第2节 染色体变异 知识点题库

如图是利用某植物(基因型为AaBb)产生的花粉进行单倍体育种的示意图,据图判断不正确的是(   )
花粉植株A植株B

A . 过程②通常使用的试剂是秋水仙素,作用时期为有丝分裂前期 B . 通过过程①得到的植株A基因型为aaBB的可能性为1/4 C . 过程①属于植物的组织培养,在此过程中必须使用一定量的植物激素 D . 与杂交育种相比,该育种方法的优点是能明显缩短育种年限

已知茶树圆形叶(A)对长形叶(a)为显性、浓绿叶(B)对浅绿叶(b)为显性,高茎(C)对短茎(c)为显性.图甲、乙分别是茶树甲、乙中部分染色体基因组成,已知失去图示三基因中的任意一个,配子会因不能发育而死亡(不考虑交叉互换).请回答下列问题:

(1)茶树甲、茶树乙自交,F1中圆形浓绿叶植株所占的比例分别为 .若在幼苗期拔掉茶树甲F1中圆形叶的植株,则长形叶植株中,高茎与矮茎的比例为 .

(2)茶树乙产生成活配子的基因组成为 ,茶树乙发生的变异类型为 

(3)现有一基因型确定为AaBbCc的茶树,有各种性状的染色体正常的植株可供选用,请设计遗传实验,判断该茶树染色体组成为图甲类型还是图乙类型.

实验方案: .

预测结果及结论: .

如图能表示一个染色体组的是(  )

A . B . C . D .
基因组成为XBXbY的甲,其父患色盲、其母表现正常.下列分析中可能性较大的是(不考虑交叉互换)(  )

①甲母减数第一次分裂中,2条X染色体未分开而是一起进入了次级卵母细胞;

②甲母减数第二次分裂中,2条X染色体未分开而是一起进入了卵细胞;

③甲父减数第一次分裂中,2条性染色体未分开而是一起进入了次级精母细胞;

④甲父减数第二次分裂中,2条性染色体未分开而是一起进入了精细胞.

A . ①② B . ①③ C . ②③ D . ②④
下列关于染色体组的叙述,不正确的是(    )
A . 二倍体的生殖细胞中含一个染色体组 B . 一个染色体组中不含同源染色体 C . 一个染色体组中的染色体形态各不相同 D . 单倍体体细胞中只含一个染色体组
用基因型为AaBb水稻植株的花药培养出来的单倍体植株是纯合子的植株种数是(  )
A . 2种 B . 4种 C . 6种 D . 0种
某二倍体植物的红花(A)对白花 (a)为显性,高茎(B)对矮茎(b)为显性,且两对等位基因位于两对同源染色体上。为培育红花矮茎新品种,用甲、乙、丙三种基因型不同的红花高茎植株分别与白花矮茎植株杂交,F1植株均为红花高茎,经分析F1植株均为红花高茎的原因,可能是某些基因型的植株在开花前死亡,请回答:
  1. (1) 甲、乙、丙的基因型不可能是,死亡个体的基因型是。用F1植株相互杂交,F2植株的表现型及比例均为
  2. (2) 若用乙的单倍体植株培育红花矮茎新品种,则乙的基因型是。经过花药离体培养之后得到的植株丁高度不育,可用秋水仙素处理丁的,秋水仙素发挥作用的时期是有丝分裂的期。
如图是某细胞中一对同源染色体的形态示意图(a~f、a~f代表基因)。下列有关叙述,不正确的是(    )

A . 该对染色体构成一个四分体,含4个DNA分子 B . 该细胞中染色体发生了结构变异 C . 该细胞中染色体的变化导致缺失部分基因 D . 该细胞可能产生基因组成为adcbef的配子
某科技活动小组将二倍体番茄植株的花粉按下图所示的程序进行实验。(    )


请根据图中所示实验,分析下列哪一项叙述是错误的

A . 在花粉形成过程中发生了等位基因分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合 B . 花粉通过组织培养形成的植株A为单倍体,其特点之一是高度不育 C . 秋水仙素的作用是:在细胞分裂时抑制纺锤体的形成,使细胞内的染色体数目加倍 D . 在花粉形成过程中一定会发生基因突变,从而导致生物性状的改变
关于多倍体的叙述,正确的组合是( )

