第20练 染色体变异与生物育种-【小题突破·大题攻略】2026年高考生物培优限时练

2024-11-24
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培优限时练小题突破·生物学 非姐妹染色单体的交又互换)。除此之外,外源基因的导 2.D由题千可知,乙醇在人体内先转化为乙醛,ALDH2 入也会引起基因重组。精子和卵细胞的结合过程不属于 可以使乙醛转化为乙酸,乙酸再经过一系列反应最终转 基因重组,D错误。故选A。 化成CO2和水,若ALDH2基因突变,则可导致ALDH2 5.D高茎豌豆自交,后代出现矮茎豌豆是等位基因分离导 活性下降或丧失,高加索人群中该突变的基因频率不足 致的,A错误;S型鈿菌的DNA与R型活细菌混合培养, 5%,而东亚人群中高达30%~50%,所以相对于高加索 出现S型活细菌是由于S型细菌的DNA与R型细菌的 人群,东亚人群饮酒后面临的风险更高,A正确:头跑类 DNA发生了基因重组,B错误:圆粒豌豆的DNA上插入 药物能抑制ALDH2的活性,所以患者在服用头孢类药 一小段外来DNA序列出现皱粒碗豆的原因是基因突变 物期间,应避免摄入含酒精的药物或食物,B正确:AL 的结果,C错误:“一母生九子,九子各不同”是因为双亲减 DH2基因突支人群体内的ALDH2活性下降或丧失,对 数分裂形成配子的过程中发生了基因重组,D正确。 酒精耐受性下降,说明基因通过控制酶的合成来控制代 6.B基因重组可发生在减数分裂过程中,而不是受精过程 谢过程,进而间接控制生物体的性状,且绝大多数酶的化 中,A错误:减数分裂四分体时期,同源染色体上的非姐 学本质是蛋白质,因此基因突变后引起生物性状改变可 妹染色单体的局部互换可导致基因重组,C错误:用射线 表明基因通过蛋白质控制生物性状,C正确:ADH2酶 照射大豆使其基因碱基序列发生改变,即发生基因突变, 制剂可催化乙醛转化为乙酸,但饮酒前口服会使酶的空 但由于密码子具有简并性等原因,基因突变不一定会改 间结构被破坏,无法预防酒精中毒,D错误。 变生物的性状,因此不一定能获得种子性状发生变异的 第20练染色体变异与生物育种 大立,D错误 小题·分层分练 7.DA,甲基化通常发生在DNA序列中的CG和GC胞嘧 L.C因为①中为DNA双链,有些病毒为RNA病毒,不含 啶碳5位,推则基因甲基化可以导致其不能转录从而来 DNA,不能发生①过程,A错误:①没有发生基因位置的 影响生物的性状,A错误:B.基因突变是基因结构的玫 改变,B错误:①在显微镜下观察不到,D错误。 变,包括碱基对的增添、缺失或替换。DNA分子中碱基 2.B图三所示细胞中出现A、a的原因是发生了基因突变 上连接一个“一CH”,称为DNA甲基化,基因甲基化引 或互换,C错误。 起的变异不属于基因突变,B错误:C.若被甲基化的基因 3.CA.由配子直接发育成的个体叫做单倍体,不同的物 是有害的,则有害基因不能表达,基因甲基化不一定属于 种配子中不一定只含有一个染色体组,例如普通小麦是 有害生物的变异,C错误:D.原痕基因、柳癌基因甲基化 六倍体,它的单倍体中含有三个染色体组,A错误:B.细 后,则不能正常控制细胞周期以及细胞不正常的增殖,会 胞内染色体数目以染色体组形式成倍增加,如果增加到 导致细胞癌变,D正确。故选D。 偶数个染色体组,也是可有的。例如二倍体西瓜经秋水 8.D甲图是有丝分裂后期图像,图像中基因a出现的原因 仙素处理后形成的四倍体西瓜是可育的,B错误:C,同种 是基因突变,A错误:乙图是减数分裂Ⅱ前、中期图像,图 生物的细胞处于有丝分裂后期时,因为染色单体分开使 像中基因a出现的原因可能是染色体互换,也可能是基 染色体数目加倍,染色体组数也加倍,剥此时染色体组数 因突变,B错误:丙细胞产生的2个子细胞中,一个多一条 最多,C正确:D.一个染色体组中不含同源柒色体,不含 染色体,一个少一条染色体,属于染色体数目变异,C 等位基因,D错误。故选C。 