食关系和种内竞争共同影响,C错误;
D、生物群落的负反馈调节是该生态系统自我调节能力的基础,D正确。
故选D。
二、多选题
31.(2024·江苏·高考真题)图示普通韭菜(2n=16)的花药结构。为了快速获得普通韭菜的纯系,科研人员利用其花药进行单倍体育种。下列相关叙述正确的有( )
A.花粉细胞和花药壁细胞均具有全能性
B.培养基中生长素与细胞分裂素的比例影响愈伤组织再分化
C.镜检根尖分生区细胞的染色体,可鉴定出单倍体幼苗
D.秋水仙素处理单倍体幼苗,所得植株的细胞中染色体数都是16
【答案】ABC
【分析】生长素与细胞分裂素的用量比值高,有利于根的分化,抑制芽的形成;用量比值低,有利于芽的分化,抑制根的形成;用量比值适中,促进愈伤组织的形成。
【详解】A、花粉细胞含有一个完整的染色体组,花药壁细胞含有2个染色体组,都含有该生物生长发育繁殖的全部遗传信息,均具有全能性,A正确;
B、愈伤组织再分化过程中,如果细胞分裂素和生长素同时使用,且生长素用量较高,有利于根的分化、抑制芽的形成,如果同时使用,且细胞分裂素用量较高,有利于芽的分化、抑制根的形成,所以培养基中生长素和细胞分裂素的比例将影响愈伤组织分化的方向,B正确;
C、单倍体幼苗细胞含有的染色体数目减半,因此可镜检根尖分生区细胞的染色体,鉴定出单倍体幼苗,C正确;
D、秋水仙素处理单倍体幼苗,可能有些细胞染色体数目没有加倍,只含有8条,D错误。
故选ABC。
32.(2024·江苏·模拟预测)基因型为 CcShsh的玉米进行减数分裂时,某一个卵母细胞内第9对染色体可发生如图所示的两种单互换。相关叙述正确的有( )
A.图示变异发生在四分体时期的姐妹染色单体之间
B.Cc和Shsh两对基因间由于互换而发生基因重组
C.若交换发生在 Cc和Shsh两对基因相连区段内,则产生的是重组型配子
D.若产生ShC和shc配子各占1/2,则交换发生在 Cc和Shsh 两对基因相连区段外
【答案】BD
【分析】基因重组就是指在生物体进行有性生殖的过程 中,控制不同性状的基因的重新组合。
【详解】A、图示发生的变异是在四分体时期的同源染色体的非姐妹染色单体之间,A错误;
B、基因重组就是指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合。根据图示可知,Cc和Shsh两对基因间由于互换而发生基因重组,B正确;
C、若交换发生在 Cc和Shsh两对基因相连区段内,说明C、c和Sh、sh这两对基因的位置不会改变,产生的配子情况与不发生交换的基因型细胞产生的配子相同,因此不会产生重组型配子,C错误;
D、根据图示可知,基因型为 CcShsh的玉米进行减数分裂时,不发生交换时产生的配子基因型为ShC和shc,图中左侧单交换没有改变 Cc和Shsh这两对基因的位置,因此产生的配子与不发生交换的基因型个体产生的配子相同,配子基因型有ShC和shc两种;而右侧单交换改变了C、c这对基因的位置,说明交换发生在C、c这对基因所在的区段。若产生ShC和shc配子各占1/2,说明该交换方式不会改变基因的位置,则交换发生在 Cc和Shsh 两对基因相连区段外,D正确。
故选BD。
33.(2024·江苏·一模)下图是以普通大麦(2n=14,n=A1+A2+…+A7)、球茎大麦(2n=14,n=B1+B2+…+B7)分别作母本和父本培育新品种过程图。在胚发育过程中,球茎大麦的染色体逐渐消失,最终形成单倍体大麦。下列相关叙述正确的有( )
A.杂种胚不含同源染色体但其属于二倍体
B.上述过程的原理属于染色体结构和数目变异
C.上述培育单倍体大麦的过程中需用到花药离体培养技术
D.与二倍体相比单倍体大麦是进行诱变育种的优良材料
【答案】AD
【分析】杂交育种的遗传学原理是基因重组,多倍体育种的遗传学原理为染色体变异。诱变育种是指在人为的条件下,利用物理、化学等因素,诱发生物体产生突变,从中选择,培育成动植物和微生物的新品种的育种方法。秋水仙素可以抑制纺锤体的形成,导致染色体数量加倍。
