下列有关基因突变、基因重组的叙述错误的是
A.基因突变属于在分子水平上的变异 |
B.基因重组可通过光学显微镜观察到 |
C.基因重组可以产生新的基因型 |
D.基因突变和基因重组均可引起生物性状的改变 |
下表中各项都正确的一组是
生物种类 |
细胞结构 |
遗传物质的核苷酸种类 |
变异来源 |
A.HIV |
无 |
4 |
染色体变异 |
B.根瘤菌 |
原核细胞 |
8 |
基因突变 |
C.酵母菌 |
原核细胞 |
4 |
基因突变、基因重组、染色体变异 |
D.大豆 |
真核细胞 |
4 |
基因重组、基因突变、染色体变异 |
下列有关生物遗传和变异的叙述正确的有( )
①有一双亲生了四个孩子,其中只有一个孩子患有白化病(不考虑突变)则双亲一定均为杂合子;
②在减数分裂过程中,基因突变、基因重组和染色体变异都可能发生;
③一般情况下,1个基因型为AaBb(位于两对染色体上)的精原细胞进行减数分裂可形成4种精子;
④基因型为Yy的豌豆,减数分裂形成雌雄配子的数量比约为1:1。
A.一项 | B.二项 | C.三项 | D.四项 |
豌豆的粒型有圆粒和皱粒,与圆粒豌豆的DNA不同的是,皱粒豌豆的DNA中插入了一段外来的DNA序列,打乱了编码淀粉分支酶的基因,导致淀粉分支酶不能合成,若缺乏该酶会使细胞内淀粉含量降低,蔗糖含量升高,淀粉含量低的豌豆由于失水而显得皱缩。下列相关叙述正确的是( )
A.皱粒豌豆的产生属于染色体结构变异 |
B.插入外来DNA序列属于基因重组 |
C.插入外来DNA序列导致基因的选择性表达 |
D.豌豆吸水减少成皱粒是表现型 |
下列关于诱变育种的说法中不正确的是( )
A.青霉素产量很高的菌株的选育依据的原理是基因突变 |
B.诱变育种过程能创造新的基因而杂交育种过程则不能 |
C.一次诱变处理供实验的生物定能获得所需的变异类型 |
D.能够在较短的时间内获得更多的优良变异类型 |
如图甲、乙表示水稻两个品种,A、a和B、b表示分别位于两对同源染色体上的两对等位基因,①~⑦表示培育水稻新品种的过程,则下列说法错误的是( )
A.①一②过程简便,但培育周期长
B.①和⑦的变异都发生于有丝分裂间期
C.过程③常用的方法是花药离体培养
D.③一⑥过程与过程⑦的育种原理相同
芥酸会降低菜籽油的品质。油菜有两对独立遗传的等位基因(H和h,G和g)控制菜籽的芥酸含量。下图是获得低芥酸油菜新品种( HHGG)的技术路线,已知油菜单个花药由花药壁(2n)及大量花粉(n)等组分组成,这些细胞都具有全能性。关于下图说法不正确的是( )
A.图中的育种利用了基因重组和染色体变异的原理 |
B.与d过程相比,c过程可能会产生二倍体再生植株 |
C.图中所示过程两处添加秋水仙素的作用是抑制纺锤丝的形成,从而影响着丝点的断裂 |
D.利用花粉培养筛选低芥酸油菜新品种(HHGG)的时间相对较短 |
现有基因型aabb与AABB的水稻品种,通过不同的育种方法可以培育出不同的类型,下列有关叙述不正确的是( )
A.杂交育种可获得AAbb,其变异发生在减数第二次分裂后期 |
B.单倍体育种可获得AAbb,变异的原理有基因重组和染色体变异 |
C.将aabb人工诱变可获得aaBb,其等位基因的产生来源于基因突变 |
D.多倍体育种获得的AAaaBBbb,其染色体数目加倍发生在有丝分裂的后期 |
下列关于动植物选种的操作,错误的是( )
A.植物杂交育种获得F1后,可以采用不断自交选育新品种 |
B.哺乳动物杂交育种获得F2后,可采用测交鉴别选出纯合个体 |
C.植物杂交育种获得F2后,可通过测交检验选出新品种 |
D.如果用植物的营养器官进行繁殖,则只要后代出现所需性状即可留种 |
同一番茄地里有两株异常番茄,甲株所结果实均为果形异常,连续种植几代后仍保持异常果形;乙株上只结了一个果形异常的果实,则下列说法不正确的是( )
A.二者均可能是基因突变的结果 |
B.甲发生变异的时间比乙早 |
C.甲株变异一定发生于减数分裂时期 |
D.乙株变异一定发生于有丝分裂时期 |
培育矮秆抗锈病小麦新品种的方法如下:( )
纯种的高秆(D)抗锈病(T)×纯种的矮秆(d)易染锈病(t)F1雄配子幼苗选出符合要求的品种。下列有关该育种方法的叙述中,正确的是( )
A.过程(1)(2)(3)属于杂交育种
B.过程(4)必须使用生长素处理
C.过程(3)必须经过受精作用
D.过程(2)为减数分裂
下图中的①②③表示培育番茄新品种的三种育种方法。下列有关说法不正确的是 ( )
A.方法①和③的育种原理都是基因重组,但采用方法③的变异是定向的 |
B.方法②诱导单倍体的过程中,细胞全能性的表达与植物激素密切相关 |
C.方法③可将抗病基因直接导入叶肉细胞,使其与细胞中的DNA分子整合 |
D.上述三种育种方法都没有培育出新物种 |
在生物遗传育种的过程中,能产生新基因的是 ( )
A.用杂交育种方式获得矮秆抗锈病小麦优良品种 |
B.用秋水仙素诱导二倍体西瓜获得四倍体西瓜 |
C.用X射线、紫外线处理青霉菌获得高产青霉素菌株 |
D.用六倍体普通小麦的花药培育单倍体小麦植株 |
试题篮
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