新疆生产建设兵团第二师八一中学2023-2024高二上学期开学考试生物学试题(解析版)
八一中学2023-2024学年高二上学期开学考试
生物试卷
姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题(60分,每题2 分)
1. 以下人体细胞细胞内没有同源染色体的是( )
A. 精原细胞 B. 卵原细胞
C. 次级精母细胞 D. 初级精母细胞
2. 某哺乳动物卵原细胞形成卵细胞的过程中,某时期的细胞如图所示,其中①-④表示染色体,a~h表示染色单体。下列叙述正确的是( )
A. 图示细胞为初级卵母细胞,所处时期为减数分裂I前期
B. 同源染色体先分离,非同源染色体之间再进行自由组合
C. 该细胞的染色体数与核DNA分子数均为卵细胞的2倍
D. 图示细胞含有4个四分体,8条染色单体
3. 下列各图表示某雄性动物细胞分裂的一组图像,相关叙述错误的是( )
A. 该动物的体细胞中染色体数目是4条
B. 正在进行减数分裂的细胞是图BCD
C. A细胞经分裂形成的子细胞是精细胞
D. 图E所示的细胞所处的分裂时期为有丝分裂中期
4. 基因主要位于染色体上,且二者的行为存在平行关系。下列说法错误的是( )
A. 染色体是基因的主要载体
B. 基因在染色体上呈线性排列
C. 等位基因会随同源染色体的分离而分离
D. 所有非等位基因会随非同源染色体的自由组合而组合
5. 下列有关遗传学史上重要探究活动的叙述,错误的是( )
A. 艾弗里利用肺炎链球菌的体外转化实验证明了DNA是主要的遗传物质
B. 摩尔根等利用果蝇眼色遗传实验证明基因在染色体上
C. 孟德尔利用统计学方法分析实验结果发现了基因分离定律
D. 赫尔希和蔡斯利用噬菌体侵染细菌实验证明DNA是遗传物质
6. 血液正常凝固基因对血友病(凝血障碍)基因为显性,该基因位于X染色体上。下图中男孩甲的血友病基因在家族里的传递顺序是( )
A. 祖母→父亲→男孩 B. 祖父→父亲→男孩 C. 外祖母→母亲→男孩 D. 外祖父→母亲→男孩
7. 下列与伴性遗传相关的叙述,错误的是( )
A. 位于性染色体上的基因,其控制的性状与性别的形成都有一定的关系
B. 位于X染色体上的隐性遗传病,往往男性患者多于女性患者
C. 位于X染色体上显性遗传病,往往女性患者多于男性患者
D. 伴X染色体隐性遗传病的女性患者的致病基因来自双亲
8. 下列有关遗传物质的说法,正确的是( )
A. 酵母菌的遗传物质主要是DNA
B. 原核生物的遗传物质是DNA
C. 病毒的遗传物质是DNA和RNA
D. 真核生物的遗传物质是RNA
9. 下列关于核DNA结构及其复制过程,叙述不正确的是( )
A. 磷酸和脱氧核糖交替连接构成DNA的基本骨架
B. DNA分子的两条单链各有1个游离的磷酸基团
C. DNA的复制是以全保留或半保留的方式进行的
D. DNA复制需要模板、原料、能量和酶等基本条件
10. 下列某同学制作的DNA片段模型,正确的是( )
A. B.
C. D.
11. DNA复制所需的基本条件是( )
A. 模板、原料、能量和酶
B. DNA、RNA、ATP和酶
C. 模板、温度、能量和酶
D. DNA、脱氧核糖、能量和酶
12. 在原核细胞中,遗传信息、起始密码子、终止密码子分别存在于( )
A. DNA、mRNA、tRNA上
B. RNA、DNA、RNA上
C. 蛋白质、DNA、RNA上
D. DNA、mRNA、mRNA上
13. 下列关于基因、DNA和染色体的相关叙述,错误的是( )
A. 一条染色体上含有1个或2个DNA分子
B. DNA的多样性取决于碱基配对方式的不同
C. 碱基特定的排列顺序构成了DNA分子的特异性
D. 基因通常是有遗传效应的DNA片段,一个DNA上有若干个基因
14. 已知某DNA分子的一条链上的部分碱基序列为“―AGTT—”,那么以此为模板进行转录,得到的mRNA链部分碱基序列为( )
A. —TCUU— B. —TCAA— C. —UCAA— D. —TCAT—
15. 图示为乳酸菌进行蛋白质合成时,mRNA上聚合多个核糖体形成的多聚核糖体。下列叙述错误的是( )
A. 图中4个核糖体同时结合到mRNA上开始翻译并同时结束
B. 每个核糖体都从mRNA上同一位置从右向左移动进行翻译
C. 多聚核糖体所结合的核糖体数量与mRNA的长度有关
D. 图中核糖体翻译所形成的肽链中氨基酸种类和数量是相同的
16. 下列关于细胞中遗传信息表达过程的叙述,正确的是( )
A. RNA聚合酶的结合位点位于RNA上
B. 分泌蛋白的形成还需内质网和高尔基体参与加工
C. 多个核糖体可结合在一个mRNA分子上共同合成一条多肽链
D. 编码氨基酸的密码子由mRNA上3个相邻的脱氧核苷酸组成
17. 下图表示DNA分子发生的某一变化过程示意图。下列相关叙述错误的是( )
A. 该过程为DNA的甲基化,这种变化可以遗传给后代
B. 若某个基因中发生了图中的变化,则该基因的表达可能被抑制
C. 图中所示的过程可以发生于生物体的生长、发育和衰老整个过程中
D. 男性经常抽烟会大大降低精子中发生该过程的水平
18. 下列关于基因重组的叙述正确的是( )
A. 基因重组可以产生新的等位基因
B. 基因重组是可遗传变异的来源之一
C. 基因重组通常发生在无性生殖过程中
D. 纯合子自交会因基因重组导致子代性状分离
19. 下列有关细胞生命历程的叙述,正确的是( )
A. 红细胞的自然更新属于细胞坏死
B. 细胞癌变时,该细胞膜上糖蛋白减少,细胞容易扩散转移
C. 细胞在衰老过程中所有酶活性降低
D. 健康人体的成熟组织中,不存在细胞凋亡的现象
20. 下列关于基因突变和基因重组的叙述中,不正确的是( )
A. 基因突变能产生新基因,而基因重组能产生新基因型
B. 基因突变和基因重组均可发生在细胞减数分裂过程中
C. 基因突变和基因重组均会改变一条染色体上基因的数量
D. 基因突变和基因重组都能为生物进化提供原始材料
21. 如图所示的染色体发生的结构变异类型是( )
A. 染色体中某一片段缺失 B. 染色体中增加某一片段
C. 染色体某一片段移接 D. 染色体某一片段位置颠倒
22. 已知某物种的一条染色体上依次排列着A、B、C、d、e五个基因,如图列出的若干种变化中,不属于染色体结构发生变化的是( )