【详解】A、杂种胚中含有普通大麦的一个染色体组和球茎大麦的一个染色体组,故无同源染色体,又由于是由受精卵发育而来,属于异源二倍体,A正确;
B、上述过程的原理属于基因重组和染色体数目变异,B错误;
C、上述培育单倍体大麦的过程中无需使用花药离体培养技术,C错误;
D、单倍体大麦高度不育,染色体数目少,与二倍体相比单倍体大麦是进行诱变育种的优良材料,D正确。
故选AD。
34.(2024·江苏南通·一模)如图是某植物(2N=24)减数分裂过程的两个不同时期的细胞,下列叙述正确的是( )
A.图中细胞来自于该植物未成熟的花药
B.①细胞处于减数分裂I中期,其中含24个核DNA分子
C.①细胞中含有2个染色体组,每个染色体组由12条非同源染色体组成
D.②细胞中无同源染色体,可能发生等位基因分离
【答案】ACD
【分析】减数分裂染色体复制一次,细胞连续分裂两次,子细胞染色体数目减半。在减数分裂Ⅰ前期,同源染色体联会,形成四分体;在减数分裂Ⅰ后期,同源染色体分离、非同源染色体自由组合。经历减数分裂Ⅰ后,染色体减半。在减数分裂Ⅱ后期,着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成染色体,移向细胞两极。初级和次级卵母细胞的分裂都是不均等分裂,第一极体均等分裂。
【详解】A、图中细胞处于减数分裂过程,来自于该植物未成熟的花药 ,A正确;
B、减数分裂前的间期会进行DNA的复制,①细胞处于减数分裂I中期,其中含48个核DNA分子,B错误;
C、①细胞处于减数分裂I,染色体数量与体细胞相等,为24条,2个染色体组,每个染色体组由12条非同源染色体组成,C正确;
D、②细胞处于减数分裂II的后期,中无同源染色体,若减数分裂I的前期发生互换,则可能发生等位基因分离,D正确。
故选ACD。
35.(2024·江苏连云港·一模)下图为桉树叶挥发油处理后的蚕豆根尖细胞有丝分裂图像。下列相关叙述错误的有( )
A.实验过程中应先用95%的酒精冲洗,再用卡诺氏液固定,后再制作装片
B.先使用高倍物镜找到分生区,再找染色体形态较好的分裂相观察
C.培养期若用适量的秋水仙素处理,能看到更多如图所示时期的细胞
D.桉树叶挥发油处理后的根尖细胞,分裂产生的子代细胞染色体数量可能不变
【答案】AB
【分析】用低温处理植物的分生组织细胞,能够抑制纺锤体的形成,以致影响细胞有丝分裂中染色体被拉向两极,导致细胞不能分裂成 两个子细胞,于是,植物细胞的染色体数目发生变化。
剪取诱导处理的根尖 0.5~1 cm, 放入卡诺氏液中浸泡0.5~1 h,以固定细胞的形态,然后用体积分数为95%的酒精冲洗2次。 制作装片,包括:解离、漂洗、染色和制片4个步骤,具体操作方法与观察植 物细胞有丝分裂的实验相同。 先用低倍镜寻找染色体形态较好的分裂象。视野中既有正常的二倍体细胞,也有染色体数目发生改变的细胞。确认某个细胞发生染色体数目变化后,再用高倍镜观察。
【详解】A、实验过程中应先用卡诺氏液固定,再用95%的酒精冲洗,后再制作装片,A错误;
B、先用低倍镜寻找染色体形态较好的分裂象。确认某个细胞发生染色体数目变化后,再用高倍镜观察,B错误;
C、秋水仙素能够抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞的两极,培养期若用适量的秋水仙素处理,能看到更多如图所示时期的细胞(中期的细胞),C正确;
D、桉树叶挥发油处理后的根尖细胞,既有正常的二倍体细胞,也有染色体数目发生改变的细胞,因此分裂产生的子代细胞染色体数量可能不变,D正确。
故选AB。
36.(2023·江苏泰州·模拟预测)八倍体小黑麦具有品质佳,抗逆性强、抗病虫害等特点,在生产上有广阔的应用前景、其培育过程如图所示(A、B、D、R分别代表不同物种的一个染色体组,每一个染色体组中含7条非同源染色体)。下列相关叙述错误的是( )
A.普通小麦与黑麦杂交产生的后代ABDR是异源四倍体,无同源染色体故不可育
