统考版2021高考生物二轮复习第1部分专题素能提升专题3第3讲变异育种和进化学案.doc

合集下载

模块二遗传与变异03 变异、育种和进化-2023年高考生物二轮复习课件

模块二遗传与变异03 变异、育种和进化-2023年高考生物二轮复习课件

一、生物变异的类型和特点
1.变异类型的辨析
①基因突变一定会导致基因碱基序列的改变, 但不一定引起生物性状的改变。 ②真核生物DNA的非基因区发生碱基改变不 属于基因突变,突变的基因不一定都能遗传 给后代。 ③无论能否遗传给后代,突变和基因重组均 属于可遗传变异。 ④基因重组一般发生在控制不同性状的基因 间,至少两对等位基因,如AABb自交不能发 生基因重组,受精过程中也不发生基因重组。
一:用该宽叶红花突变体与缺失一 条2号染色体的窄叶白花植株杂交
二:用该宽叶红花突变体与缺失一 条2号染色体的窄叶红花植株杂交
(2)结果预测:①若________________________________________,则为 图甲所示的基因组成; ②若________________________________,则为图乙所示的基因组成; ③若________________________________,则为图丙所示的基因组成。
B
D.生物之间既相互依存又相互制约,生物多样性是协同进化的结果
例12:(2021.福建)物种甲和物种乙为二倍体植物。甲生活在阳光充足的悬崖顶乙
生活在悬崖底的林荫里。在某些山地坡度和缓的地方,甲和乙分别沿着斜坡向下和向
上扩展,在斜坡上相遇并杂交产生丙。若丙不能产生子代,则下列叙述错误的是
A.甲和乙仍然存在生殖隔离
例1:(2021·1月浙江)野生果蝇的复眼由正常眼变成棒眼和超棒眼,是由于某个 染色体中发生了如下图所示变化,a、b、c表示该染色体中的不同片段。棒眼和超
棒眼的变异类型属于染色体畸变中的(B )
A.缺失 B.重复 C.易位
D.倒位
例2:基因重组是指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组

2021届高考生物二轮复习课件:生物变异、育种与进化

2021届高考生物二轮复习课件:生物变异、育种与进化

解析:根据第 229 位由丙氨酸(GCU、GCC、GCA、GCG)变 为苏氨酸(ACU、ACC、ACA、ACG),说明 M 基因突变为 m 基因是因为 G-C 替换为 A-T,A 正确;M 基因突变为 m 基 因后导致第 229 位丙氨酸所对应的密码子的改变,B 错误;M 基因控制合成的酶能促进赤霉素的合成,故赤霉素不是 M 基 因的表达产物,C 错误;在杂合体 Mm 个体中,M 基因表达, m 基因也表达,只是表达的酶失去了原有的活性,D 错误。 答案:A
题点2
结合生物变异有关的实验分析, 考查科学探究能力
3.(2020·山东模拟考)果蝇的性别决定是 XY 型,性染色体数目异常
会影响果蝇的性别特征甚至使果蝇死亡,如:性染色体组成 XO
的个体为雄性,XXX、OY 的个体胚胎致死。果蝇红眼和白眼分
别由基因 R 和 r 控制。某同学发现一只异常果蝇,该果蝇左半
3.长舌蝠为长筒花的唯一传粉者,两者相互适应,共同(协同)
进化
(√)
4.生殖隔离是物种朝不同方向发展的决定性因素
(×)
5.自然选择通过作用于个体而影响种群的基因频率
(√)
6.生物进化的方向与基因突变的方向一致
(×)
7.害虫抗药性增强,是因为杀虫剂刺激害虫产生抗药性,并在
后代中不断积累
(×)
8.不同物种之间、生物与环境之间在相互影响中不断进化发展,
2.“两看”法界定二倍体、多倍体、单倍体
1.判断有关基因突变叙述的正误
(1)某基因发生插入突变后,使 mRNA 增加了一个三碱基序
列 AAG,表达的肽链增加了 1 个氨基酸,故突变前后最多
有 1 个氨基酸不同
(×)
(2)基因突变使 DNA 序列发生的变化,都能引起生物性状