A. B.
C. D.
23. 生物学家常用果蝇作为遗传研究的实验材料。图是雄果蝇体细胞染色体示意图。该细胞中的染色体组数是( )
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
24. 下列属于染色体异常遗传病的是( )
A. 白化病 B. 红绿色盲 C. 唐氏综合征 D. 原发性高血压
25. 下列关于人类遗传病的叙述中,正确的是( )
A. 遗传病患者体内一定携带遗传病致病基因
B 镰刀型细胞贫血症属于染色体结构异常遗传病
C. 多基因遗传病有家族聚集现象,患病程度受环境因素影响
D. 调查某种遗传病的发病率应在患者家系中进行
26. 下列关于人类遗传病的叙述,不正确的是( )
A. 在人类的遗传病中,患者的体细胞中可能不含致病基因
B. 多基因遗传病受环境影响较大,在群体中的发病率较高
C. 调查人类遗传病发病方式时,应该在人群中随机调查
D. 采取遗传咨询、产前诊断等措施可预防遗传病的发生
27. 基于大量证据,现代生物进化理论对自然界的生命史作出了科学的解释。相关叙述错误的是( )
A. 化石为研究生物进化提供了直接的证据
B. 某个基因在种群基因库中所占的比例叫做基因频率
C. 隔离是物种形成的必要条件
D. 生物多样性是协同进化的结果
28. 现代生物进化理论认为,决定生物进化方向的是( )
A. 基因重组 B. 自然选择 C. 染色体变异 D. 基因突变
29. 桦尺蠖的体色受一对等位基因控制,黑色(A)对浅色(a)为显性,从某桦尺蠖种群中随机抽取100只,若基因型AA、Aa和aa的个体分别为60、30和10只,则A、a的基因频率分别是( )
A 60%、40% B. 50%、50% C. 40%、60% D. 75%、25%
30. 下列不属于现代生物进化理论基本观点的是( )
A. 种群是生物进化的基本单位
B. 基因突变和基因重组为进化提供原材料
C. 自然选择导致种群基因频率定向改变
D. 隔离是物种形成的必要条件
二、综合题(40分,每空2分)
31. 图是某个雄性动物不同细胞分裂时期的示意图(假设该动物的体细胞内有4条染色体), 请根据图回答问题。
(1) A、B、C、D、E 中属于属于减数分裂的是__________,具有同源染色体的细胞有__________。
(2)A细胞有_________________条染色体,属于_________________期(填分裂方式及时期)。
(3)B细胞经过分裂形成的子细胞叫_________________。
32. 下图甲是某动物细胞内基因表达过程示意图,图乙是该动物DNA分子结构模式图。请据图分析回答(丙氨酸GCA、苯丙氨酸UUC、谷氨酰胺CAG):
(1)图甲中①过程主要发生在动物细胞的________中,催化该过程的主要的酶是_______;在⑥上合成②的过程称为翻译,该过程需要____________作为运输工具。已知该工具上的反密码子是AAG,则其携带的氨基酸是____________。
(2)由图乙可知,②③构成了该DNA分子的基本骨架;结构④的名称是___________________。
33. 镰状细胞贫血是一种单基因遗传病(相关基因用A、a表示),下图是某患者的家系图。请回答:
(1)该遗传病遗传方式是____________。A和a基因的遗传遵循基因的__________定律。
(2)Ⅲ-6的基因型是______,Ⅱ-5是杂合子的概率为______。
(3)通过______________和产前诊断等手段,在一定程度上能够有效地预防镰状细胞贫血等遗传病的产生和发展
34. 下图表示某种农作物①和②两种品种分别培育出④⑤⑥过程。请回答下列问题。
(1)方法I、Ⅱ属于杂交育种,其原理是____________。
(2)方法Ⅲ是____________,方法III和V合称为________育种,其优点是_____________。
(3)方法Ⅳ目前最常用最有效的方法是________________。
八一中学2023-2024学年高二上学期开学考试
生物试卷 答案解析
姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题(60分,每题2 分)
1. 以下人体细胞细胞内没有同源染色体的是( )
A. 精原细胞 B. 卵原细胞
C. 次级精母细胞 D. 初级精母细胞
【答案】C
【解析】
【分析】减数分裂是进行有性生殖的生物形成生殖细胞过程中所特有的细胞分裂方式。在减数分裂过程中,染色体只复制一次,而细胞连续分裂两次,新产生的生殖细胞中的染色体数目比体细胞减少一半。间期:精原细胞经过染色体复制,体积稍微增大,成为初级精母细胞。
1、减数第一次分裂前期:同源染色体两两配对(联会),形成四分体,四分体中的非姐妹染色单体之间常常发生对等片断的互换。中期:同源染色体成对排列在赤道板两侧。后期:同源染色体彼此分离,分别移向细胞两极,非同源染色体自由组合。末期:细胞质分裂,一个初级精母细胞分裂成两个次级精母细胞。
2、减数第二次分裂主要特征:无同源染色体。前期:染色体排列散乱。中期:每条染色体的着丝点(粒)都排列在细胞中央的赤道板上。后期:着丝点(粒)分裂,姐妹染色单体分开,成为2条子染色体,并分别移向细胞的两极。末期:细胞质分裂,每个细胞形成2个子细胞,最终形成4个子细胞。
【详解】AB、精原细胞和卵原细胞中的染色体与正常体细胞中染色体数目和种类一样,即含有同源染色体,AB不符合题意;
C、减数第一次分裂后期同源染色体分离,导致继续分裂形成的次级精母细胞中不含有同源染色体,C符合题意;
D、初级精母细胞的染色体已经复制,同源染色体还没有平分到两个子细胞中,所以有同源染色体,D不符合题意。
故选C。
2. 某哺乳动物卵原细胞形成卵细胞的过程中,某时期的细胞如图所示,其中①-④表示染色体,a~h表示染色单体。下列叙述正确的是( )
A. 图示细胞为初级卵母细胞,所处时期为减数分裂I前期
B. 同源染色体先分离,非同源染色体之间再进行自由组合
C. 该细胞的染色体数与核DNA分子数均为卵细胞的2倍
