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文档简介

第2课时基因重组与杂交育种

【课标要求】阐明进行有性生殖的生物在减数分裂过程中,染色体所发生的自由组合和交叉

互换,会导致控制不同性状的基因重组,从而使子代出现变异。

考点一基因重组

■梳理归纳夯实必备知识

1.基因重组的相关知识归纳

欣r发生过程:有性生殖过程中

阂L结果:导致生物世长的多样性

「自由组合型:非同源染色体的自由组

合导致非同源染色体上非等位基因

基型的自由组合

重)交叉互换型:减数分裂过程中,同源

组染色体的非姐妹染色单体之间发生

染色体片段的交换

一实一控制不同性状的基因面新组合

_结

,产生新基因型,导致困组性状出现

广形成生物多样性的术要原因

意_

囚L为动、植物育种和生物进他提供丰富

的物质基础

2.重组类型

(1)自由组合(发生在减数第一次分裂后期):位于非同源柒色体上非等位基因自由组合。

Ab和aBAB和ab

(2)交叉互换(发生在减数第一次分裂前期——四分体时期):同源染色体的非姐妹染色单体之

间发生染色体片段的交换,减数分裂中交叉互换的位点和次数有诸多变化,增加了有性生殖

后代的变异性。

前期I减数分裂产物

A.单交换

B.双交换

(3)人工重组:转基因技术(人为条件下进行的),即基因工程,还有细菌的转化。

3,交叉互换与易位的区另L

项目交叉互换染色体易位

图解mi1

位置发生于同源染色体的非姐妹染色单体之间发生于非同源染色体之间

区别原理基因重组染色体结构变异

观察在光学显微镜下观察不到可在光学显微镜下观察到

■考向突破强化关键能力

考向一基因重组的类型、特点

1.下列关于基因重组的说法,错误的是()

A.生物体进行有性生殖过程中控制不同性状的基因的重新组合属于基因重组

B.减数分裂四分体时期,同源染色体的姐妹染色单体之间的局部交换可导致基因重组

C.减数分裂过程中,非同源染色体上的非等位基因自由组合可导致基因重组

D.一般情况下,水稻花药内可发生基因重组,而根尖则不能

答案B

解析减数分裂四分体时期,同源染色体的非姐妹染色单体之间的局部交换可导致基因重组:

减数第一次分裂后期,非同源染色体上的非等位基因自由组合可导致基因重组;一般情况下,

基因重组只发生在减数分裂形成配子的过程中,水稻花药内精原细胞减数分裂形成配子的过

程中可发生基因重组,但根尖细胞只能进行有丝分裂,不会发生基因重组。

2.下列关于基因重组的叙述中,正确的是()

A.基因型为Aa的个体自交,因基因重组导致子代性状分离

B.克兰费尔特综合征(47,XXY)患者的变异是由三条性染色体上的基因重组所致

C,非姐妹染色单体间的基因互换势必导致基因重组

D.控制一对相对性状的基因在遗传时也可能发生基因重组

答案D

解析基因型为Aa的个体自交,因等位基因分离导致子代性状分离,A错误;克兰旃尔特

综合征是由染色体数目变弃所致,B错误;发生在同源姿色体的非姐妹染色单体之间的交叉

互换属于基因重组,C错误。

考向二基因重组与基因突变的比较

3.基因型为AaBB的某二倍体动物细胞分裂示意图如下,下列分析错误的是()