高考生物二轮课件:4-3变异、育种、进化

高考生物二轮课件:4-3变异、育种、进化

染色体变异类型: 包括染色体数目变 异和染色体结构变 异
染色体数目变异: 包括整倍体变异 和非整倍体变异
染色体结构变异: 包括倒位、移位、 插入、缺失等
染色体变异的影响: 可能导致生物性状 的改变,对生物进 化有重要影响
染色体变异:染色体数目或 结构的改变,影响性状
基因突变:DNA序列的改变, 影响性状
原理:通过诱 导植物细胞染 色体加倍,产 生多倍体植株
特点:植株高 大,果实大,
产量高
应用:广泛应 用于农作物育 种,如小麦、 水稻、玉米等
优点:提高产 量,改善品质,
增强抗病性
原理:利用基因工程技术,将外源基因导入到目标生物中,实现定向育种 特点:高效、精确、可控 应用:抗病、抗虫、抗逆、品质改良等 前景:具有广阔的应用前景,是未来育种的重要方向
感谢您的观看
汇报人:
高考生物二轮课件: 4-3变异、育种、进化
汇报人:
目录
变异
育种
进化
变异
基因突变的定义: DNA分子中碱基对 的替换、增添或缺 失
基因突变的原因:物 理因素(如辐射)、 化学因素(如药物)、 生物因素(如病毒)
基因突变的结果: 产生新的基因型, 可能对生物性状产 生影响
基因突变的频率: 低,但具有随机性 和不定向性
杂交育种的优 点:可以快速 获得优良性状, 提高产量和品

杂交育种的步 骤:选择亲本、 杂交、选择优 良后代、培育
新品种
杂交育种的应 用:在农业生 产、畜牧业、 林业等领域广
泛应用
原理:利用物理或化学因素诱导生物发生基因突变 优点:可以产生新的基因型,提高育种效率 缺点:突变方向不可控,可能产生有害突变 应用:在农业、医药等领域有广泛应用

高考生物总复习命题区域3 遗传的分子基础与基本规律、变异、进化、育种 第3讲 变异、育种与进化

 高考生物总复习命题区域3 遗传的分子基础与基本规律、变异、进化、育种 第3讲 变异、育种与进化

第一部分命题区域3 第三讲变异、育种与进化课时跟踪一、选择题1.下列关于生物进化的叙述,错误的是( )A.某物种仅存一个种群,该种群中每个个体均含有这个物种的全部基因B.虽然亚洲与澳洲之间存在地理隔离,但两洲人之间并没有生殖隔离C.无论是自然选择还是人工选择作用,都能使种群基因频率发生定向改变D.古老地层中都是简单生物的化石,而新近地层中含有复杂生物的化石解析:选A 种群中所有个体所含有的基因才是这个物种的全部基因,A项错误;各大洲人之间并没有生殖隔离,B项正确;无论是自然选择还是人工选择作用,都可使种群基因频率发生定向改变,C项正确;越古老的地层中的化石所代表的生物结构越简单,在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物结构越复杂,说明生物是由简单到复杂进化的,D项正确。

2.(2019·陕西宝鸡质量检测)下列有关基因频率、基因型频率与生物进化的叙述,正确的是( ) A.一个种群中,控制一对相对性状的各种基因型频率之和为1B.只有在新物种形成时,才发生基因频率的改变C.色盲患者中男性多于女性,所以男性群体中色盲的基因频率大于女性D.环境发生变化时,种群的基因频率一定改变解析:选A 在一个种群中,控制一对相对性状的各种基因型频率之和为1,A正确;生物进化的实质是基因频率的改变,并非只有新物种形成时才发生基因频率的改变,B错误;色盲为伴X染色体隐性遗传病,男性群体中色盲的基因频率等于女性群体中色盲的基因频率,C错误;环境发生变化时,种群的基因频率不一定改变,D错误。