B.小黑麦的花药离体培养出来的植株是四倍体,其体细胞含有28条染色体
C.图中普通小麦一定是纯合子,只能产生一种类型的配子
D.图中秋水仙素处理植株ABDR的种子,抑制其纺锤体的形成使染色体数目加倍
【答案】BCD
【分析】据图分析,普通小麦为AABBDD,其产生的配子是ABD,黑麦为RR,产生的配子是R,两者杂交产生的杂种为ABDR,体内无同源染色体,不育,经秋水仙素处理后得到的小黑麦为AABBDDRR,属于可育植株。
【详解】A、普通小麦与黑麦杂交产生的后代的染色体组成为ABDR,共含有4个染色体组,但A、B、D、R是不同的染色体组,因此细胞内没有同源染色体,不能完成减数分裂,是不育的,A正确;
B、题干信息:A、B、D、R分别代表不同物种的一个染色体组,小黑麦的染色体组成是AABBDDRR,故小黑麦含有8个染色体组;体细胞中的染色体数目与本物种配子染色体数目相同的个体,叫作单倍体(由配子不经受精,直接发育而来,其体细胞中含有本物种配子染色体数目的个体称为单倍体),故用小黑麦的花粉直接发育成的植株是单倍体,B错误;
C、遗传因子(基因)组成相同的个体叫作纯合子;题干信息:A、B、D、R分别代表不同物种的一个染色体组,故由题干信息只知道普通小麦的染色体组成为AABBDD,其遗传因子(基因)组成未知,无法判断普通小麦是纯合子还是杂合子,故图中普通小麦不一定是纯合子,不一定只能产生一种类型的配子,C错误;
D、植株ABDR个体是异源四倍体,不能形成种子,D错误。
故选BCD。
37.(23-24高三上·江苏·阶段练习)下图分别用甲、乙、丙、丁来表示四种不同的变异类型,甲中的小写字母表示染色体片段。下列叙述错误的是( )
A.甲~丁的变异类型都可能与减数分裂过程有关
B.丙、丁所示的变异类型都能产生新的基因
C.若乙为精原细胞,则不可能产生正常的配子
D.甲、乙、丙、丁所示生物变异都是染色体变异
【答案】BCD
【分析】染色体结构变异包括:缺失,染色体中某一片段的缺失,猫叫综合征是人的第5号染色体部分缺失引起的遗传病;重复,染色体增加了某一片段,例如,果蝇的棒眼现象就是X染色体上的部分重复引起的;倒位,染色体某一片段的位置颠倒了180度,造成染色体内的重新排列;易位,染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上或同一条染色体上的不同区域。
【详解】AD、图甲表示染色体结构变异中的重复,图乙表示染色体数目变异中的单个染色体的增加,图丙表示交叉互换,图丁表示染色体结构变异中的易位,减数分裂中既可以发生染色体变异,也可发生交叉互换,因此甲~丁的变异类型都可能发生在减数分裂过程中,但不都是染色体变异(丙是基因重组),A正确,D错误;
B、基因突变产生新基因,丙、丁所示的变异类型没有产生新的基因,但会产生新基因型的配子,B错误;
C、乙图中发生了染色体数目个别增加,形成三体,若乙为精原细胞,能产生正常的配子,C错误。
故选BCD。
38.(2023·江苏盐城·模拟预测)科研人员在进行玉米杂交实验时发现,某种育性异常的植株减数分裂时,存在如图所示的异常联会情况,减数分裂Ⅰ后期,异常联会的染色体两两分离,形成的配子中基因存在缺失或重复时表现不育。不考虑其他变异和环境因素的影响。下列说法正确的是( )
A.图中变异改变了基因的数量和排列顺序
B.该植株可产生6种配子,其中有2种可育
C.该植株自由交配,子代中染色体组成与亲本相同的比例占1/2
D.该种育性异常的植株没有产生新的致病基因,不会遗传给子代
【答案】BC
【分析】染色体结构的变异:(1)在普通光学显微镜下可见。(2)结果:染色体结构的改变,使排列在染色体上的基因的数目或排列顺序发生改变,从而导致性状的改变。
【详解】A、据图可知,图示为两对同源染色体同时配对,说明在非同源染色体间发生了染色体结构变异中的易位,该变异没有改变基因的数量,但改变了基因的排列顺序,A错误;