A.甲、乙细胞表明该动物发生了基因突变

B.丙细胞表明该动物可能在减数第一次分裂时发生过交叉互换

C.丙细胞的名称是次级精母细胞或第一极体

D.甲、乙、丙产生的变异均属于可遗传的变异

答案C

解析甲细胞中的刚分离的一对子染色体和乙细胞中一对姐妹染色单体上都出现了B和b这

对等位基因,根据个体的表因型(AaBB)可知,b基因的出现是基因突变的结果,A正确:观

察丙细胞可知,带有A基因的子染色体上有其同源染色体的部分片段,再根据个体的基因型

(AaBB)可知发生了交叉互换,B正确;乙细胞处于减数第一次分裂后期,由其细胞质均等分

裂可判断该动物为雄性,因此丙细胞不可能为第一极体,只能是次级精母细胞,C错误;甲、

乙、丙三个细胞依次发生表因突变、基因突变、基因重组,均为可遗传的变异,D正确。

4.如图是某一倍体动物细胞的分裂示意图,其中字母表示基因。据图判断下列说法正确的是

A.此细胞含有4个染色体组,8个DNA分子

B.该动物体细胞基因型一定是AaBbCcDd

C.此细胞发生的一定是显性突变

D.此细胞既发生了基因突变乂发生了基因重组

答案D

解析题图细胞含有2个染色体组,8个DNA分子,A错误;题图中有一条染色体的姐妹染

色单体相同位置的基因分别是D和d,其对应的同源染电体上的基因是d、d,可推知发生了

基因突变,但不能确定是显性突变还是隐性突变,所以该动物体细胞的基因型可能是

AaBbCcDd或AaBbCcdd,B、C错误;该细胞正在发生同源染色体的分离,非同源染色体上

的非等位基因自由组合,印基因重组,D正确。

【方法规律】“三看法”判断基因突变与基因重组

甲乙丙

(1)如果亲代基因型为BB或bb,则引

起姐妹染色单体B与b不同的原因是

二>|亲子代基因突变

看基因型(2)如果亲代基因型为Bb,则引起姐妹

染色单体B与b不同的原因是基因突变

.或交叉互换

卜1)如果是有丝分裂中染色单体上基

\因不同,则为基因突变的结果

二:细袍分,

看裂方式(2)如果是减数分裂过程中染色单体

上基因不同,可能发生了基因突变或

.交叉互换

(1)如果是有丝分裂中染色单体上基

因不同,则为基因突变的结果

二]细也分

看J裂方式(2)如果是减数分裂过程中染色单体

上基因不同,可能发生了基因突变或

,交叉互换

(1)如果是有丝分裂后期图像,两条子

染色体上的两基因不同,则为基因突变

的结果.如图甲

(2)如果是减数第二次分裂后期图像,

两条子染色体(同白或同黑)上的两基

1因不同,则为基因突变的结果,如图乙

(3)如果是减数第二次分裂后期图像,

两条子染色体(颜色不一致)上的两基

因不同,则为交叉互换(基因重组)的结

果,如图丙(其B处颜色为“灰色”)

考点二杂交育种和转基因技术

■梳理归纳夯实必备知识

1.杂交育种

有目的地将两个或多个品种的

优良性状组合在一起,培育出更

优良的新品种

Sk基因重组)

双亲P(辛、力〜杂交一FL白交一

F2f选出表型符合要求的个体自

交一F:,……f选出能稳定遗传的

优良品种

2.转基因技术

⑴概念:将某种生物的基动外源基因)转移到其他生物物种中,使其出现原物种不具有的新

性状的技术。

(2)原理:基因重:组。

(3)过程

农T-DNA

龙0外源基因插入位点

质粒植物受体细胞工

含右n的将因

的DNA片段具,新性

状的植物

(4)优缺点

①优点:人为地增加了生物变异的范围,实现种间遗传物质的交换:针对性更强,效率更高,

经济效益更明显。

②缺点:可能会有破坏生态环境、威胁人类健康等潜在危害。

■考向突破强化关键能力

考向一杂交育种

1.现有抗病、黄果肉(ssrr)和易感病、红果肉(SSRR)两个番茄品种,研究人员欲通过杂交育

种培育出一个既抗病又是红果肉的新品种(ssRR)。下列叙述正确的是()

A.亲本杂交产生B的过程中s和R发生了基因重组

B.可以直接在F2中选出目标新品种进行推广

C.此育种过程中产生了新的基因型

D.也可利用B经过花药离体培养后直接得到目标新品种

答案C

解析亲本ssrr和SSRR杂交,F]基因型为SsRr,s和R集中在同一个体是因为配子随机结

合,A错误;F?中抗病红果肉ssR_基因型有两种,无法直接选出纯合的ssRR,B错误;杂

交育种没有产生新基因,产生新的基因型,C正确:B基因型为SsRr,产生SR、Sr、sR、sr

四种配子,利用B花药离体培养产生的是单倍体,而不是目标新品种,D错误。

2.(2022•暨阳模考)袁隆平曾研发两个水稻新品和1:一是把吸镉的基因敲除的“低镉稻”,二

是耐盐碱的“海水稻”,有关遗传分析具体见下表。下列相关叙述错误的是()