3.(2019·内蒙古鄂尔多斯一模)下列关于生物变异与进化的叙述,正确的是( )A.在环境条件保持稳定的前提下,种群的基因频率不会发生变化B.一个物种的形成或灭绝,会影响到若干其他物种的进化C.生物多样性的形成也就是新的物种不断形成的过程D.基因突变产生的有利变异决定生物进化的方向解析:选B 在环境条件保持稳定的前提下,因基因突变、生物个体的迁入与迁出等因素的影响,种群的基因频率也会发生变化,A错误;生物进化的过程,实际上是物种之间、生物与无机环境之间共同进化的过程,因此,一个物种的形成或灭绝,会影响到若干其他物种的进化,B正确;共同进化导致生物多样性的形成,而生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性,C错误;基因突变可为生物进化提供原材料,自然选择决定生物进化的方向,D错误。

高考生物二轮复习课件—变异、育种和进化

高考生物二轮复习课件—变异、育种和进化
(√ )
3.判断下列有关生物进化的相关叙述
(1)盲鱼眼睛的退化是黑暗诱导基因突变的结果( × )
(2)生物抗药性的产生是基因突变的结果,种群的抗药性增强是自然选择
的结果( √ ) (3)基因型频率的改变标志着种群的进化( × )
(4)在自然条件下,某随机交配种群中基因频率的变化只与环境的选择作
用有关( × )
(10)基因重组多指不同基因型的雌雄配子之间随机结合过程中发生的基
因重新组合过程( × ) (11)单倍体个体都一定没有等位基因和同源染色体( × )
(12)两条染色体相互交换片段引起的变异都属于染色体结构的变异
(× ) (13)含有奇数染色体组的个体一定是单倍体( × )
(14)染色体结构变异中的易位或倒位不改变基因数量,对个体性状不产
4.“两看法”界定二倍体、多倍体、单倍体
5.据图弄清“5”种生物育种
(1)“亲本―A―、―D―、―→K 新品种”为杂交育种。 (2)“亲本―B―、―C→新品种”为单倍体育种。 (3)“种子或幼苗――E→新品种”为诱变育种。 (4)“种子或幼苗――F→新品种”为多倍体育种。 (5)“ 植 物 细 胞 ――G→ 新 细 胞 ――H→ 愈 伤 组 织 ――I→ 胚 状 体 ――J→ 人 工 种 子―→新品种”为基因工程育种。
(× )
(5)用二倍体西瓜给四倍体西瓜授粉,则四倍体植株上会结出三倍体无子
西瓜( × )
(6)诱变育种需要处理大量生物材料,其原因是基因突变具有不定向性、
低频性( √ ) (7)抗病植株连续自交若干代,纯合抗病植株的比例逐代降低( × )
(8)无子番茄的无子性状不可遗传,但无子西瓜的无子性状可以遗传
(2)自然条件下,细菌等原核生物、病毒和真核生物共有的可遗传变异为

2021届高考生物二轮复习课件:生物变异、育种与进化

2021届高考生物二轮复习课件:生物变异、育种与进化

生物变异、育种与进化必备知识·自测诊断考点一生物可遗传变异的类型考点二生物育种考点三生物的进化关键能力•课堂培优围绕变异的类型及特点,考查题点1分析判断能力结合生物变异有关的实验分析,题点2考查科学探究能力染色体缺失(e_)(缺失带有基因E 基因突变(ee)的片段)杂交组合ee ×EE Ee =1 e_×EEF 1分离比Ee ∶E_=1∶1F 1中的基1/2E,1/2e 1/2E,1/4e,1/4_ 因频率依据遗传平衡定律可知F 2中EE(灰体)为1/4,依据遗传平衡定律可知F 2中EE (灰体)=1/2×1/2=1/4,Ee(灰体)=2×1/2×1/4=1/4,ee(黑檀体)=1/4×1/4=1/16,E_(灰体)=F 1自由交基因突变(ee) ×Ee 染色体缺失(e_) e_×Ee 杂交组合ee Ee ∶ee =1∶1F 1分离比Ee ∶ee ∶E_∶e_=1∶1∶1∶1 F 1中的基因频率1/4E,3/4e 1/4E,1/2e,1/4_依据遗传平衡定律可知F 2中依据遗传平衡定律可知EE( 灰体)=1/4×1/4=1/16,F 2中EE(灰体Ee(灰体)=2×1/2×1/4=1/4,)为1/16,ee(黑檀体)=1/2×1/2=1/4,Ee(灰体)为E_(灰体)=2×1/4×1/4=1/8,6/16,ee(黑e_(黑檀体)=2×1/2×1/4=F 1自由交配产生F 2以育种的原理和过程为载体,题点3考查科学思维能力围绕生物进化和生物多样性题点1的形成,考查理解能力。