D. 图示细胞含有4个四分体,8条染色单体
【答案】A
【解析】
【分析】题图分析,图中正在发生同源染色体两两配对联会的现象,处于减数第一次分裂的前期,该细胞的名称为初级卵母细胞。
【详解】A、根据图中形成的四分体可知,该时期处于减数分裂Ⅰ的前期,为初级卵母细胞,A正确;
B、同源染色体的分离和非同源染色体之间的自由组合均发生在减数分裂Ⅰ后期,B错误;
C、该细胞的染色体数为4,核DNA分子数为8,减数分裂产生的卵细胞的染色体数为2,核DNA分子数为2,因此该细胞的染色体数与核DNA分子数分别为卵细胞的2倍、4倍,C错误;
D、图示细胞含有两对同源染色体,两个四分体,8条染色单体,D错误。
故选A。
3. 下列各图表示某雄性动物细胞分裂的一组图像,相关叙述错误的是( )
A. 该动物的体细胞中染色体数目是4条
B. 正在进行减数分裂的细胞是图BCD
C. A细胞经分裂形成的子细胞是精细胞
D. 图E所示的细胞所处的分裂时期为有丝分裂中期
【答案】C
【解析】
【分析】题图分析:A细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期;B细胞不含同源染色体,且着丝粒分裂,处于减数第二次分裂后期;C细胞不含同源染色体,且着丝粒排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期;D细胞含有同源染色体,且同源染色体成对地排列在赤道板两侧,处于减数第一次分裂中期;E细胞含有同源染色体,且着丝粒都排列在赤道板上,处于有丝分裂中期。
【详解】A、A细胞为处于有丝分裂后期的细胞,其中含有8条染色体,且细胞两极各有4个染色体,因此,该动物的体细胞中染色体数目是4条,A正确;
B、B细胞处于减数第二次分裂后期,C细胞处于减数第二次分裂中期,D细胞处于减数第一次分裂中期,因此图中正在进行减数分裂的细胞是图BCD,B正确;
C、A细胞处于有丝分裂后期,因此该细胞经分裂形成的子细胞是体细胞,不是精细胞,C错误;
D、图E细胞中有同源染色体,且细胞中着丝粒排在细胞中央赤道板的部位,因而该细胞处于有丝分裂中期,D正确。
故选C。
4. 基因主要位于染色体上,且二者的行为存在平行关系。下列说法错误的是( )
A. 染色体是基因的主要载体
B. 基因在染色体上呈线性排列
C. 等位基因会随同源染色体的分离而分离
D. 所有非等位基因会随非同源染色体的自由组合而组合
【答案】D
【解析】
【分析】1、染色体的主要成分是DNA和蛋白质,染色体是DNA的主要载体;
2、基因是有遗传效应的DNA片段,是控制生物性状的遗传物质的功能单位和结构单位;
3、基因在染色体上,且一条染色体含有多个基因,基因在染色体上呈线性排列。
【详解】A、染色体成分主要是DNA和蛋白质,基因是有遗传效应的DNA片段,染色体是基因的主要载体,A正确;
B、基因在染色体上,且一条染色体含有多个基因,基因在染色体上呈线性排列,B正确;
C、位于同源染色体的相同位置控制相对性状的不同基因为等位基因,等位基因会随同源染色体的分离而分离,C正确;
D、非同源染色体上的非等位基因会随非同源染色体的自由组合而组合,但同源染色体上不同位置的非等位基因不会自由组合,D错误。
故选D。
5. 下列有关遗传学史上重要探究活动的叙述,错误的是( )
A. 艾弗里利用肺炎链球菌的体外转化实验证明了DNA是主要的遗传物质
B. 摩尔根等利用果蝇眼色遗传实验证明基因在染色体上
C. 孟德尔利用统计学方法分析实验结果发现了基因分离定律
D. 赫尔希和蔡斯利用噬菌体侵染细菌实验证明DNA是遗传物质
【答案】A
【解析】
【分析】肺炎链球菌转化实验包括格里菲思体内转化实验和艾弗里体外转化实验,其中格里菲思体内转化实验证明S型菌中存在某种转化因子,能将R型菌转化为S型菌;艾弗里体外转化实验证明DNA是遗传物质。
【详解】A、艾弗里利用肺炎链球菌的体外转化实验证明了DNA是遗传物质,A错误;
B、摩尔根及其学生利用果蝇眼色遗传实验证明基因在染色体上,采用的方法是假说-演绎法,B正确;
C、孟德尔利用统计学方法对实验结果进行数学统计分析,发现了基因分离定律,C正确;
D、赫尔希和蔡斯运用同位素标记法,通过噬菌体侵染细菌实验证明DNA是遗传物质,D正确。
故选A。
6. 血液正常凝固基因对血友病(凝血障碍)基因为显性,该基因位于X染色体上。下图中男孩甲的血友病基因在家族里的传递顺序是( )
A. 祖母→父亲→男孩 B. 祖父→父亲→男孩 C. 外祖母→母亲→男孩 D. 外祖父→母亲→男孩
【答案】C
【解析】
【分析】血友病是伴X染色体隐性遗传病,而伴X染色体隐性遗传病的特点:(1)交叉遗传(致病基因是由男性通过他的女儿传给他的外孙的)。(2)母患子必病,女患父必患。(3)患者中男性多于女性。
【详解】血友病是伴X染色体隐性遗传病,某男孩为血友病患者(用XhY表示),其致病基因Xh来自母亲,而母亲正常,则母亲的基因型为XHXh。由于外祖父、外祖母均正常,因此母亲的致病基因Xh只能来自外祖母,即外祖母的基因型也为XHXh。因此,血友病基因在该家族中的传递途径是外祖母→母亲→男孩,C符合题意。
故选C。
7. 下列与伴性遗传相关的叙述,错误的是( )
A. 位于性染色体上的基因,其控制的性状与性别的形成都有一定的关系
B. 位于X染色体上的隐性遗传病,往往男性患者多于女性患者
C. 位于X染色体上的显性遗传病,往往女性患者多于男性患者
D. 伴X染色体隐性遗传病的女性患者的致病基因来自双亲
【答案】A
【解析】
【分析】伴X染色体隐性遗传的遗传特征:①人群中男性患者远比女性患者多;②双亲无病时,儿子可能发病,女儿则不会发病;儿子如果发病,母亲肯定是个携带者,女儿也有一半的可能性为携带者;③如果女性是一患者,其父亲一定也是患者,母亲一定是携带者。
伴X染色体显性遗传的遗传特征:①人群中男性患者远比女性患者少;②患者的双亲中必有一名是该病患者;③男性患者的女儿全部都为患者,儿子全部正常;④系谱中常可看到连续传递现象,这点与常染色体显性遗传一致。