水稻品种相关基因基因所在位置表型

普通水稻——高镉不耐盐

海水稻A+2号染色体高镉耐盐

低镉稻IT6号染色体低镉不耐盐

注:A+表示转入的耐盐基因,B一表示吸镉基因被敲除,普通水稻不含耐盐基因且含有吸镉基

因,基因型用A-A「B+B+表示。A+对A一为显性,B'B一为中镉稻。

A.8'对「为不完全显性

B.A,基因与B+基因遗传时遵循基因的自由组合定律

C.欲检验海水稻是否为纯合子,最简便的方法是测交

D.可采用杂交育种的方法获得能稳定遗传的低镉耐盐水稻

答案C

解析B+B一为巾镭稻,由此可见,B+对B一为不完全显性,A正确;由表格可知,A+基因与

B+基因分别位于2号和6号染色体上,即两对基因位于非同源染色体上,因此遵循基因的自

由组合定律,B正确;欲检脸海水稻是否为纯合子,最简便的方法是让该水稻进行自交,若

后代出现性状分离,则为杂合子,反之为纯合子,C错误:通过杂交育种可将低镉和耐盐的

优良性状集中在一起,获得稳定遗传的低镉耐盐水稻,D正确。

考向二转基因技术

3.科学家把荒漠植物的抗旱基因导入到苜蓿中,培育出抗旱耐盐碱的苜蓿新品种,进而成功

地改良了大面枳的盐荒地。下列相关说法错误的是(।

A.抗旱耐盐碱的苜蓿新品种是转基因植物

B.“抗旱耐盐碱”这种变异能遗传给后代

C.将外源基因导入细胞的技术只能在植物中进行

D.苜蓿新品种改良盐荒地说明生物能够影响环境

答案C

4.下列关于生物技术及育种的叙述,不正确的是()

A.杂交育种是培育新品种的有效手段

B.诱变育种都能培育出高产、优质、高效的新品种

C.通过转基因技术可以实现种间遗传物质的交换

D.花药离体培养得到的植株•般不能正常结实

答案B

重温高考真题演练

1.(2018•浙江4月选考,3)将某种海鱼的抗冻基因导入西红柿细胞中,培育成耐低温的西红

柿新品种,这种导入外源基因的方法属于()

A.杂交育种B.转基因技术

C.单倍体育种D.多倍体育种

答案B

2.(经典高考题)某植株的一条染色体发生缺失突变,获得该缺失染色体的花粉不育,缺失染

色体上具有红色显性基因B,正常染色体上具有白色隐性基因b(如图)。如以该植株为父木,

测交后代中部分表现为红色性状。下列解释最合理的是()

1

―■9——b-2

—«----^-3

A.减数分裂时染色单体1或2卜•的基因b突变为B

B.减数第二次分裂时姐妹染色单体3与4自由分离

C.减数第二次分裂时非姐妹染色单体之间自由组合

D.减数第一次分裂时非姐妹染色单体之间交叉互换

答案D

解析根据题意可知,含有缺失染色体的花粉不育,则正常情况下,该植株作父本只产生含

b基因的配子,测交后代不可能出现红色性状。既然测交后代中有部分个体表现为红色性状,

说明父本产生的配子中有部分含有B基因。若发生基因突变,则后代个体中只有个别表现为

红色;若是减数第一次分裂时同源染色体的非姐妹染色单体之间发生交叉互换,因为交叉互

换有一定的交换率,故父本产生的配子中可能有一部分含有B基因,测交后代可能会出现部

分(不是个别)红色性状,D正确。

3.(2017・天津,4)基因型为AaBbDd的二倍体生物,其体内某精原细胞减数分裂时同源染色

体变化示意图如下。下列叙述正确的是()

A.三对等位基因的分离均发生在次级精母细胞中

B.该细胞能产生AbD、ABD、abd、aBd四种精子

C.B(b)与D(d)之间发生重组,遵循基因自由组合定律

D.非姐妹染色单体发生交叉互换导致了染色体结构变异

答案B

解析由图可知,基因B、b所在的片段发生了互换,因此等位基因B和b的分离发生在初

级精母细胞和次级精母细胞中,而等位基因A、a和D、d的分离只发生在初级精母细胞中,

A错误;若不发生交叉互换,该细胞将产生AbD和aBd两种精子,但由于基因B、b所在的

片段发生了互换,因此该细胞能产生AbD、ABD、abd、aBd四种精子,B正确;基因B(b)