2021高考生物二轮专题复习【统考版】课件:必修Ⅱ-2 生物的变异与进化

2021高考生物二轮专题复习【统考版】课件:必修Ⅱ-2 生物的变异与进化
交可产生这种变异性状的纯合个体。( √ ) 15.[四川卷]用花粉离体培养获得的抗病植株,其细胞仍具有
全能性。( √ ) 16.[江苏卷]现有小麦种质资源包括:①高产、感病;②低产、
抗病;③高产、晚熟等品种。为满足不同地区及不同环境条件下的
栽培需求,育种专家要培育 2 类品种:a.高产、抗病;b.高产、早 熟。可行的育种方法有:利用①、③品种间杂交筛选获得 a,对品 种③进行染色体加倍处理筛选获得 b。( × )
第 2 关:切入高考——判一判
考点 变异、育种与进化 1.[全国卷Ⅰ]常染色体隐性遗传病在男性中的发病率等于该病 致病基因的基因频率。( × ) 2.[全国卷Ⅰ]常染色体隐性遗传病在女性中的发病率等于该病 致病基因的基因频率。( × ) 3.[全国卷Ⅰ]X 染色体显性遗传病在女性中的发病率等于该病 致病基因的基因频率。( × ) 4.[全国卷Ⅰ]X 染色体隐性遗传病在男性中的发病率等于该病 致病基因的基因频率。( √ )
(5) 与 ① 、 ② 相 比 , ⑤ 过 程 育 种 的 优 点 是 能__克__服__远__缘__杂__交__不__亲__和__的__障__碍__,__定__向__改__造__生__物。的性状
(6)假设你想培育一个稳定遗传的水稻品种,它的性状都是由隐 性基因控制的,其最简单的育种方法是____②____;如果都是由显性 基因控制的,为缩短育种年限常采用的方法是____③____。(用图中 数字表示)
必修Ⅱ-2 生物的变异与进化
第 1 关:基础知识——串一串 知识串 利用遗传变异的原理培育农作物新品种在现代农业 生产上得到了广泛应用。下图是利用不同途径培育作物新品种的过 程,根据所学知识完成下列问题:
(1)DNA 分子上若干“基因”的缺失属于染__色__体__变__异__;基因内

