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微专题22 染色体结构的变异识别与分析1下列变异中,属于染色体结构变异的是() a.染色体中dna的一个碱基对改变 b人的第5号染色体部分片段缺失 c.减数第一次分裂后期非同源染色体自由组合 d同源染色体的非姐妹染色单体之间交叉互换2下面对基因突变、基因重组和染色体变异的比较中,叙述不正确的是() a.基因突变是在分子水平上的变异 b染色体结构变异可通过光学显微镜观察到 c基因重组没有产生新基因 d.基因突变和染色体结构变异最终都会引起生物性状的改变3在细胞分裂过程中出现了甲、乙两种情况,则对这两种情况及其结果的解释正确的是() 甲图分裂的结果会出现染色体数目变异乙图分裂会导致基因突变甲图中有一对同源染色体未分离乙图的子细胞中有染色体片段重复与缺失的现象 a. b c. d.4. a,a和b,b是控制两对相对性状的两对等位基因,位于1号和2号这一对同源染色体上,1号染色体上有部分来自其他染色体的片段,如图所示。下列有关叙述不正确的是 () a. a和a、b和b符合基因的分离定律 b.可以通过显微镜来观察这种染色体移接现象 c染色体片段移接到1号染色体上的现象称为基因重组 d同源染色体上非姐妹染色单体之间发生交叉互换后可能产生4种配子5水稻的糯性、无籽西瓜、黄圆豌豆绿皱豌豆绿圆豌豆,这些变异的来源依次是() a.环境改变、染色体变异、基因重组 b.染色体变异、基因突变、基因重组 c基因突变、环境改变、基因重组 d基因突变、染色体变异、基因重组6下图为某染色体的结构示意图,由变异而成的染色体一中,属于染色体增加某一片段而引起变异的是 () a. b c d.7.下图为某染色体结构发生变异的示意图,该变异类型为() a倒位 b易位 c.缺失 d.重复8.科学家们用长穗偃麦草(二倍体)与普通小麦(六倍体)杂交培育小麦新品种-小偃麦。相关的实验如下,请回答有关问题。 (1)长穗偃麦草与普通小麦杂交,fl体细胞中的染色体组数为 。长穗偃麦草与普通小麦杂交所得的fl不育,其原因是 可用 处理f1幼苗,获得可育的小偃麦。 (2)小偃麦中有个品种为蓝粒小麦(40w+2e),40w表示来自普通小麦的染色体,2e表示携带有控制蓝色色素合成基因的1对长穗偃麦草染色体。若丢失了长穗偃麦草的一个染色体则成为蓝粒单体小麦(40w十1e),这属于 变异。为了获得白粒小偃麦(1对长穗偃麦草染色体缺失),可将蓝粒单体小麦自交,在减数分裂过程中,产生两种配子,其染色体组成分别为 这两种配子自由结合,产生的后代中白粒小偃麦的染色体组成是 (3)为了确定白粒小偃麦的染色体组成,需要做细胞学实验进行鉴定。可取该小偃麦的 作实验材料,制成临时装片进行观察,其中 期的细胞中染色体最清晰。微专题22 染色体结构的变异识别与分析1解析:选b。在自然条件或人为因素的影响下,染色体发生的结构变异主要有4种:缺失、重复、倒位、易位。染色体中dna的一个碱基对发生改变属于基因突变,故a错误;人的第5号染色体部分片段缺失属于染色体结构变异的缺失类型,故b正确;减数第一次分裂后期非同源染色体自由组合与同源染色体的非姐妹染色单体之间的交叉互换属于基因重组,故c、d错误。2解析:选d。基因突变是在分子水平的变异,故a正确;染色体结构的变异属于染色体水平的变异,可以用光学显微镜观察到,故b正确;基因重组只是控制不同性状的基因重新组合,不产生新的基因,故c正确;根据密码子的兼并性及发生的位置,基因突变不一定会引起生物性状的改变,染色体结构变异可能会引起生物性状的改变,故d错误。3解析:选a。甲图细胞分裂后,一条染色体的着丝点分裂后形成的两条染色体移向了细胞的同一极,有一个子细胞少了一条染色体,另一个子细胞多了一条染色体,因而导致染色体数目变异,正确错误;乙图的变异属于染色体结构变异的易位,其子细胞中染色体片段有的重复,有的缺失,错误正确。4解析:选c。a和a、b和b位于一对同源染色体上,两对等位基因的遗传均遵循基因的分离定律;来源于非同源染色体上的片段移接属于染色体变异;染色体结构的变化可以在显微镜下观察到;同源染色体上非姐妹染色单体之间交叉互换后可能产生4种配子,基因型为ab,ab,ab,ab。5.解析:选d。水稻的糯性变异产生的根本原因是基因突变;无子西瓜的培育利用的原理是染色体变异;黄圆碗豆绿皱碗豆绿圆豌豆利用的原理是基因重组。综上所述,d正确。6.解析:选a。由图可知比多了f片段,属于染色体增加,故a正确;和由f变成了f应是交叉互换,属于基因重组,故b错误;比缺少了f片段,属于染色体缺失,故c错误;比缺少了e和f片段,属于染色体缺失,故d错误。7解析:选c。分析题图可知,从左图到右图,染色体缺失了某一片段,属于染色体结构变异中的缺失,故c正确。8解析:(1)长穗偃麦草配子含1个染色体组,普通小麦配子含3个染色体组,杂交,形成受精卵含4个染色体组,fl体细胞中的染色体组数为4。f1 不育,其原因是无同源染色体,减数分裂时无法联会,不能形成正常的配子。用秋水仙素处理f1幼苗,染色体组加倍,获得可育的小偃麦。(2)染色体丢失1条为染色体数目个别变异。蓝粒单体小麦(40w+1e)产生配子为:1(20w+e):1(20w)。后代中白粒小偃麦的染色体组成是40w。(3)确定白粒小偃麦的染色体组成,可取该小偃麦的根尖分生区制成临时装片进行观察,其中有丝分裂
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