与D(d)位于同一对同源染邕体上,它们之间的遗传不遵循基因自由组合定律,C错误:同源

染色体的非姐妹染色单体之间发生交叉互换只是导致基因重组,染色体结构并没有发生改变,

D错误。

4.(2021.福建,16)水稻等作物在即将成熟时,若经历持续的干热之后又遇大雨天气,程上的

种子就容易解除休眠而萌发。脱落酸有促进种子休眠的作用,同等条件下,种子对脱落酸越

敏感,越容易休眠。研究发现,XM基因表达的蛋白发生变化会影响种子对脱落酸的敏感性。

XM基因上不同位置的突变影响其蛋白表达的情况和产生的种子休眠效应如下图所示。

位点1位点2位点3位点4

突变情况XM蛋白友达情况蛋门图标种子你ii碱应

1多变空格3$^^=正常休眠

位点1突变无:

位点2突变变异的蛋A“休眠减少

位点3突变变短的蛋「I=9」

位点4突变3倍量:的蛋白L,休眠增加

下列分析错误的是()

A.位点I突变会使种子对脱落酸的敏感性降低

B.位点2突变可以是碱基对发生替换造成的

C.可判断位点3突变使XM基因的转录过程提前终止

D.位点4突变的植株较少发生雨后穗上发芽的现象

答案C

解析种子正常休眠,主要由脱落酸起作用,而位点1突变则无XM蛋白产生,休眠减少,

可推测脱落酸作用减弱,印敏感性降低,A正确;比较表中位点2突变和无突变表达的蛋白

图标,蛋白质长度相同,只是中间有一小段氨基酸序列不同,可推测该突变可能是碱基对发

生替换造成的,B正确:比较表中位点3突变和无突变表达的蛋白图标,蛋白质长度变短,

可推测模板mRNA上的终止密码子提前,翻译提前终止,C错误;位点4突变使XM蛋白的

表达倍增,使得种子对脱落酸的敏感性增强,雨后穗上的种子不易解除休眠而萌发,D正确。

课时精练

一、选择题

1.下列关于基因重组的叙述,正确的是()

A.不能进行有性生殖的生物不可能发生基因重组

B.非同源染色体上基因的交叉互换属于基因重组

C.基因重组可能导致同胞兄弟(姐妹)的性状不同

D.基因重组能产生新的基因,是生物变异的来源

答案C

解析不能进行有性生殖的生物可能发生基因重组,如R型活细菌转化为S型活细菌属于基

因重组,A错误;同源染包体的非姐妹染色单体之间基因的交叉互换属于基因重组,非同源

染色体上基因的交叉互换属于染色体结构变异,B错误;只有基因突变能产生新的基因,基

因重组能产生新的基因型,是生物变异的来源,D错误。

2.下列关于基因重组的说法正确的是()

A.一对等位基因的杂合子自交,后代发生性状分离的根本原因是基因重组

B.多种精子和卵细胞之间多种组合方式使后代性状多样属于基因重组

C.基因重组一般发生在有性生殖的个体体细胞增殖和生殖细胞产生过程中

D.同源染色体上的等位基因随着非姐妹染色单体的交换而交换,属于基因重组

答案D

解析一对等位基因的杂合子自交,后代发生性状分离的根本原因是等位基因分离,A错误:

基因重组一般发生在有性生殖的个体生殖细胞的产生过程中,而体细胞增殖过程是有丝分裂,

不发生基因重组,C错误。

3.下图表示减数分裂过程中的染色体的部分行为变化。下列叙述错误的是()

一对同源染色体减数分裂的产物

b

A.图示的变异类型为基因重组

B.甲图中的姐妹染色单体完成了片段的交换

C.甲图两条染色体的基因组成分别为AABb、aaBb

D.乙图表示产生的重组型配子是aB、Ab

答案R

解析甲图中的非姐妹染色单体发生交换,而不是姐妹染色单体之间发生交换,B错误:甲

图发生了同源染色体的非姐妹染色单体交叉互换,互换后两条染色体的基因组成分别为

AABb、aaBb,C正确。

4.下列有关基因重组的分析,正确的是()