2021高考生物二轮专题复习【统考版】课件:4.3 生物变异、育种与进化

2021高考生物二轮专题复习【统考版】课件:4.3 生物变异、育种与进化
第3讲 生物变异、育种与进化
(聚焦新课标:概念3遗传信息控制生物性状,并代代相传; 3.3由基因突变、染色体变异和基因重组引起的变异是可以遗传 的;概念4生物的多样性和适应性是进化的结果;4.1地球上的现存 物种丰富多样,它们来自共同祖先;4.2适应是自然选择的结果)
[纵引横连 建网络]
①增添、缺失、替换 ②普遍性、随机性、不定向性、多害少利性 ③DNA复制时期 ④ 新基因 ⑤减数第一次分裂后期 ⑥四分体时期 ⑦转基因 ⑧新基因型 ⑨缺失、重复、倒 位、易位 ⑩个别染色体增减 ⑪单倍体 ⑫育种年限长 ⑬不定向性 ⑭大大缩短育种年限 ⑮低温或秋水仙素处理 ⑯种群 ⑰种群基因频率的改变 ⑱突变和基因重组 ⑲自然选择 ⑳基因多样性、物种多样性、生态系统多样性
[边角扫描 全面清] 提醒:判断正误并找到教材原话 1.(1)经低温处理过的植物根尖,放入卡诺氏液中浸泡,以固 定细胞形态,再用盐酸冲洗。( × ) (2)解离液:盐酸和酒精,其中盐酸的作用是使洋葱细胞的细 胞壁软化,并使细胞间的中胶层物质溶解,有利于植物细胞分离 开来。解离后的漂洗用的是清水。改良苯酚品红也是碱性染料。
(1)识别图中各字母表示的处理方法: A:__杂__交 ____,D:__自__交____,B:__花__药__离__体__培__养____,C:低 温或___秋__水__仙__素__处__理__萌__发__的__种__子__或__幼__苗___,E:__诱__变__处__理____, F:低温或__秋__水__仙__素__处__理____,G:转基因技术,H:脱分化,I: 再分化,J:包裹人工种皮。
4.单倍体并非都不育,其体细胞中并非都只有一个染色体 组,也并非都一定没有同源染色体和等位基因,如由多倍体的配 子发育成的个体,若含偶数个染色体组,则形成的单倍体含有同 源染色体及等位基因。

2023年高考生物二轮复习 变异、育种和进化

2023年高考生物二轮复习   变异、育种和进化

真题回顾
1.(2021·广东卷)孔雀鱼雄鱼的鱼身具有艳丽的斑点,斑点数量 多的雄鱼有更多机会繁殖后代,但也容易受到天敌的捕食,关于种 群中雄鱼的平均斑点数量,下列推测错误的是 ( )
A.缺少天敌,斑点数量可能会增多 B.引入天敌,斑点数量可能会减少 C.天敌存在与否决定斑点数量相关基因的变异方向 D.自然环境中,斑点数量增减对雄鱼既有利也有弊
①可遗传的变异:基因重组、基因突变和染色体变异。基因 突变和染色体变异统称为突变。
②基因突变的原因 物理、化学和生物因素等诱发突变。 DNA复制偶尔发生错误等原因自发产生。
③细胞的癌变 癌细胞的特点:无限增殖(适宜条件)、形态结构发生显著变
化、细胞膜上的糖蛋白减少。
癌变的原因 外因:致癌因子。内因:原癌基因和抑癌基因发生突变。
(3)单倍体、二倍体和多倍体 单倍体:由配子直接发育而来的个体,不管含几个染色体组,
都叫单倍体。 二倍体或多倍体:由受精卵发育而来的个体,含几个染色体
组就叫几倍体。
(4)人类遗传病
类型
概念
举例
单基因 遗传病
指受一对等位基因控 制的遗传病
多指、并指、软骨发育不全、 白化病、抗维生素D佝偻病、红 绿色盲等
变式训练二
诱变育种、杂交育种、单倍体育种、多倍体育种都是传统的
育种技术,转基因技术是20世纪90年代发展起来的新技术。下列
叙述错误的是
()
A.杂交育种和单倍体育种过程中通常都涉及基因重组原理
B.采用上述技术的目的是获得具有所需性状的品种
C.上述技术中,仅多倍体育种会育出与原物种存在生殖隔
离的个体
D.与传统育种比较,转基因的优势是能使物种出现新基因
致癌因子:物理、化学、病毒致癌因子。 原癌基因:调节细胞周期,其表达的蛋白质是细胞正常的生 长和增殖所必需的。 抑癌基因:其表达的蛋白质能抑制细胞生长和增殖。 ④基因突变特点:a.普遍性;b.随机性;c.不定向性;d.低频性;e.多 害少利性。 ⑤注意区分易位与交叉互换。 易位:两条非同源染色体间移接。 交叉互换:两条同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换。