【详解】A、位于性染色体上的基因,其控制的性状与性别的形成不一定都有一定的关系,但其遗传都和性别相关联,A错误;
B、位于X染色体上的隐性遗传病具有隔代交叉遗传的特点,往往男性患者多于女性,B正确;
C、位于X染色体上的显性遗传病具有代代相传的特点,往往女性患者多于男性,C正确;
D、女性的两条X染色体,一条来自父亲,一条来自母亲,故伴X染色体隐性遗传病的女性患者的致病基因来自双亲,D正确。
故选A。
8. 下列有关遗传物质的说法,正确的是( )
A. 酵母菌的遗传物质主要是DNA
B. 原核生物的遗传物质是DNA
C. 病毒的遗传物质是DNA和RNA
D. 真核生物的遗传物质是RNA
【答案】B
【解析】
【分析】细胞类生物的遗传物质都是DNA,病毒的遗传物质是DNA或RNA,如噬菌体的遗传物质是DNA,烟草花叶病毒的遗传物质是RNA。
【详解】A、酵母菌为真核生物,遗传物质是DNA,A错误;
B、原核生物的遗传物质是DNA,B正确;
C、病毒只由蛋白质和核酸的一种组成,遗传物质是DNA或RNA,C错误;
D、真核生物的遗传物质是DNA,D错误。
故选B。
9. 下列关于核DNA结构及其复制过程,叙述不正确的是( )
A. 磷酸和脱氧核糖交替连接构成DNA的基本骨架
B. DNA分子的两条单链各有1个游离的磷酸基团
C. DNA的复制是以全保留或半保留的方式进行的
D. DNA复制需要模板、原料、能量和酶等基本条件
【答案】C
【解析】
【分析】DNA的双螺旋结构:①DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的;②DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架,碱基在内侧;③两条链上的碱基通过氢键连接起来,形成碱基对且遵循碱基互补配对原则。
【详解】A、磷酸和脱氧核糖交替连接,排列在DNA分子外侧,构成DNA的基本骨架,A正确;
B、核DNA分子呈双螺旋结构,图示DNA分子每条链含有一个游离的磷酸,故应有2个游离的磷酸基团,B正确;
C、DNA的复制是以半保留的方式进行的,C错误;
D、DNA复制需要模板(两条链)、原料(脱氧核苷酸)、能量(ATP)和酶(解旋酶和DNA聚合酶)等基本条件,D正确。
故选C。
10. 下列某同学制作的DNA片段模型,正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】DNA是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的双螺旋结构;DNA的外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接构成的基本骨架,内侧是碱基通过氢键连接形成的碱基对,碱基之间的配对遵循碱基互补配对原则(A-T、C-G)。
【详解】A、U是RNA特有的碱基,A错误;
BCD、DNA分子的两条链反向平行,A与T配对,G与C配对,A与T之间有2个氢键,G与C之间有3个氢键,B正确,CD错误。
故选B。
11. DNA复制所需的基本条件是( )
A. 模板、原料、能量和酶
B. DNA、RNA、ATP和酶
C. 模板、温度、能量和酶
D. DNA、脱氧核糖、能量和酶
【答案】A
【解析】
【分析】DNA的复制:
条件:a、模板:亲代DNA的两条母链;b、原料:四种脱氧核苷酸为;c、能量:(ATP);d、一系列的酶。缺少其中任何一种,DNA复制都无法进行。
过程: a、解旋:首先DNA分子利用细胞提供的能量,在解旋酶的作用下,把两条扭成螺旋的双链解开,这个过程称为解旋;b、合成子链:然后,以解开的每段链(母链)为模板,以周围环境中的脱氧核苷酸为原料,在有关酶的作用下,按照碱基互补配对原则合成与母链互补的子链。
【详解】DNA复制的结果是产生两个一模一样的DNA分子,该过程所需的基本条件是模板(DNA)、原料(四种脱氧核苷酸)、能量和酶,A正确,BCD错误。
故选A。
12. 在原核细胞中,遗传信息、起始密码子、终止密码子分别存在于( )
A. DNA、mRNA、tRNA上
B. RNA、DNA、RNA上
C. 蛋白质、DNA、RNA上
D. DNA、mRNA、mRNA上
【答案】D
【解析】
【分析】1、遗传信息与密码子的区别:一是存在的位置不同,遗传信息是基因中脱氧核苷酸的排列顺序,密码子是mRNA上核苷酸的排列顺序;二是作用不同,遗传信息决定着氨基酸的排列顺序,但是间接作用,而密码子则是直接控制蛋白质中氨基酸的排列顺序。
2、起始密码子:蛋白质翻译过程中被核糖体识别并与起始tRNA(原核生物为甲酰甲硫氨酸tRNA,真核生物是甲硫氨酸tRNA)结合而作为肽链起始合成的信使核糖核酸(mRNA)三联体碱基序列。
3、终止密码子:蛋白质翻译过程中终止肽链合成的信使核糖核酸(mRNA)的三联体碱基序列。一般情况下为UAA、UAG和UGA,它们不编码氨基酸。
【详解】遗传信息是指DNA分子中的碱基排列顺序,因此遗传信息在DNA分子上;
遗传密码(密码子)是指mRNA中决定一个氨基酸的3个相邻的碱基,起始密码子是蛋白质翻译过程中被核糖体识别并与起始的密码子;
终止密码子是蛋白质翻译过程中终止肽链合成的密码子,因此起始密码子和终止密码子都在mRNA上,D正确。
故选D。
13. 下列关于基因、DNA和染色体的相关叙述,错误的是( )
A. 一条染色体上含有1个或2个DNA分子
B. DNA的多样性取决于碱基配对方式的不同
C. 碱基特定的排列顺序构成了DNA分子的特异性
D. 基因通常是有遗传效应的DNA片段,一个DNA上有若干个基因
【答案】B
【解析】
【分析】基因通常是具有遗传效应的DNA片段,染色体是DNA的主要载体,基因在染色体上呈线性排列。
【详解】A、没有复制时一条染色体上有1个DNA分子,复制后一条染色体上含有2个DNA分子,A正确;
B、DNA的多样性取决于碱基排列顺序的不同,B错误;
C、碱基特定的排列顺序构成了DNA分子的特异性,每个生物的DNA分子都具有特异性,C正确;