A.基因重组是形成生物多样性的重要原因之-

B.杂合圆粒豌豆自交后代中既有圆粒也有皱粒,是基因重组的结果

C.减数分裂中,同源染色体_L的非等位基因自由组合可导致基因重组

D.在受精过程中可发生基因重组

答案A

解析杂合圆粒豌豆自交后代中既有圆粒也有皱粒是性状分离,只涉及一对等位基因,所以

不是基因重组的结果,B错误;减数分裂中,非同源染色体上的非等位基因自由组合可导致

基因重组,C错误:在受精过程中不发生基因重组,基因重组一般发生在减数分裂形成配子

的过程中,D错误。

5.下列情况引起的变异属于基因重组的是()

①非同源染色体上非等位基因的自由组合

②基因型为DD的豌豆,种植在土壤贫瘠的地方出现矮茎性状,而下一代种植在水肥充足的

地方,全表现为高茎③R型肺炎链球菌转化为S型肺炎链球菌的过程④DNA分子中发生

碱基对的替换、插入和缺失⑤插入外来DNA序列导致皱粒豌豆的产生属于基因重组

A.①③⑤B.③④C.①③D.②®

答案C

解析非同源染色体上非竽住基因的自由组合属于基因玄组,①正确;基因型为DD的豌豆,

种植在土壤贫瘠的地方出现矮茎性状,而下一代种植在水肥充足的地方,全表现为高茎,这

是由于环境因素引起的不可遗传的变异,②错误;R型肺炎链球菌转化为S型肺炎链球菌的

实质是S型菌中DNA(部分)进入R型菌细胞内与R型菌的DNA重新组合,所以该变异属于

基因重组;③正确:DNA分子中发生碱基对的替换、插入和缺失属于基因突变,④错误;插

入外来DNA序列导致皱粒豌豆的产生属于基因突变,⑤错误。

6.由于核泄漏,某地近几年发现了一些“放射鼠”。这些老鼠有的不仅体型巨大,其带有的

放射性可能也会使人类处于危险之中。下列有关生物变异的说法正确的是()

A.同源染色体的非姐妹染色单体之间片段的交换、非同源染色体的自由组合都属于基因重

B.DNA中碱基对发生插入、缺失或替换必然导致基因突变

C.单倍体的体细胞中含有单个染色体组,不可能存在同源染色体

D.因为三倍体无籽西瓜高度不育所以无籽性状的变异是不可遗传变异

答案A

解析DNA中碱基对发生插入、块失或替换并引起基因结构的改变才叫基因突变,B错误;

单倍体是由配子直接发育用来的个体,其体细胞中染色体组数不能确定,可能会存在同源染

色体,C错误;三倍体无籽西瓜不能产生种子,但属于染色体变异,是可遗传变异,D错误。

7.养蚕业中,雄蚕比雌蚕的吐丝量高且蚕丝质量好,但大规模鉴别雌雄是非常因难的。研究

发现,家蚕染色体上的基因B能使蚕卵呈黑色,不含基因B的蚕卵呈白色。科研人员用X

射线处理雌蚕甲,最终获得突变体丁,流程如图所示,日此可实现多养雄系。下列有关叙述

错误的是()

b|lB③杂交后bjFRB

①X射线②X射线

处理1处理.鉴定和筛展I

ZWZWZWZW

甲乙丙丁

A.X射线处理,既可能引起基因突变,也可能引起染色体结构变异

B.使用光学显微镜观察细胞中的染色体形态,可区分乙、丙个体

C.让突变体丁与基因型为bbZZ的雄蚕杂交,可实现对子代的大规模性别鉴定

D.③过程中,丙与基囚型为bbZZ的雄蚕杂交,子代中有;的个体基囚型为bbZV/R

答案D

解析将突变体丁(bbZ°WB)与bbZZ的雄蚕杂交,子代雄性蚕卵呈白色,雌性蚕卵呈黑色,

可实现对子代的大规模性别鉴定,C正确;③过程得到丙的基因型为bOZ°WB,与bbZZ的

雄蚕杂交,子代为bbZWB的概率为:D错误。

8.如图是某XY型性别决定生物(2〃=4)的细胞分裂示意图,下列有关叙述正确的是()

A.该细胞处于减数第二次分裂后期

B.若染色体①有基因A,则④肯定有基因A

C.若图中的②表示X染色体,则③表示Y染色体

D.若①和⑤上的基因有所不同,则说明形成此细胞过程中发生了基因突变或交叉互换

答案C

解析由于该生物的体细庖有4条染色体,①与④是同源染色体,②与③是一对性染色体,

所以该细胞处于有丝分裂后期,A错误;由于①与④是一对同源染色体,若染色体①有基因

A,则④不一定有基因A,B错误;②与③是一对异型性染色体,若图中的②表示X染色体,

则③表示Y染色体,C正确;有丝分裂过程中不会发生交叉互换,D错误。

9.下列关于细胞生物中基因突变和基因重组的说法中,正确的是()