【高三】2021届高考生物第二轮生物的变异育种与进化专题导学复习

【高三】2021届高考生物第二轮生物的变异育种与进化专题导学复习

【高三】2021届高考生物第二轮生物的变异育种与进化专题导学复习【高三】2021届高考生物第二轮生物的变异、育种与进化专题导学复习胶南市第一中学高三生物二次复习与指导题:生物的变异、育种与进化编号:08[考试大纲释义](l)基因重组及其意义ⅱ(2)基因突变的特征和原因ⅱ(3)染色体结构变异和数目变异ⅰ (4)生物变异在育种中的应用ⅱ(5)现代生物进化理论的主要内容ⅱ(6)生物进化与生物多样性的形成ⅱ成为听力大师:(自主构建知识网络)以变异为中心写出本专题的知识网络:变异的类型;育种方法名称及原理;变异与进化的关系及现代生物进化理论的主要内容。

[关注热点话题]一、变异的类型实例1,在生产现场播种纯小麦时,边缘和灌渠两侧的植株均优于中部。

这种现象的原因是a.基因重组引起性状分离b.环境引起性状变异c、隐性基因突变成为显性基因D。

染色体结构和数量发生变化例题2、细胞的有丝分裂与减数分裂都可能发生可遗传的变异,其中仅发生在减数分裂过程的变异是()a、染色体不分离或不能移向两极,导致染色体数目变异b、不同染色体的自由结合导致基因重组c、染色体复制时受诱变因素影响,导致基因突变d、不同染色体片段的易位导致染色体结构的变异变式训练1、在一块高杆(显性纯合体)小麦田中,发现了一株矮杆小麦。

请设计实验方案探究该性状出现的可能的原因(简要写出所用方法、结果和结论)变异训练2。

下表显示了抗苋菜红的“阿特拉津”(一种除草剂)突变株和敏感株的一些DNA碱基和氨基酸的位置。

正确的说法是()抗性品系cgt丙氨酸ggt脯氨酸aag苯丙氨酸tta天冬酰胺敏感菌株CGA丙氨酸AGT丝氨酸AAG苯丙氨酸TTA天冬酰胺氨基酸位置227228229230a、基因中碱基的变化必然会引起蛋白质中氨基酸的变化b.其抗性的产生是由于基因上的密码子发生了改变c、其耐药性的根本原因是DNA模板链228位氨基酸相关碱基中的a被G取代d.突变品系不能再突变为敏感品系二、单倍体例题3、下列有关单倍体的叙述中,不正确的是:① 由未受精卵发育而来的植物必须是单倍体。

2021高考生物统考二轮复习学案:第1部分 专题 第讲变异、育种和进化

2021高考生物统考二轮复习学案:第1部分 专题 第讲变异、育种和进化

第3讲变异、育种和进化错误!■易错辨析················································································生物可遗传变异的类型和特点1.基因突变一定导致生物性状改变,但不一定遗传给后代。

(×)提示:由于密码子的简并性、隐性突变等原因,基因突变不一定导致生物性状改变;基因突变发生在体细胞中时一般不遗传给后代,发生在配子中时,随配子遗传给后代。

2.自然突变是不定向的,人工诱变是定向的。

(×)提示:基因突变都是不定向的。

3.染色体上某个基因的丢失属于基因突变。

(×)提示:基因突变不改变基因的数目,染色体上某个基因的丢失属于染色体变异。

4.DNA分子中发生一个碱基对的缺失会导致染色体结构变异。

(×)提示:染色体结构变异是染色体片段的改变,DNA分子中发生一个碱基对的缺失若导致基因结构的改变,则属于基因突变。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第3讲变异、育种和进化网络构建■易错辨析················································································生物可遗传变异的类型和特点1.基因突变一定导致生物性状改变,但不一定遗传给后代。