D、基因通常是具有遗传效应的DNA片段,对于RNA病毒,基因是具有遗传效应的RNA片段,一个DNA上有若干个基因,一般基因和基因之间存在基因间区,D正确。
故选D。
14. 已知某DNA分子的一条链上的部分碱基序列为“―AGTT—”,那么以此为模板进行转录,得到的mRNA链部分碱基序列为( )
A. —TCUU— B. —TCAA— C. —UCAA— D. —TCAT—
【答案】C
【解析】
【分析】转录过程遵循碱基互补配对原则,其中的碱基配对为:A与U、T与A、G与C。
【详解】在转录的过程,遵循碱基互补配对原则,但是A只能与U配对,T只能与A配对,C和G配对,则以“―AGTT—”为模板经转录后得到的mRNA中部分碱基序列为—UCAA—,C符合题意。
故选C。
15. 图示为乳酸菌进行蛋白质合成时,mRNA上聚合多个核糖体形成的多聚核糖体。下列叙述错误的是( )
A. 图中4个核糖体同时结合到mRNA上开始翻译并同时结束
B. 每个核糖体都从mRNA上同一位置从右向左移动进行翻译
C. 多聚核糖体所结合的核糖体数量与mRNA的长度有关
D. 图中核糖体翻译所形成的肽链中氨基酸种类和数量是相同的
【答案】A
【解析】
【分析】分析题图:图示为翻译的过程,图中一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成,因此,少量的mRNA分子就可以迅速合成大量的蛋白质。
【详解】A、图中四个核糖体不是同时结合到mRNA上,所以也不会同时结束翻译过程,A错误;
B、核糖体结合到mRNA的起始密码子开始翻译,从图中可以看出,右侧肽链比左侧短,所以每个核糖体都从mRNA上同一位置从右向左移动进行翻译 ,B正确;
C、一般来说,mRNA的长度越长,上面可附着的核糖体数量也就越多,C正确;
D、由于图中几个核糖体翻译时的模板都是同一条mRNA,所以所形成的肽链中氨基酸种类和数量是相同的,D正确。
故选A。
16. 下列关于细胞中遗传信息表达过程的叙述,正确的是( )
A. RNA聚合酶的结合位点位于RNA上
B. 分泌蛋白的形成还需内质网和高尔基体参与加工
C. 多个核糖体可结合在一个mRNA分子上共同合成一条多肽链
D. 编码氨基酸的密码子由mRNA上3个相邻的脱氧核苷酸组成
【答案】B
【解析】
【分析】基因的表达即基因控制蛋白质的合成过程包括转录和翻译两个主要阶段。
1、转录:是指以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程。
2、翻译:是指以mRNA为模板,合成具有一定氨基酸排列顺序的蛋白质的过程。
【详解】A、RNA聚合酶催化DNA转录形成RNA,结合位点位于DNA上,A错误;
B、分泌蛋白在核糖体上合成肽链还需要经过内质网和高尔基体加工才能分泌到细胞外,B正确;
C、翻译时多个核糖体可结合在一个mRNA分子上合成多条相同的多肽链,C错误;
D、编码氨基酸的密码子由mRNA上3个核糖核苷酸组成,mRNA上没有脱氧核苷酸,D错误。
故选B。
17. 下图表示DNA分子发生的某一变化过程示意图。下列相关叙述错误的是( )
A. 该过程为DNA的甲基化,这种变化可以遗传给后代
B. 若某个基因中发生了图中的变化,则该基因的表达可能被抑制
C. 图中所示的过程可以发生于生物体的生长、发育和衰老整个过程中
D. 男性经常抽烟会大大降低精子中发生该过程的水平
【答案】D
【解析】
【分析】DNA甲基化是表观遗传的一种类型,表观遗传是指生物体的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象。
【详解】A、图中所示为DNA的甲基化,属于表观遗传的一种,可遗传该后代,A正确;
B、若某个基因发生了DNA的甲基化,可能会影响转录的过程,故该基因的表达可能被抑制,B正确;
C、图中所示为DNA的甲基化,DNA甲基化弓|起的表观遗传现象普遍存在于生物体生长、发育和衰老的整个生命活动过程中。,C正确;
D、男性经常抽烟会大大提高精子中发生DNA甲基化的水平,D错误。
故选D。
18. 下列关于基因重组的叙述正确的是( )
A. 基因重组可以产生新的等位基因
B. 基因重组是可遗传变异的来源之一
C. 基因重组通常发生在无性生殖过程中
D. 纯合子自交会因基因重组导致子代性状分离
【答案】B
【解析】
【分析】基因重组
1、概念:在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的非等位基因重新组合。
2、类型:(1)自由组合型:减数第一次分裂后期,随着非同源染色体自由组合,非同源染色体上的非等位基因也自由组合;(2)交叉互换型:减数第一次分裂前期 ,基因随着同源染色体的非等位基因的交叉互换而发生重组。
3、意义:(1)形成生物多样性的重要原因之一。(2)是生物变异的来源之一,对生物的进化也具有重要的意义。
【详解】A、基因重组可以产生新的基因型,但不能产生新基因,等位基因的产生是基因突变的结果,A错误;
B、可遗传变异由基因重组、基因突变和染色体变异,B正确;
C、基因重组通常发生在有性生殖的过程中,控制不同性状的非等位基因重新组合,C错误;
D、纯合子自交不会出现性状分离,杂合子自交可出现性状分离原因是是由于等位基因随同源染色体的分开而分离,也不是基因重组,D错误。
故选B。
19. 下列有关细胞生命历程的叙述,正确的是( )
A. 红细胞的自然更新属于细胞坏死
B. 细胞癌变时,该细胞膜上糖蛋白减少,细胞容易扩散转移
C. 细胞在衰老过程中所有酶活性降低
D. 健康人体的成熟组织中,不存在细胞凋亡的现象
【答案】B
【解析】
【分析】1、细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程,细胞凋亡是生物体正常的生命历程,对生物体是有利的,而且细胞凋亡贯穿于整个生命历程,细胞凋亡是生物体正常发育的基础、能维持组织细胞数目的相对稳定、是机体的一种自我保护机制,在成熟的生物体内,细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除,是通过细胞凋亡完成的。