错误。 4.C据图可知,13号染色体与21号染色体结合形成了1 9,B由图中同源染色体的行为可以看出,该细胞为初级精 条异常染色体,且发生了染色体片段的丢失,因此染色体 母细胞,所以与该细胞活动关系最密切的激素是雄性激 变异类型有染色体结构和数目变异,C错误。 素,A正确:由于该雄性动物的基因型为AaBb,由图可 5.BA.基因重组是不定向的,可发生在减数第一次分裂 知,B,b位于3和4这对同源染色体上,因此B与b是一 前期(四分体时期)和减数第一次分泵后期(非同源染色 对等位基因,不是基因突变的结果,B错误:若该细胞正常 体的非等位基因自由组合),A错误:B.杂交有种依据的 进行减数分裂,可产生4种不同基因型的配子,C正确:1 原理是基因重组,主要的遗传学原理是减数第一次分裂 上的出现是同源染色体的非姐妹染色单体间发生了互 后期的基因的自由组合定律,B正确:C.单倍体无种子, 换,D正确。 不能用秋水仙素对种子进行处理,C错误:D.基因突变具 小题·真题真练 有不定向性,但某基因突变后只能变成其等位基因(A可 1CD单基因隐性遗传病多裳肾病是P基因突变所致,对 以变成),不会变成控制其他性状的基因(A不会变成 比正常基因与P基因突变位点可知,未突变P基因的位 B),D错误。故选B。 点①碱基对为CG,A错误:患者的父亲、母亲分别具有 6,C杂交育种的原理是基因重组,可以将两个或多个不同 ①、②突变位点,但均未患病,说明仅①位,点或②位点突 品种的优良性状组合在一起,A正确:杂交育种的目的可 变不会导致P基因功能的改变,B错误:患者的两个致病 能是获得纯种,也可能是获得杂合子以利用杂种优势,B 基因,一个来自母亲的含有位点②突变的P基因,另一个 正确:与诱变育种相比,杂交育种一般过程操作繁琐,育 来自父亲的含有位点①突变的P基因,若减数分裂I同 种时间较长,C错误:隐性纯合子在性状表现时就已经可 源染色体的非姐妹染色单体①和②位点之间发生交换, 以确定是纯合子,如果只由一对等位基因拉制的情况下, 可使其产生正常配子,C正确:不考虑其他变异,惠者弟 杂交育种用时与单倍体育种基本相同,D正确。故选C。 弟具有①和②突变位点,推测其一条染色体来自父亲,一 7,B染色体畸变是指生物细胞中柒色体在数目和结构上 条染色体来自母亲,其体细胞的①和②突变位点不会位 发生的变化,包括染色体数目变异和柒色体结构变异,其 于同一条染色体上,D正确。 中染色体结构变异是指染色休发生断裂后,在断裂处发 106 参考答案 生错误连接而导致染色体结构不正常的变异,分为缺失 第21练生物的进化 (染色体片段的丢失,引起片段上所带基因随之丢失)、重 小题·分层分练 复(柒色体上增加了某个相同片段)、倒位(一个染色体上 1,C①基因重组不能产生新的基因,但也能为生物进化提 的某个片段的正常排列顺序发生180”领倒)、易位(染色 供原材料,①错误;②在无自然选择的前提下,种群的基 体的装一片段移接到另一非同源染色体上)4种类型。分 因频率也会由于基因突变等因素而发生变化,②错误:③ 析图示可知,与正常眼相比,棒眼的该染色体上b片段重 马和驴能杂交并产生活的后代,但后代不可育,说明两者 复了一个,超棒眼的该染色体上b片段重复了两个,因此 间存在生殖隔离,③错误:④生物是共同进化的,野兔伪 棒眼和超棒眼的变异类型属于染色体结构变异中的重 复,即染色体上增加了某个相同片段。因此B正确,ACD 装性较好的体色和鹰锐利的目光是相互选择的结果,④ 错误。故选B。 正确:⑤若某种群中基因型颜率发生变化,但基因频率未 8.C白色棉N的出现是粉红棉M自交,后代发生性状分 发生变化,则该种群未发生进化,⑤错误,故选C。 离的结果,而不是基因重组的结采,C错误。 2.B共同由来学说指出,地球上所有生物都是由原始的共 9,BA.