A.mRNA分子中碱基对的替换、插入或缺失现象都可称为基因突变

B.减数分裂四分体时期同源染色体的姐妹染色单体之同的局部交换属于基因重组

C.非同源染色体上的非等位基因发生自由组合属于基因重组

D.基因型为DdEE的个体自交,子代中一定会出现基因突变的个体

答案C

解析在细胞生物中,基因是有遗传效应的DNA片段,所以只有发生在DNA分子上的碱基

对的插入、缺失或,替换引足基因结构改变才能称为基因突变,A错误:减数分裂四分体时期

发生的同源染色体的非姐妹染色单体之间的局部交换属亍基因重组,B错误;基因型为DdEE

的个体只含有一对等位基因,其自交导致子代出现性状分离的原因是在减数分裂过程中等位

基因随同源染色体分离而分开,又因为基因突变具有稀有性,所以子代中不一定会出现基因

突变的个体,D错误。

10.突变和基因重组为生物进化提供原材料。下列有关叙述错误的是()

A.基因重组可发生在减数分裂过程中

B.豌豆植株进行有性生殖时,一对等位基因之间不会发生基因重组

C.控制一对相对性状的基因能发生基因突变,但不能发生基因重组

D.通常基因重组只发生在真核生物中,而基因突变在生物界中普遍存在

答案C

解析控制一对相对性状的基因能发生基因突变,与其他非等位基因之间也能发生基因重组,

C错误;通常基因重组只发生在真核生物有性生殖过程中,而基因突变在生物界中普遍存在,

D正确。

11.穿梭育种是近年来水稻、小麦等禾本科植物育种采用的新模式。农业科学家将一个地区

的品种与国内、国际其他地区的品种进行杂交,然后通过两个地区间不断地反复交替穿梭种

植、选择、鉴定,最终选育出多种抗病高产等优良特征的农作物新品种。下列关于穿梭育种

的叙述错误的是()

A.自然选择的方向不同使各地区的水稻基因库存在差异

B.穿梭育种培育的新品和可适应两个地区的环境条件

C.穿梭育种充分地利用了禾本科植物的物种多样性

D.穿梭育种利用的主要原理是基因重组

答案C

解析两个地区的环境不同,导致自然选择的方向不同,使各地区的水稻基因库存在差异,

A正确;穿梭育种充分地利用了禾本科植物的遗传多样性,C错误。

12.科研小组利用耐盐碱、耐旱、抗病等抗逆性较强的不同栽培稻,选育出既耐盐碱、又高

产的“海水稻”,作为沿海滩涂和盐碱地的改良作物。下列相关叙述错误的是()

A.“海水稻”集合了不同品种间的优良性状

B.不同栽培稻间基因种类的差别体现r遗传的多样性

C.“海水稻”的选育过程中,发生了生物的进化

D.抗逆性较强栽培稻的出现是其主动适应环境的结果

答案D

解析“海水稻”选育过程中,耐盐碱强的个体被保留,不耐盐碱的个体被淘汰,导致时盐

碱基因频率定向改变,发生了生物的进化,C正确;抗逆性较强栽培稻的出现是不断淘汰抗

逆性弱的个体,是选择的结果,D错误。

13.土黄牛的养殖在我国有着悠久的历史,多数是役川。随着机械化时代的到来,土黄牛的

养殖就越来越少了。西门塔尔杂交牛是西门塔尔公牛与本地土黄牛杂交后代的总称,杂交后

代向乳肉兼用型方向发展c下列关于F1(西门塔尔杂交牛)选育过程中有关叙述错误的是()