(×)提示:由于密码子的简并性、隐性突变等原因,基因突变不一定导致生物性状改变;基因突变发生在体细胞中时一般不遗传给后代,发生在配子中时,随配子遗传给后代。

2.自然突变是不定向的,人工诱变是定向的。

(×)提示:基因突变都是不定向的。

3.染色体上某个基因的丢失属于基因突变。

(×)提示:基因突变不改变基因的数目,染色体上某个基因的丢失属于染色体变异。

4.DNA分子中发生一个碱基对的缺失会导致染色体结构变异。

(×)提示:染色体结构变异是染色体片段的改变,DNA分子中发生一个碱基对的缺失若导致基因结构的改变,则属于基因突变。

5.淀粉分支酶基因中插入一段外来DNA序列属于基因突变。

(√) 6.二倍体生物的单倍体都是高度不育的。

(×)提示:蜂王是二倍体,其卵细胞发育成的雄蜂是单倍体,可育。

7.基因重组发生在受精作用过程中。

(×)提示:基因重组发生在减数第一次分裂过程中。

8.染色体片段的倒位和易位必然导致基因排列顺序的变化。

(√)生物可遗传的变异在育种上的应用1.抗病植株连续自交若干代,纯合抗病植株的比例逐代降低。

(×)提示:抗病植株自交若干代,纯合抗病植株的比例逐代增大。

2.某种极具观赏价值的兰科珍稀花卉很难获得成熟种子。

为尽快推广种植,可采用幼叶、茎尖等部位的组织进行组织培养。

(√)3.用射线照射大豆使其基因结构发生定向改变,获得种子性状发生变异的大豆属于诱变育种。

(×)提示:基因突变是不定向的。

4.三倍体西瓜植株的高度不育与减数分裂同源染色体联会行为有关。

(√)5.通过诱导多倍体的方法可克服远缘杂交不育,培育出作物新类型。

(√)生物进化1.为了适应冬季寒冷环境,植物会产生抗寒性变异。

(×)提示:变异是不定向的,环境只是对不同变异类型进行选择。

2.一般来说,频率高的基因所控制的性状更适应环境。

(√)3.生物进化过程的实质在于有利变异的保存。

(×)提示:生物进化过程的实质是种群基因频率的改变。

4.自然选择通过作用于个体而影响种群的基因频率。

(√)5.生物进化时基因频率总是变化的。

(√)6.害虫抗药性增强,是因为杀虫剂刺激害虫产生抗药性,并在后代中不断积累。

(×)提示:害虫的变异是不定向的,个体中本来就存在抗药性个体。

7.捕食关系会降低物种的多样性。

(×)提示:捕食关系会增加物种的多样性。

8.共同进化是指生物和生物之间相互选择、共同进化。

(×)提示:共同进化包括物种和物种之间,还包括生物与无机环境之间的相互影响、共同进化。

■长句冲关··················································································1.基因突变是指___________________________________________________________________________________________。

提示:DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失而引起的基因结构的改变2.基因突变的意义是____________________________________________________________________________________________________________________________________________。

提示:基因突变是新基因产生的途径,是生物变异的根本来源,是生物进化的原始材料3.共同进化是指___________________________________________________________________________________________。

提示:不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展4.三倍体西瓜没有种子的原因是_____________________________________________________________________________。

提示:三倍体在减数分裂时染色体联会紊乱,无法产生正常配子5.原核细胞基因突变的频率比真核细胞高的原因是_____________________________________________________________。

提示:原核细胞的DNA是裸露的,没有蛋白质的保护,更易受到环境因素的影响考点1 生物可遗传变异的类型和特点1.基因突变相关知识间的关系(1)明确基因突变的原因及基因突变与进化的关系(2)有关基因突变的“一定”和“不一定”①基因突变一定会引起基因结构的改变,即基因中碱基排列顺序的改变。