由于该晴乳动物体细胞中含有12对24条染色 同祖先进化来的,A正确:达尔文并不是在了解了遗传和 体,正常情况下,可形成12个四分体,所以除去“四射体” 变异本质的基础上提出自然选择学说的,达尔文对遗传 外,处于四分体时期的该初级精母细胞中还有10个四分 和变异的认识还局限于性状水平,B错误:现代生物进化 体,A错误:B,在减数第一次分裂前期,同源染色体两两 理论认为,大部分物种是通过长期的地理隔离逐渐产生 配对形成四分体,而出现“四射体”的原因是s一s、w一w、 生殖隔离形成的,C正确:自然选择学说能科学地解释生 t一t、v一V均为同源区段,所以发生联会,B正确;C.减数 物的多样性和适应性,生物的多样性和适应性是进化的 第一次分裂后期四条染色体随机两两分离,图中四条染 结果,D正确。 色体共有6种分离方式,能产生①②、③④、①④、②③、 3.Bnpr一1基因发生突变后,其编码的蛋白质第215位氨 ①③、②④共6种精子,C错误:D.只有遗传信息完整的 基酸残基由缬氨酸变为苯丙氨酸,只发生了一个氨基酸 配子才成活,即含①③或②④的配子可以成活,推测该动 种类的改变,可能是由于碱基的替换引起的,所以基因 物产生的精子有2/3会致死,D错误。故选B。 npr一I与NPR一I的碱基效目及嘌吟碱基与嘧啶碱基比 小题·真题真练 例均相同,A正确:变异不是为适应环境产生的,B错误。 1,C与二倍体植株相比,多倍体植林常常是茎秆粗壮,叶 NPR一I基因控制的“聚集宽食”,在食物匮乏时,对线虫 片、果实和种子都比较大,糖类和蛋白质等营养物质的含 生存有利,NPR一I基因频率会上升,C正确:“独立觅食” 量都有所增加,A正确:栽培马铃募为同源四倍体,育性 线虫和“聚集览食”线虫存在一定的性状差异,体现了生 偏低,选用块茎繁殖可解决马铃薯同源四倍体育性偏低 物多样性中的遗传多样性,D正确。 问题,利用块茎繁殖后代的方式为营养生殖,其优点是能 4.A种群1的A基因频幸为60%,a的基因频率为40% 保持优良性状,B正确:Gggg个体经减数第一次分裂(减 则AA=60%×60%=36%,Aa=2×60%×40%=48%, 数第一次分裂后期,同源染色体分离)产生的次级精母细 aa=40%×40%=16%,假设种群1个体数量为300个, 胞中含有0个或2个G基因,C错误:若同源染色体两两 则AA=108个,Aa=144个,aa=48个。种群2的A基 联会,则GGgg个体经减数分裂产生的配子的种类及比 因频率为20%,a的基因频率为80%,则AA=20%× 例为GG:Gg:gg=1;4:1,由于只有存在G基因才能 20%=4%.Aa=2×20%×80%=32%,aa=80%×80% 产生直链淀粉,因此GGgg个体自交,子代中产直链淀粉 =64%,假设种群1个体数量为300个,种群1与种群2 的个体占1一1/6×1/6=35/36,D正确。 的个体数正好为3:1,则种群2个体数量为100个,AA 2.C①甲是具有许多优良性状的纯合品种水稻,但不抗稻 瘟病(rr),乙品种水稻抗稻瘟病(RR),两者杂交,子代为 =4个,Aa=32个,aa=64个。若地理隔离不再存在,两 优良性状的杂合子,以及抗稻瘟病(R),若让其不断自 个种群完全合并为一个种群,则AA=108+4=112(个), Aa=144+32=176(个),aa=48+64=112(个),则A的 交,每代均选取抗稻瘟病植株,则得到的子代为抗稻盘病 植株,但其他性状不一定是优良性状的纯合子,①错误: 基因频率=(112×2+176)÷(400×2)×100%=50%,a ②将甲与乙杂交,F1与甲回交,F2中的抗稻盘病植株与 的基因频率=1一50%=50%,该种群中个体可随机交 甲再次回交,依次重复多代,可得到其他许多优良性状的 配,因此遵循遗传平衡定律,则下一代中Aa的基因型频 纯合品种水稻,但抗稻盘病植株可能为纯合子或杂合子, 率是Aa=2×50%×50%=50%。故选A。 再将选取的抗稻痘病植株自交多代,每代均选取抗稻瘟 5.CA.根据表格数据,设第二年共有100只桦尺蠖,则S 病植株,可得到抗稻瘟病并保留自身优良性状的纯合斩 基因频率是1X2+22X1X100%=2%,A正确:B.