多倍体育种 知识点题库

无子西瓜的培育过程可用下图表示:

  1. (1) 用处理二倍体西瓜(2N)幼苗的地上部分,可得到四倍体西瓜,则该西瓜植株根细胞中的染色体数是.培育无子西瓜的原理是
  2. (2) 在自然状态下,若二倍体西瓜细胞的基因型由AaBb变为ABb,从染色体变异角度分析,可能原因是
下列关于生物变异与进化的叙述,正确的是(  )
A . 基因重组发生在减数分裂和受精作用的过程中 B . 环境条件保持稳定,种群基因频率就不会发生变化 C . 三倍体西瓜几乎没有正常的配子,属于不可遗传的变异 D . 人类遗传病发病情况与基因有关,也与生活方式和环境有关
下列有关变异、进化与育种的叙述中,正确的是(  )
A . 进化总是由突变引起的 B . 进化过程中基因频率总是变化的 C . 三倍体无子西瓜的细胞中无同源染色体,不能进行正常的减数分裂 D . 在单倍体育种中,常先筛选F1花粉类型再分别进行花药的离体培养
下列各项措施中,能够产生新基因的是(     )
A . 高杆抗病小麦与矮杆不抗病小麦杂交 B . 用秋水仙素处理二倍体西瓜幼苗得到四倍体 C . 用花药离体培养得到小麦植株 D . 用X射线处理得到青霉素高产菌株
豌豆(2n=14)在遗传学及育种上具有极大的研究价值,已知豌豆的高茎(A)与矮茎(a)为一对相对性状,红花(B)和花(b)为一对相对性状,两对性状独立遗传,下图表示豌豆可行的几种育种方式,请回答下列问题。

  1. (1) 将③经射线处理,选育,收获⑦的育种方法称为
  2. (2) ④培育成⑧的过程中,常用一定浓度的溶液处理幼苗,以抑制细胞分裂过程中的形成,引起染色体数目加倍。


  3. (3) 通过⑤和⑥杂交得到⑩,植株正常体细胞染色体为条。
  4. (4) 将③经过⑤培育为⑨,得到高茎红花:高茎白花:矮茎红花:矮茎白花=9:15:15:25,则亲本豌豆的基因型为
将基因型Dd的高茎豌豆幼苗(品系甲)用秋水仙素处理后,得到四倍体植株幼苗(品系乙),将品系甲、品系乙在同一地块中混合种植,在自然状态下生长、繁殖一代,得到它们的子代。下列有关叙述正确的是(   )
A . 品系甲植株自交后代出现性状分离,品系乙植株自交后也会出现性状分离 B . 秋水仙素处理的目的是抑制有丝分裂间期形成纺锤体而诱导染色体加倍 C . 品系甲、品系乙混合种植后,产生的子代中有二倍体、三倍体和四倍体 D . 品系甲植株作父本、品系乙植株作母本进行杂交,得到的子代是三倍体,品系乙植株作父本,品系甲植株作母本进行杂交,得到的子代是四倍体
已知西瓜红瓤(R)对黄瓢(r)为显性。下图为三倍体无子西瓜的培育过程,图中 A是纯种红瓤瓜苗,B是黄瓤瓜苗。


据图回答下列问题:

  1. (1) 秋水仙素的作用是抑制细胞有丝分裂过程中的形成,从而使染色体数目加倍。
  2. (2) 秋水仙素溶液应滴在二倍体西瓜幼苗的,原因是这一部位的细胞分裂
  3. (3) H瓜瓤是色,基因型为,其无子的原因是
  4. (4) 生产上培育无子西瓜的原理是
如下图所示是由①②两个水稻品种分别培育出④⑤⑥三个品种的过程。据图分析,叙述正确的是(   )

A . 步骤Ⅲ中通常用物理或化学的方法进行诱变处理 B . 步骤Ⅳ中通常用秋水仙素处理,处理时期为间期 C . 由③经步骤Ⅲ、Ⅴ培育出⑤的方法属于多倍体育种 D . 由①和②经步骤I、Ⅱ培育出的⑤占所选性状的1/3
野生猕猴桃是多年生富含维生素C的二倍体小野果。下图为某科研小组以基因型为aa的野生猕猴桃种子为实验材料,培育抗虫无子猕猴桃新品种的过程。下列分析正确的是(   )

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A . 过程①、②的原理是基因突变 B . 过程⑥的两个亲本不存在生殖隔离 C . 过程③、⑦可能都用到秋水仙素 D . 过程⑥得到的个体中没有同源染色体
将二倍体芝麻的种子萌发成的幼苗用秋水仙素处理后得到四倍体芝麻,此四倍体芝麻(   )
A . 与原来的二倍体芝麻相比,在理论上已经是一个新的物种了 B . 产生的配子中由于没有同源染色体,所以配子无遗传效应 C . 产生的配子中无同源染色体,故用秋水仙素诱导产生的单倍体是不育的 D . 产生的花粉进行花药离体培养长成芝麻,因其体内仍有同源染色体,所以属于二倍体
用秋水仙素处理某二倍体植物萌发的种子或幼苗可得到四倍体,下列相关叙述不正确的是
A . 若用四倍体的花粉进行花药离体培养,得到的植株是二倍体 B . 秋水仙素能够抑制纺锤体的形成,从而引起细胞内染色体数目加倍 C . 四倍体植株茎秆粗壮,叶、果实较大,但结实率低 D . 二倍体和四倍体之间产生了生殖隔离,属于不同的物种
下列有关“低温诱导植物染色体数目的变化”的实验条件和试剂使用的叙述中,不正确的一组是(   )