A.该选育过程所使用的原理和袁隆平院上培育“杂交水稻”的原理相同

B.从B个体中可以选育出继承西门塔尔牛与本地土黄牛优良性状的个体

C.B个体在减数分裂过程中非同源染色体上的非等位基因可发生基因重组

D.B个体产生配子时可能发生同源染色体上非等位基因之间的自由组合

答案D

解析该选育过程所使用的原理和袁隆平院士培育“杂交水稻”的原理相同,都是基因重组,

A正确;Fi个体产生配子时,在减数分裂后期I非同源染色体上的非等位基因可以自由组

合,同源染色体上的非等位基因不能自由组合,D错误。

二、非选择题

14.马铃薯的黄果肉(Y)对白果肉(y)为显性,抗病(R)对易感病(r)为显性,这两对基因犯立遗

传。某生产基地用块茎繁殖的马饯薯都是杂合子,现要月这些杂合子通过杂交方式选育出黄

果肉抗病的马铃薯新品种。

(1)写出杂交亲本的基因型:F,中基因型为YyRr的新品种占全部日的。

⑵用黄果肉抗病(YyRr)的马铃薯植株自交所得到的子代中,分别占段的基因型共有

种;自交子代中,杂合白果肉抗病植株占全部白果肉植株的比例是。

(3)从黄果肉抗病(YyRr)的马铃薯植株自交的子代中,选出基因型为YyRR和YYrr的植株杂

交,子代中出现了一株白果肉抗病马铃薯。产生这种现象的原因可能是亲本YYn•植松在形

成配子时发生了基因突变,也可能是因处理不当,使亲本YyRR植株发生了极少的自交。为

了验证究竟是上述哪种情况,可以将该白果肉抗病植株自交,若子代,则是

亲本YYrr植株在形成配子时发生了基因突变;若子代,则是亲本YyRR植

株发生了极少的自交。

答案(l)yyRr和Yyrr|(2)41⑶出现抗病植株:易感病植株=3:1全是抗病植株

解析(1)所用块茎繁殖的马铃薯都是杂合子,又要选育出黄果肉抗病的马铃薯新品种(基因型

为Y_R_),所以杂交亲本的基因型只能是yyRr和Yyrr。Fi中基因型为YyRr的新品种占全部

日的比例为义乂3=;。(2)天果肉抗病(YyRr)的马铃薯植株自交所得到的子代中,基因型分别

是1YYRR、2YyRR、2YYRr、4YyRr、IyyRR、2yyRr、IYYrr、2Yyrr、lyyrr,共9种。占上

的基因型分别是YyRR、YYRr、yyRr、Yyir,共有4种,子代白果肉植林(IyyRR、2yyRr、

lyyrr)中杂合白果肉抗病植株(2yyRr)的比例为最(3)基因型为YyRR和YYn"植株杂交,子代

基因型为Y_Rr,应均为黄果肉抗病马铃薯,但其中出现了一株白果肉抗病马铃薯,原因可能

是亲本YYrr植株在形成配子时发生了基因突变,也可能是因处理不当,使亲本YyRR植株

发生了极少的自交.如果是基因突变产生的,则该白果肉抗病植株的基因型是yyRr,自交后

代会出现性状分离,且抗病植株(R_):易感病植株(nj=3:1;如果是亲本(YyRR)自交产生的,

则该白果肉抗病植株的基因型是yyRR,自交后代不会发生性状分离,即子代全是抗病植株

(RR)。

15.请分析回答下列有关玉米的遗传学问题:

(1)某玉米品种2号染色体上的基因S、s和M、m各控制一对相对性状,基因S在编码蛋白

质时,控制最前端几个氨基酸的DNA序列如图1所示,己知起始密码子为AUG或GUG。

基因S

a链:GTATGCAAGTCTCC•••

IIIIIIIIIIIIII

b链:CATACGTTCAGAGG…

图1'

①基因S发生转录时,作为模板链的是图1中的链,若基因S的b链中箭头所指碱

基对缺失,则该处对应的密码子将改变为。

②某基因型为SsMm的植株自花传粉,后代出现了4种表型,在此过程中出现的变异类型属

于,其原因是在减数分裂过程中发生。

(2)玉米的高秆易倒伏(H)对矮秆抗倒伏(h)为显性,抗病(R)对易感病(r)为显性,两对基因分别

位于两对同源染色体上,图2表示利用品种甲(HHRR)和乙(hhrr)通过三种育种方法(I〜HI)

培育优良品种(hhRR)的过程。

hR方法।]

北『卜11只一H'R昌然反hhRR

I|丁射线I

方法DI

图2

①用方法I培育优良品种时,获得hR植株常用的方法为,其原理是

o这种植株由于,须经诱导染色体加倍后才能

用于生产实践,图2所示的三种方法(I

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