根 品种,②正确:③将甲与乙杂交,取F1的花药离体培养获 100×2 得单倍体,再诱导染色体数目加倍为纯合二倍体,从中选 据表格数据可知,黑色个体数量持续增加,灰色个体数量 取抗稻瘟病且其他许多优良性状的纯合植物,为所需新 持续减少,可能是生存环境发生了变化,有利于黑色个体 品种,只选取抗稻瘟病植株,不能保证其他性状优良纯 的生存,B正确:C,自然选择过程中,直接接受选择的是 合,③错误:④甲是具有许多优良性状的纯合品种水韬, 个体的表型,从而政变基因频率,C错误:D.由表格数据 向甲转入抗稻瘟病基因,则抗稻瘟病性状相当于杂合,对 可知,黑色个体数量持续增加,灰色个体数量持续减少, 转入成功的抗稻遮病植株自交多代,每代均选取抗稻瘟 桦尺蠖的体色朝着黑色方向不断进化,D正确。故选C。 病植株,可获得所需新品种,④正确。综上所述,②④正 6.B伴性遗传的基因频率计算,只计数等位基因所存在的 确,即C正确,ABD错误。故选C 染色体,即男性只统计一个基因,女性中统计两个基因, 107第一部分专题九生物的变异、育种与进化 第20练 染色体变异与生物育种 [小题·精讲精练] [例题讲坛] 【例】某植株的一条染色体发 生缺失突变,含有该缺失染色 A.所有病毒都只有①过程发生,没有②过程 体的花粉不育,缺失染色体上 B.两种变异均发生了基因位置的改变 具有红色显性基因B,正常染 C.两种变异中涉及的碱基数日①比②少 色体上具有白色隐性基因b(如图),以该植株为 D.两者均可以染色后用显微镜观察 父本可以进行测交实验。下列相关叙述中错误 2.下列针对图中所示变异的说法正确的是( 的是 A,图中的变异类型是染色体结构变异 B.如果没有其他变异,则测交后代中全部表现为 白色性状 图一 图二 图三 图四 C.如果测交后代有红色性状出现,只能是2和3 A.图一所示细胞中的遗传物质出现了重复和 之间发生了交叉互换 缺失 D.如果图中的四个基因只有3上的B变成b,说 B.图二所示细胞发生了染色体结构变异中的缺 明发生了基因突变 失或重复 [思路引导]依图所示,该植株发生了染色体结 C.图三所示细胞中出现A、a的原因是发生了基 构变异中的缺失,结合题干所述,以该植株为父 因突变 此 本杂交时,该植株产生含缺失染色体的花粉不 D.图四所示细胞在形成过程中发生了基因突变 育,即含B基因的雄配子不有,据此答题 和染色体变异 线 [解析]A.由题可知,图中的染色体发生片段 知识点二染色体数目变异 缺失,属于染色体结构变异,A正确:B.由于含有 3.下列关于染色体组的叙述,正确的是 该缺失染色体的花粉不育,以该植株为父本可以 A.单倍体只含有一个染色体组 进行测交实验,如果没有其他变异,则测交后代 B.细胞内染色体数目以染色体组形式成倍增加 中全部表现为白色性状,B正确:C,如果测交后 导致个体不育 代有红色性状出现,最可能的原因是在减数第一 C.同种生物的细胞处于细胞分裂后期时,染色 次分裂前期同源染色体的非姐妹染色单体交叉 体组数可能最多 互换,缺失染色体上的B基因交换到了正常染色 D.一个染色体组可能含有等位基因 体上,从而产生了带有B基因的正常雄配子,可 4.一个表型正常的男性,其 尖 发生在3与1或2之间,4与1或2之间,C错 一条13号染色体和一条 误:D.如果图中的四个基因只有3上的B变成 21号染色体发生了如图 b,说明发生了基因突变,D正确。故选C。 所示变化。下列说法不13521分 异省染色种 [答案]C 正确的是 A.这种变异在有丝分裂、减数分裂过程中都可 [小题·分层分练] 能发生 B.观察这种变异最好选择处于有丝分裂中期的细胞 [一层·打基础] C,图中所示的变异类型包括染色体数目变异和 知识点一染色体结构变异 基因重组 1.如图表示两种发生在生物体中的变异,下列相关 D.不考虑其他染色体,该男性理论上产生6种染 叙述正确的是 色体组合的精子 43 培优限时练小题突破·生物学 知识点三生物育种的原理及应用 体发生了特殊的联会现象,形成了图示“四射体” 5.