B、由题干信息“减数分裂I后期,异常联会的染色体两两分离”可知:该育性异常的植株两两分开的方式有相间分离即含有基因A、B、E、F的染色体移向细胞的一极,即产生基因型为ABEF的配子,含有基因A、F、B、E的染色体移向细胞的另一极,产生基因型为AFBE的配子,以该方式分开形成的两种配子均可育;相邻分离:包括上下分开或左右分开,上下分开时,产生基因型为ABBE和AFFE的配子,同理,左右分开时会产生基因型为AABF和BEEF的配子,由于基因存在缺失或重复时表现不育,所以以相邻分离方式产生的4种配子不育,即该植株可产生6种配子,其中有2种可育,B正确;
C、结合B选项的分析可知:该种育性异常的植株仅ABEF和AFBE的配子可育,比例为1∶1,若该种育性异常的植株自由交配,子代中染色体组成与亲本相同(只有ABEF的配子和AFBE的配子组合形成的个体才能和亲本染色体一样出现异常联会)概率为1/2,C正确;
D、该不育性状形成的原因是染色体结构变异引起的,染色体结构变异属于可遗传变异,可遗传给子代,D错误。
故选BC。
39.(2023·江苏南京·二模)下图是基因型为Ee且染色体正常的某二倍体生物体内的一个细胞图像,下列说法不正确的是( )
A.图示细胞的名称可能为次级精母细胞或次级卵母细胞
B.图示细胞中染色体数目暂时加倍,而染色体组并没有随之加倍
C.若图中1号染色体上有E基因,则A极的基因组成可能是EE或Ee
D.图示细胞发生的变异可通过有性生殖遗传给后代,从而使后代出现三倍体
【答案】ABD
【分析】图中染色体的行为是着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,移向细胞两极,且不存在同源染色体,判断处于减数分裂Ⅱ后期;其中1号染色体的姐妹染色单体分离产生的两条染色体一起移向A极。
【详解】A、细胞处于减数分裂Ⅱ后期,细胞质均等分裂不可能是次级卵母细胞,A错误;
B、图示细胞中染色体数目暂时加倍,染色体组也随之加倍,B错误;
C、若图中1号染色体上有E基因,则通常情况下A极的基因组成为EE,但若在减数分裂Ⅰ发生过互换,A极基因组成为Ee,C正确;
D、图示细胞发生的染色体数目变异,但只是增加了一条染色体,而没有以染色体组为单位成套增加,不能使后代出现三倍体,D错误。
故选ABD。
40.(2023·江苏南通·二模)下图甲果蝇的性染色体由1条等臂染色体(两条X染色体相连形成)及Y染色体组成,甲果蝇可正常生活,并能产生两种可育配子。利用甲果蝇进行下图所示实验以检测乙果蝇的突变类型。相关叙述正确的是( )
A.甲果蝇体细胞中染色体数目为9条或18条
B.丙为雌果蝇,Y染色体只能来自于乙果蝇
C.若乙果蝇X染色体上发生显性致死突变,则F1全为雌性
D.若丁表现出突变性状,则该突变基因位于X、Y的非同源区段
【答案】BC
【分析】由图可知,甲为雌果蝇(性染色体由1条等臂染色体及Y染色体组成),乙是经诱变处理的雄果蝇,F1中丙与甲的性染色体组成相同,故丙也为雌果蝇;丁的X染色体来自于乙,Y染色体来自于甲,为雄果蝇。
【详解】A、根据题意“甲果蝇的性染色体由1条等臂染色体(两条X染色体相连形成)及Y染色体组成”可知,甲果蝇的染色体数目和正常果蝇(2n=8)的染色体数目应相同,为8条或16条(有丝分裂后期),A错误;
B、由图可知,甲果蝇为雌果蝇,丙与甲的性染色体组成相同—由1条等臂染色体(两条X染色体相连形成)及Y染色体组成,故丙也为雌果蝇;且等臂染色体来自于甲,而Y染色体只能来自于乙果蝇,B正确;
C、若乙果蝇X染色体上发生显性致死突变,即F1中含有来自乙的X染色体的个体均死亡,由图示可知,则F1全表现为雌性(丙),C正确;
D、由图可知,丁的X染色体来自于乙,Y染色体来自于甲,且仅对乙进行诱变处理,故若丁表现出突变性状,则该突变基因应位于X染色体上,D错误。
故选BC。
试卷第1页,共3页
试卷第31页,共31页
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