2、细胞癌变的主要特征:(1)无限增殖;(2)形态结构发生显著改变;(3)细胞表面发生变化,细胞膜上的糖蛋白等物质减少,易转移。
3、衰老细胞的特征:(1)细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;(2)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;(3)细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;(4)有些酶的活性降低;(5)呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。
【详解】A、红细胞的自然更新属于细胞凋亡,A错误;
B、细胞癌变时,该细胞膜上糖蛋白减少,细胞容易扩散转移,B正确;
C、细胞在衰老过程中大多数酶活性降低,C错误;
D、细胞凋亡是人体正常生理过程,健康人的成熟组织细胞存在凋亡的现象,D错误。
故选B。
【点睛】
20. 下列关于基因突变和基因重组的叙述中,不正确的是( )
A. 基因突变能产生新基因,而基因重组能产生新基因型
B. 基因突变和基因重组均可发生在细胞减数分裂过程中
C. 基因突变和基因重组均会改变一条染色体上基因的数量
D. 基因突变和基因重组都能为生物进化提供原始材料
【答案】C
【解析】
【分析】1、基因突变是指基因中碱基对的增添、缺失或替换,这会导致基因结构的改变,进而产生新基因。
2、基因重组是指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的非等位基因重新组合,包括两种类型:①自由组合型;②交叉互换型。
【详解】A、基因突变能改变基因中的碱基序列,从而产生新的基因,而基因重组只能改变基因型,A正确;
B、基因重组可发生在减数第一次分裂前期的交叉互换和减数第一次分裂后期的自由组合,基因突变也可发生在减数分裂过程中,B正确;
C、自然条件下,基因突变和基因重组均不会改变一条染色体上基因的数量,C错误;
D、基因突变和基因重组都是可遗传变异,都能为生物进化提供原材料,D正确。
故选D。
21. 如图所示染色体发生的结构变异类型是( )
A. 染色体中某一片段缺失 B. 染色体中增加某一片段
C. 染色体某一片段移接 D. 染色体某一片段位置颠倒
【答案】B
【解析】
【分析】染色体结构变异的类型有:缺失、重复、易位和倒位;
缺失: 染色体中某一片段的缺失 例如,猫叫综合征是人的第5号染色体部分缺失引起的遗传病;
重复 :染色体增加了某一片段 果蝇的棒眼现象就是X染色体上的部分重复引起的;
倒位 :染色体某一片段的位置颠倒了180度,造成染色体内的重新排列 如女性习惯性流产;
易位 染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上或同一条染色体上的不同区域 如人慢性粒白血病。
【详解】分析题图:如图所示的染色体多了一个片段,而原本的染色体上已经有一个片段,即染色体中增加某一片段,属于染色体结构变异中的重复,ACD不符合题意,B正确。
故选B。
22. 已知某物种的一条染色体上依次排列着A、B、C、d、e五个基因,如图列出的若干种变化中,不属于染色体结构发生变化的是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】染色体结构变异:①缺失:染色体某一片段缺失引起变异;②重复:染色体增加某一片段引起变异;③易位:染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上引起变异;④倒位:染色体上的某一片段位置颠倒引起的变异。
【详解】A、A图中缺少d、e基因,属于染色体变异中的缺失,A属于;
B、B图增加C基因,属于染色体变异中的重复,B属于;
C、C图d、e基因位置颠倒,属于染色体变异中的倒位,B属于;
D、D图出现了C的等位基因c,属于基因突变,D不属于。
故选D。
23. 生物学家常用果蝇作为遗传研究的实验材料。图是雄果蝇体细胞染色体示意图。该细胞中的染色体组数是( )
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
【答案】B
【解析】
【分析】细胞中的每套非同源染色体称为一个染色体组。
【详解】雄果蝇的体细胞中含有两套非同源染色体,说明该细胞中的染色体组数为2个,B正确,A、C、D均错误。
故选B。
24. 下列属于染色体异常遗传病的是( )
A. 白化病 B. 红绿色盲 C. 唐氏综合征 D. 原发性高血压
【答案】C
【解析】
【分析】人类遗传病分为单基因遗传病、多基因遗传病和染色体异常遗传病:
(1)单基因遗传病包括常染色体显性遗传病(如并指)、常染色体隐性遗传病(如白化病)、伴X染色体隐性遗传病(如血友病、色盲)、伴X染色体显性遗传病(如抗维生素D佝偻病);
(2)多基因遗传病是由多对等位基因异常引起的,如青少年型糖尿病;
(3)染色体异常遗传病包括染色体结构异常遗传病(如猫叫综合征)和染色体数目异常遗传病(如21三体综合征)。
【详解】A、白化病为常染色体隐性遗传病,属于单基因遗传病,A错误;
B、红绿色盲为伴X染色体隐性遗传病,属于单基因遗传病,B错误;
C、唐氏综合征为染色体数目异常遗传病,属于染色体异常遗传病,C正确;
D、原发性高血压是由多对等位基因异常引起的,属于多基因遗传病,D错误。
故选C。
25. 下列关于人类遗传病的叙述中,正确的是( )
A. 遗传病患者体内一定携带遗传病的致病基因
B. 镰刀型细胞贫血症属于染色体结构异常遗传病
C. 多基因遗传病有家族聚集现象,患病程度受环境因素影响
D. 调查某种遗传病的发病率应在患者家系中进行
【答案】C
【解析】