生物的变异是生物育种的基础。下列有关叙述 (字母为染色体区段的标号,数字为染色体的标 正确的是 ( 号),若减数第一次分裂后期“四射体”的4条染 A.基因重组是定向的,发生在减数第一次分裂 色体随机地两两分离,且只有遗传信息完整的精 的前期和后期 子才能成活,下列分析正确的是 ) B.杂交育种依据的主要遗传学原理是基因的自 A.除去“四射体”外,处于四分体时期的初级精 由组合定律 母细胞中还有8个四分体 C.花药离体培养后,一般需要对获得的单倍体 B.出现“四射体”的原因是s一s、w 植株的种子进行秋水仙素处理 ⅴ均为同源区段,能发生联会 D.基因突变是不定向的,A基因既可突变成a基 C.若不考虑致死,从染色体的组合(①一①组合) 因,也可突变成B基因 来看,该动物能产生4种精子 6.下列有关杂交育种的叙述,不正确的是 ( D.只有遗传信息完整的精子才能成活,推测该 A.杂交育种的原理是基因重组,可以集合两个 动物产生的精子有1/2会致死 或多个亲本的优良特性 [小题·真题真练 B.杂交育种的目的可能是获得纯种,也可能是获 得杂合子以利用杂种优势 1.(2024·辽宁卷)栽培马铃薯为同源四倍体,育性 C.与诱变育种相比,杂交育种的过程简单,操作 偏低。GBSS基因(显隐性基因分别表示为G和 不繁琐,育种时间较短 g)在直链淀粉合成中起重要作用,只有存在G D.若育种目标是为了获得隐性纯合子,则在育 基因才能产生直链淀粉。不考虑突变和染色体 种时长上可能与单倍体育种相差不大 互换,下列叙述错误的是 [二层·提考能] A.相比二倍体马铃薯,四倍体马铃薯的茎秆粗 7.野生果蝇的复眼由正常眼变成棒眼和超棒眼,是 壮,块茎更大 由于某个染色体中发生了如下图所示变化,a、b、 B.选用块茎繁殖可解决马铃薯同源四倍体育性 c表示该染色体中的不同片段。棒眼和超棒眼 偏低问题,并保持优良性状 的变异类型属于染色体畸变中的 C.Gggg个体产生的次级精母细胞中均含有1个 正常限 棒眼 超桂眼 或2个G基因 ab e ab b e a bbb c D.若同源染色体两两联会,GGgg个体自交,子 代中产直链淀粉的个体占35/36 A.缺失B.重复C.易位 D.倒位 2.(2024·安徽卷)甲是具有许多优良性状的纯合 8.由高温、辐射、病毒感染、化学因子等因素的影响, 品种水稻,但不抗稻瘟病(r),乙品种水稻抗稻 生物可能发生染色体缺失,导致部分基因丢失。 瘟病(RR)。育种工作者欲将甲培育成抗稻瘟病 染色体缺失一般会造成生物体出现不正常的性 并保留自身优良性状的纯合新品种,设计了下列 状,甚至死亡,但染色体缺失在育种方面也有重要 育种方案,合理的是 作用。如图表示有种专家利用染色体缺失对棉花 ①将甲与乙杂交,再自交多代,每代均选取抗稻 品种的培育过程,下列说法错误的是 瘟病植株 BlB人室blb处哩1儿b白交 ②将甲与乙杂交,F1与甲回交,选F2中的抗稻 白色棉方种深红棉5粉红榆M无燕阿, 山色 突变) 瘟病植株与甲再次回交,依次重复多代:再将选 棉N 取的抗稻瘟病植株自交多代,每代均选取抗稻瘟 A.深红棉S的出现是基因突变的结果 病植株 B.粉红棉M的出现是染色体缺失的结果 ③将甲与乙杂交,取F,的花药离体培养获得单 C.白色棉N的出现是基因重组的结果 倍体,再诱导染色体数目加倍为二倍体,从中选 D.粉红棉M自交后代出现三种颜色的棉花 取抗稻瘟病植株 [三层·早拔尖] ④向甲转入抗稻瘟病基因,筛选转入成功的抗稻 9.研究者观察到某雄性哺乳动物 瘟病植株自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株 (2n=24)处于四分体时期的初 A.①②@ B.①③ 级精母细胞中的两对同源染色 C.②① D.③①

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