①低温:与“多倍体育种”中“秋水仙素”的作用机理相同

②酒精:与在“检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质”中的使用方法相同

③卡诺氏液:与“探究酵母菌细胞呼吸的方式”中“NaOH”的作用相同

④改良苯酚品红染液:与“观察根尖分生组织细胞的有丝分裂”中“醋酸洋红液”的使用目的相同

A . ①② B . ①④ C . ②③ D . ③④
图中字母代表正常体细胞中所含有的基因,图中每个基因均位于不同染色体上,下列说法正确的是(  )

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A . ①②对应的个体一定是四倍体和二倍体 B . ③为多倍体,通常茎秆粗壮、子粒较大 C . ④为单倍体,通常茎秆弱小、子粒较小 D . 能正常进行减数分裂的个体只有①和②
下列关于遗传和变异的叙述,正确的是 (   )
A . 秋水仙素处理单倍体植株得到的不一定是纯合子 B . 杂合子Rr的豌豆在进行减数分裂时,可产生数量比为1∶1的雌雄两种配子 C . 三倍体无籽西瓜不能结出种子,这种变异属于不可遗传的变异 D . 某二倍体植物经过单倍体育种后可得到一倍体的种子
3H 标记蚕豆根尖分生区细胞的 DNA 分子双链,再将这些细胞转入含秋水仙素但不含 3H的普通培养基中培养。若秋水仙素对细胞连续发挥作用,则相关叙述错误的是(   )
A . 秋水仙素可抑制纺锤体的形成,但不影响着丝点的正常分裂 B . 通过对不含染色单体的细胞进行染色体计数可推测 DNA 复制的次数 C . 细胞中 DNA 第二次完成复制时,每条染色体上的 DNA 均有放射性标记 D . 通过检测 DNA 链上 3H 标记出现的情况可推测 DNA 的复制方式
洋葱(2n=16)种群中偶尔会出现一种三体植物(4号染色体有3条)。在减数分裂时,这3条染色体的任意2条向细胞一极移动,剩下一条移向另一极,细胞中其余同源染色体正常分离。下列关于三体洋葱(基因型BBb)的叙述,错误的是(   )
A . 该三体洋葱植株发生的变异属于染色体变异,这种变异将为生物进化提供原材料 B . 该三体洋葱与基因型为Bb的洋葱杂交,子代出现三体洋葱的概率为1/2 C . 该三体洋葱植株在进行细胞分裂时,体细胞中最多含有33条染色体 D . 该植株在细胞分裂时,两个 B 基因的分离可发生在减Ⅰ和减Ⅱ的后期
关于无子西瓜的培育的说法,错误的是(  )
A . 用二倍体的花粉为四倍体的植株传粉可获得三倍体的种子 B . 用二倍体的花粉为三倍体的植株传粉可获得三倍体的种子 C . 秋水仙素与低温使染色体数目加倍的原因相同 D . 三倍体西瓜的产生是有性生殖,但它本身一般不能有性生殖
如图所示细胞中所含染色体,下列叙述正确的是(  )

A . 图a含4个染色体组,图b含3个染色体组 B . 如果图b表示体细胞,则图b代表的生物一定是三倍体 C . 如果图c代表由受精卵发育而成的生物的体细胞,则该生物一定是六倍体 D . 图d代表的生物一定是由卵细胞发育而成的,是单倍体
无籽西瓜是目前栽培面积较广的西瓜品种,具有果实大、细胞内有机物的含量高及无籽等优异性状。下列有关叙述正确的是(  )
A . 无籽西瓜是经多倍体育种而成,原理是基因重组 B . 无籽西瓜为三倍体,是不同于普通西瓜的新物种 C . 无籽西瓜虽高度不育,但无籽性状属可遗传变异 D . 无籽西瓜果实的发育需要三倍体西瓜花粉的刺激
目前,我国是世界西瓜产业最大生产和消费国,人们平常食用的普通西瓜是二倍体,其果肉有红瓤和黄瓤之分,分别由一对独立遗传的等位基因R/r控制,而多倍体西瓜的细胞通常比二倍体西瓜的细胞大,细胞内有机物含量高、抗逆性强,在生产上具有很好的经济价值。下图表示三倍体无籽西瓜的培育过程,根据所学知识,请回答下列问题:

  1. (1) 研究人员在F1中发现了基因型为RRr的三倍体西瓜植株X,植株X的变异类型属于,用正常植株丙的花粉直接培育出的后代属于倍体,其基因型及比例为
  2. (2) 育种过程中,秋水仙素溶液要滴在F1幼苗的芽尖部位,选择滴在芽尖的理由是
  3. (3) 鉴定细胞中染色体数目是确认植株丁染色体数目加倍最直接的证据。首先取植株丁幼嫩的芽尖,再经固定、解离、漂洗、和制片后,制得鉴定植株丁芽尖的临时装片。最后选择处于的细胞进行染色体数目统计。
  4. (4) 三倍体无籽西瓜的“无籽性状”(填“属于”或“不属于”)可遗传的变异。有人说三倍体无籽西瓜的培育过程就是培育新物种的过程,这种说法是否正确?请说明理由: 
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