【分析】调查人类遗传病的发病率时,最好选取群体中发病率较高的单基因遗传病,如白化病、红绿色盲等,并且应在广大人群随机取样,调查的样本量应该足够大。人类遗传病通常是指由遗传物质改变而引起的人类疾病,主要可以分为单基因遗传病、多基因遗传病和染色体异常遗传病。单基因遗传病是指受一对等位基因控制的遗传病。多基因遗传病指的是受两对或两对以上等位基因控制的遗传病,该病受环境影响较大,在群体中的发病率较高,常表现出家族聚集倾向。
【详解】A、遗传病有三种类型,即单基因遗传病、多基因遗传病和染色体异常遗传病。染色体异常遗传病患者不携带致病基因,A错误;
B、镰刀型细胞贫血症产生的原因是基因中一个碱基对发生了替换,即根本原因是基因突变,因此属于单基因遗传病,B错误;
C、多基因遗传病常表现为家族聚集现象,并且其患病程度容易受外界环境因素的影响,C正确;
D、调查某种遗传病的发病率应在广大人群中进行随机取样,而不能只在患者家系中进行,D错误。
故选C。
26. 下列关于人类遗传病的叙述,不正确的是( )
A. 在人类的遗传病中,患者的体细胞中可能不含致病基因
B. 多基因遗传病受环境影响较大,在群体中的发病率较高
C. 调查人类遗传病发病方式时,应该在人群中随机调查
D. 采取遗传咨询、产前诊断等措施可预防遗传病的发生
【答案】C
【解析】
【分析】人类遗传病通常是指由遗传物质改变而引起的人类疾病,主要可以分为单基因遗传病、多基因遗传病和染色体异常遗传病三大类。
【详解】A、人类的遗传病中,染色体异常遗传病患者的体细胞中可能不含致病基因,如21-三体综合征患者体内可能不含致病基因,A正确;
B、多基因遗传病是指受2对或2对以上等位基因控制遗传病,受环境影响较大,在群体中的发病率较高,B正确;
C、调查人类遗传病发病率,应该在人群中随机调查,调查人类遗传病发病方式时,应该在患者家系中调查,C错误;
D、通过遗传咨询和产前诊断等手段,对遗传病进行检测和预防,在一定程度上能够有效地预防遗传病的产生和发展,D正确。
故选C。
27. 基于大量证据,现代生物进化理论对自然界的生命史作出了科学的解释。相关叙述错误的是( )
A. 化石为研究生物进化提供了直接的证据
B. 某个基因在种群基因库中所占的比例叫做基因频率
C. 隔离是物种形成的必要条件
D. 生物多样性是协同进化的结果
【答案】B
【解析】
【分析】现代生物进化理论的基本观点:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然选择使种群的基因频率发生定向的改变并决定生物进化的方向;隔离是新物种形成的必要条件。
【详解】A、化石是保存在岩层中的古生物遗物和生活遗迹,直接说明了古生物的结构或生活习性。因此,化石是研究生物进化最直接的证据,A正确;
B、在一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比值,叫做基因频率,B错误;
C、隔离是物种形成的必要条件,C正确;
D、不同物种间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是协同进化,生物多样性的形成是协同进化的结果,D正确。
故选B。
28. 现代生物进化理论认为,决定生物进化方向的是( )
A. 基因重组 B. 自然选择 C. 染色体变异 D. 基因突变
【答案】B
【解析】
【分析】现代生物进化理论的基本观点:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然选择使种群的基因频率发生定向的改变并决定生物进化的方向;隔离是新物种形成的必要条件。
【详解】ACD、生物的变异(基因突变、基因重组、染色体变异)是不定向的,只是产生生物进化的原材料,不能决定生物进化的方向,ACD错误;
B、自然选择能决定生物进化的方向,其原因是:种群中产生的变异是不定向的,自然洗择淘汰不利变异,保留有利变异,自然洗择使种群基因频率发生定向改变,导致生物朝一个方向不断进化,B正确。
故选B。
29. 桦尺蠖的体色受一对等位基因控制,黑色(A)对浅色(a)为显性,从某桦尺蠖种群中随机抽取100只,若基因型AA、Aa和aa的个体分别为60、30和10只,则A、a的基因频率分别是( )
A. 60%、40% B. 50%、50% C. 40%、60% D. 75%、25%
【答案】D
【解析】
【分析】一个种群中全部个体所含有的全部基因,叫作这个种群的基因库。在一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比值,叫作基因频率。
【详解】桦尺蠖种群中随机抽取100只,若基因型AA、Aa和aa的个体分别为60、30和10只,则A基因的数量是2×60+30=150个;a基因的数量是2×10+30=50个;A基因的频率为150÷200=75%;a基因的频率为50÷ 200=25%,ABC错误,D正确。
故选D。
30. 下列不属于现代生物进化理论基本观点的是( )
A. 种群是生物进化的基本单位
B. 基因突变和基因重组为进化提供原材料
C. 自然选择导致种群基因频率定向改变
D. 隔离是物种形成的必要条件
【答案】B
【解析】
【分析】现代生物进化理论主要内容①种群是生物进化的基本单位。②可遗传变异(突变和基因重组)为生物进化提供了原材料。③自然选择决定生物进化的方向。④隔离是新物种形成的必要条件。
【详解】A、种群是生物繁殖的基本单位,种群也是生物进化的基本单位,A正确;
B、基因突变、基因重组和染色体变异为进化提供原材料,B错误;
C、自然选择决定生物进化的方向,在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝着一定的方向不断进化,C正确;
D、隔离是物种形成的必要条件,D正确。
故选B。
二、综合题(40分,每空2分)
31. 图是某个雄性动物不同细胞分裂时期的示意图(假设该动物的体细胞内有4条染色体), 请根据图回答问题。
(1) A、B、C、D、E 中属于属于减数分裂的是__________,具有同源染色体的细胞有__________。