②基因突变不一定会引起生物性状的改变。

③基因突变不一定都产生等位基因:真核生物染色体上的基因突变可产生它的等位基因,而原核生物和病毒基因突变产生的是一个新基因。

④基因突变不一定都能遗传给后代:a .基因突变如果发生在体细胞的有丝分裂过程中,一般不遗传给后代,但有些植物可通过无性生殖传递给后代。

b .如果发生在减数分裂过程中,可以通过配子传递给后代。

2.变异种类的区分(1)关于“互换”问题①同源染色体上非姐妹染色单体之间的交叉互换:属于基因重组。

②非同源染色体之间的互换:属于染色体结构变异中的易位。

(2)关于“缺失”问题①DNA 分子上若干“基因”的缺失:属于染色体结构变异。

②基因内部若干“碱基对”的缺失:属于基因突变。

(3)关于变异水平的问题①分子水平:基因突变、基因重组属于分子水平的变异,在光学显微镜下不能直接观察到。

②细胞水平:染色体变异是细胞水平的变异,一般在光学显微镜下可以观察到。

(4)可遗传变异对基因种类和基因数量的影响①基因突变——改变基因的种类(基因结构改变,成为新基因),不改变基因的数量。

②基因重组——不改变基因的种类和数量,但改变基因间的组合方式。

③染色体变异——改变基因的数量或排列顺序。

1.已知某植物的宽叶对窄叶是显性,纯种宽叶植株与窄叶植株杂交的后代中,偶然发现一株窄叶个体,你如何解释这一现象?提示:可能是纯种宽叶个体在产生配子时发生了基因突变,也可能是纯种宽叶个体产生的配子中含宽叶基因的染色体片段缺失。

2.下面为某种细菌体内氨基酸R 的生物合成途径。

已知野生型细菌能在基本培养基上生长,而甲、乙两种突变型细菌都不能在基本培养基上生长。

在基本培养基上若添加中间产物Q ,则甲、乙都能生长;若添加中间产物P ,则甲能生长而乙不能生长。

在基本培养基上添加少量R ,乙能积累中间产物P ,而甲不能积累。

据此判断甲、乙两种突变型分别是由于控制哪一种酶的基因发生了突变。

底物――→酶a 中间产物P ――→酶b 中间产物Q ――→酶c R添加Q ,甲、乙都能生长→甲、乙不能合成Q ,且酶c 都正常;添加中间产物P ,甲能生长而乙不能生长→乙缺少酶b ,甲缺少酶a 。

提示:甲是由于控制酶a的基因发生了突变,乙是由于控制酶b的基因发生了突变。

3.单体是染色体变异的一种特殊类型。

单体比正常个体少一条染色体,用(2n-1)表示(例如:若1号染色体任意一条染色体缺少则称为该植物的1号单体,依次类推)。

某自花受粉植物(2n=16)最多有多少种单体?若这些单体可以产生配子,并能用于杂交,则可用于基因的染色体定位。

某育种专家在该植物培育过程中偶然发现一个隐性纯合突变个体,请设计实验来判断该隐性突变基因位于第几号染色体上。

假说—演绎推理分析→AO×aa→Aa∶aO或AA×aa→Aa。

提示:8种。

让隐性突变个体和分别与各种单体杂交,若某种单体的子代中出现隐性突变类型,则该基因在相应的染色体上。

考查生物可遗传变异的类型和特点1.(2020·深圳模拟)某二倍体的基因A可编码一条含63个氨基酸的肽链,在紫外线照射下,该基因内部插入了三个连续的碱基对,突变成基因a。

下列相关叙述错误的是( ) A.A基因转录而来的mRNA上至少有64个密码子B.A基因突变成a后,不一定会改变生物的性状C.基因A突变成基因a时,基因的热稳定性升高D.突变前后编码的两条肽链,最多有2个氨基酸不同D [63个氨基酸对应63个密码子,另外还应有一个终止密码子,即A基因转录而来的mRNA上至少有64个密码子,A项正确;在基因A纯合、A对a完全显性的情况下,一个A基因突变成a基因,不会改变生物的性状,B项正确;突变后,基因内部插入了三个碱基对,增加了氢键数量,基因的热稳定性提高,C项正确;若基因内部插入了三个连续的碱基对,致使mRNA上的终止密码子提前出现,则突变点后的氨基酸序列都消失,突变前后编码的肽链可能差异显著,D项错误。

相关文档
最新文档