( 1 )植物多倍体不能产生可育的配子     

( 2 )多倍体在植物中比在动物中更为常见

( 3 )八倍体小黑麦是用基因工程技术创造的新物种

( 4 )四倍体水稻与二倍体水稻相比,表现为早熟、粒多等性状

( 5 )多倍体的形成可因为有丝分裂过程异常造成

( 6 )多倍体的形成可因为减数分裂过程异常造成

( 7 )秋水仙素溶液处理休眠种子是诱发多倍体形成的有效方法

A . (1)(4)(5) B .  (2)(5)(6) C . (1)(3)(7) D .  (2)(4)(5)
在三倍体西瓜的培育过程中,用秋水仙素溶液处理二倍体西瓜(2N=22)的幼苗,获得四倍体植株。经研究发现,四倍体植株中有的体细胞含2N条染色体,有的含有4N条染色体。下列有关该四倍体植株的叙述错误的是(     )
A . 可能产生含22条染色体的精子和卵细胞 B . 该植株的不同花之间传粉可以产生三倍体的子代 C . 该植株体细胞染色体数目不同的原因之一是细胞分裂不同步 D . 该植株根尖分生区产生的子细胞一定含有44条染色体
有关生物变异的叙述,错误的是(    )
A . 有性生殖产生的后代之间的差异主要源于基因重组 B . 基因突变是不定向的,是生物变异的根本来源 C . 染色体结构变异大多对生物有害,对生物进化没有意义 D . 可遗传的变异可以发生在分子水平或染色体水平
下列各项中,形成了新物种的是(   )
A . 二倍体西瓜经秋水仙素处理成为四倍体西瓜 B . 母马与公驴交配产生不育的骡子 C . 二倍体水稻花药离体培养获得的单倍体水稻 D . 桦尺蠖种群中s的基因频率由95%变为5%
研究发现,细胞癌变与染色体结构变异有关,大蒜中的大蒜素能影响癌细胞的增殖。科研小组利用大蒜素和胃癌细胞进行实验,探究不同浓度的大蒜素对癌细胞的存活率(实验72h时测定)和细胞周期中不同时期细胞数量的影响,结果如表所示。下列有关叙述不正确的是(   )

不同浓度大蒜素对癌细胞存活率及细胞周期不同时期细胞数量的影响

组别

项目

存活率(%)

G0/G1(%)

S(%)

G2/M(%)

对照组

98.69

45.69

40.65

11.32

40μg/mL组

42.73

31.12

41.98

27.65

80μg/mL组

37.88

20.32

42.56

40.89

(注:G0表示细胞周期间暂不分裂时期,G1、S、G2、M分别表示细胞周期的DNA复制前期、DNA复制期、DNA复制后期和分裂期)

A . 染色体部分片段的缺失或重复可能会引起胃细胞发生癌变 B . 一定浓度范围内,随着大蒜素浓度的增加,胃癌细胞存活率降低 C . 大蒜素是通过影响DNA复制期抑制胃癌细胞增殖的 D . 胃癌患者日常饮食中多食用大蒜可能有利于控制病情
玉米花药培养得到的单倍体幼苗,经秋水仙素处理后形成二倍体玉米。下图是该过程中某时段细胞核染色体含量变化示意图,下列叙述错误的是(   )

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A . e~f所示过程中可能发生基因突变 B . 该实验体现了细胞的全能性,培育的玉米为纯种 C . 整个过程中不能发生基因重组,i~j过程细胞内含4个染色体组 D . 低温处理单倍体幼苗,也可抑制f~g过程纺锤体的形成,导致染色体数目加倍
水稻的体细胞中存在12对同源染色体,现将基因型为AA的植株去雄后授以aa植株的花粉,子代中出现了一株基因型为AAa的水稻(甲),下列判断不合理的是(   )(不考虑基因突变)
A . 甲植株根尖分生区的细胞中可能有24或48条染色体 B . 甲植株根尖分生区的细胞中可能有25或50条染色体 C . 甲植株出现的原因是父本减数分裂形成配子时发生了染色体变异 D . 甲植株出现的原因是母本减数分裂形成配子时发生了染色体变异
如图甲表示野生型果蝇一条正常染色体上的部分基因,乙、丙是两只变异果蝇相应染色体上的部分基因。下列叙述不 正 确 的 是(   ) 

 

A . 白眼基因和朱红眼基因是等位基因 B . 乙果蝇发生了染色体结构变异 C . 丙果蝇可能发生了基因突变 D . 灰身和棒眼的遗传不遵循自由组合定律
TAFl是编码重要转录调控因子的基因,研究发了现其不同的变异类型会发生以智力障碍和发育畸形为特征的不同临床症状。在图l所示的M家庭中,致病基因是由突变导致的(II-1不携带致病基因);图2表示N家庭中与TAFl基因有关的致病机理。(相关基因用T、t表示)

  1. (1) 据图l判断,M家庭所患的遗传病类型是
  2. (2) M家庭中II-1的基因型是,II-1与II-2再生出一个患病孩子的概率是
  3. (3) 据图2判断,N家庭中与TAFl基因有关的变异类型属于
  4. (4) 染色体结构变异都会导致联会异常,N家庭患者减数分裂时变异的染色体与其同源染色体发生联会的模式应是         
    A . B . C . D .
  5. (5) 据题干信息判断,如果一对夫妇想生育孩子,为了降低生出TAFl相关疾病患儿的概率,他们可采取的措施包括            (多选)。
    A . 遗传咨询 B . B超检查 C . 基因检测 D . 染色体分析
下列不属于二倍体配子基因型的是(    )
A . AbD B . Abd C . AaBd D . ABD
如图甲、乙、丙三个精原细胞,其中甲为正常细胞,乙、丙细胞发生了染色体变异,丙细胞中染色体1的部分片段转移到染色体3上,不考虑其他变异,下列叙述正确的是(    )

A . 甲细胞减数分裂过程中发生自由组合产生4种基因型的配子 B . 乙经减数分裂形成2种配子,一种配子正常,一种配子不正常 C . 丙中发生的变异只能发生在减数分裂过程中 D . 乙和丙的变异类型可通过光学显微镜观察到,若倒位则观察不到
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