(2)A细胞有_________________条染色体,属于_________________期(填分裂方式及时期)。
(3)B细胞经过分裂形成的子细胞叫_________________。
【答案】(1) ①. BCD ②. ACDE
(2) ①. 8##八 ②. 有丝分裂后期
(3)精细胞
【解析】
【分析】分析题图:A细胞处于有丝分裂后期,B细胞处于减数第二次分裂后期,C细胞处于减数第一次分裂前期,D细胞处于减数第一次分裂中期,E细胞处于有丝分裂中期。
【小问1详解】
A细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期;B细胞不含同源染色体,且着丝粒分裂,处于减数第二次分裂后期;C细胞含有同源染色体,且同源染色体正在联会,处于减数第一次分裂前期;D细胞含有同源染色体,且同源染色体成对地排列在赤道板上,处于减数第一次分裂中期;E细胞含有同源染色体,且着丝粒都排列在赤道板上,处于有丝分裂中期,故属于有丝分裂的是AE;属于减数分裂的是BCD,具有同源染色体的细胞有ACDE。
【小问2详解】
细胞中的染色体数目=着丝粒数目,则A细胞中有8条染色体,此时细胞中的着丝粒分裂,且含有同源染色体,故处于有丝分裂后期。
【小问3详解】
该生物为雄性动物,B细胞处于减数第二次分裂后期,称为次级精母细胞,其经过分裂形成的子细胞是精细胞。
32. 下图甲是某动物细胞内基因表达过程示意图,图乙是该动物DNA分子结构模式图。请据图分析回答(丙氨酸GCA、苯丙氨酸UUC、谷氨酰胺CAG):
(1)图甲中①过程主要发生在动物细胞的________中,催化该过程的主要的酶是_______;在⑥上合成②的过程称为翻译,该过程需要____________作为运输工具。已知该工具上的反密码子是AAG,则其携带的氨基酸是____________。
(2)由图乙可知,②③构成了该DNA分子的基本骨架;结构④的名称是___________________。
【答案】(1) ①. 细胞核 ②. RNA聚合酶 ③. tRNA##转运RNA ④. 苯丙氨酸
(2)胸腺嘧啶脱氧核苷酸##胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸
【解析】
【分析】分析甲图:①表示转录过程,②③④⑤表示肽链,⑥表示核糖体,是翻译的场所;分析乙图:①表示含氮碱基(胸腺嘧啶),②表示脱氧核糖,③表示磷酸,④表示胸腺嘧啶脱氧核苷酸,⑤表示碱基对,⑥表示腺嘌呤。
【小问1详解】
图甲中①表示转录过程,在动物细胞中,主要发生在细胞核中,此外在线粒体中也能进行;催化转录过程主要的酶是RNA聚合酶;②为肽链,是通过翻译过程合成的,翻译过程需要tRNA来转运氨基酸;若tRNA的反密码子是AAG,根据碱基互补配对原则,其携带的氨基酸的密码子是UUC,编码的是苯丙氨酸。
【小问2详解】
图乙中,结构④是由磷酸、脱氧核糖和碱基T组成的,名称是胸腺嘧啶脱氧核苷酸。
33. 镰状细胞贫血是一种单基因遗传病(相关基因用A、a表示),下图是某患者的家系图。请回答:
(1)该遗传病遗传方式是____________。A和a基因的遗传遵循基因的__________定律。
(2)Ⅲ-6的基因型是______,Ⅱ-5是杂合子的概率为______。
(3)通过______________和产前诊断等手段,在一定程度上能够有效地预防镰状细胞贫血等遗传病的产生和发展
【答案】(1) ①. 常染色体隐性遗传 ②. 分离
(2) ①. Aa ②. 2/3
(3)遗传咨询
【解析】
【分析】常染色体显性遗传病特点:①代代相传;②发病率高;③男女发病率相等。病例:多指、高胆固醇血症。常染色体隐性遗传病特点:①可隔代遗传;②发病率高;③近亲结婚时较高,男女发病率相等。病例:白化病、苯丙酮尿症。
【小问1详解】
I-1和I-2都不患病,但是有一个患病的女儿Ⅱ-4,则该病是常染色体隐性遗传病,单基因遗传病是由一对等位基因控制的遗传病,则A和a基因的遗传遵循基因的分离定律。
【小问2详解】
Ⅱ-4患病则基因型为aa,则Ⅲ-6一定含有一个a基因,并且表现正常,则基因型为Aa。I-1和I-2都不患病,但是有一个患病的女儿Ⅱ-4,则I-1和I-2的基因型都是Aa,Ⅱ-5表现正常,则可能的基因型为1/3AA、2/3Aa,所以Ⅱ-5是杂合子的概率为2/3。
【小问3详解】
产前诊断:胎儿出生前,医生用专门的检测手段确定胎儿是否患某种遗传病或先天性疾病,产前诊断可以大大降低病儿的出生率。遗传咨询在一定的程度上能够有效的预防遗传病的产生和发展。所以通过遗传咨询和产前诊断等手段,在一定程度上能够有效地预防镰状细胞贫血等遗传病的产生和发展。
34. 下图表示某种农作物①和②两种品种分别培育出④⑤⑥的过程。请回答下列问题。
(1)方法I、Ⅱ属于杂交育种,其原理是____________。
(2)方法Ⅲ是____________,方法III和V合称为________育种,其优点是_____________。
(3)方法Ⅳ目前最常用最有效的方法是________________。
【答案】(1)基因重组
(2) ①. 花药离体培养 ②. 单倍体育种 ③. 明显缩短育种年限
(3)秋水仙素处理萌发的种子或幼苗
【解析】
【分析】题图分析:图中I→Ⅱ为杂交育种过程、I→Ⅲ→V为单倍体育种过程,I→Ⅳ为多倍体育种,它们原理分别是基因重组、染色体变异和染色体变异。
【小问1详解】
方法I、Ⅱ属于杂交育种过程,其原理是基因重组。
【小问2详解】
方法Ⅲ是花药离体培养过程,该过程利用的技术手段为植物组织培养技术,方法III和V合称为合称为单倍体育种,该育种方法的原理为染色体变异,其典型优点表现为明显缩短育种年限。
【小问3详解】
方法Ⅳ为多倍体育种过程,目前最常用最有效的方法是用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗,因为秋水仙素能抑制纺锤体的形成,进而使染色体数目加倍。
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