参考答案
1.A 解析:基因重组发生在减数分裂过程中,而三倍体香蕉不能进行正常的减数分裂。
2.A 解析:三倍体无子西瓜的变异是染色体数目变异;同源染色体上的非姐妹染色单体的交叉互换引起的变异属于基因重组;DNA中一个或多个碱基对的替换、增添、缺失引起的变异属于基因突变。
3.D 解析:低温诱导染色体数目加倍的概率是很低的,故只有少数处于分裂期细胞中的染色体数目发生了改变。
4.D 解析:由图可知,甲表示同源染色体的非姐妹染色单体之间发生的交叉互换,乙表示非同源染色体之间的易位。前者的变异类型属于基因重组,发生交叉互换后在原来的位置可能会换为原基因的等位基因,可导致丁的形成;后者属于染色体结构变异,由于是与非同源染色体之间发生的交换,因此易位后原位置的基因被换成控制其他性状的基因,可导致戊的形成。丙属于染色体结构变异中的“重复。”
5.D 解析:单倍体是指体细胞中含有本物种配子染色体数目的个体。动物界中如雄蜂可认为是单倍体的例子。二倍体生物产生的单倍体只含有一个染色体组,是高度不育的。
6.B 解析:基因型为AaBB的生物,通过杂交育种可以得到基因型为AABB的后代;通过花药离体培养可以得到基因型为aB的后代;通过转基因技术可以得到基因型为AaBBC的后代;通过多倍体育种可以得到基因型为AAaaBBBB的后代。
7.C 解析:可遗传的变异有基因突变、基因重组和染色体变异,基因工程的基本原理是基因重组。亲缘关系较近的野生植物通过杂交获得了转基因生物的性状也属于基因重组过程,C正确。
8.A 解析:基因突变是基因内部少量碱基对的改变,发生在基因内部,在光学显微镜下无法观察到,而染色体无论是结构的改变还是数目的增减,在光学显微镜下都可以观察到;无论是染色体变异还是基因突变,两者都是不定向的;基因突变和染色体变异都发生了遗传物质的改变,因此都是可以遗传的;一般来说,无论是染色体变异还是基因突变,大多数变异对生物体是有害的,但也有少数变异是有利的。
9.D 解析:由图可知,图甲是交叉互换,图乙是染色体易位;交叉互换发生于同源染色体的非姐妹染色单体之间,染色体易位发生于非同源染色体之间;交叉互换属于基因重组,在光学显微镜下观察不到,染色体易位属于染色体结构变异,在光学显微镜下可观察到。
10.D 解析:重组后的酵母菌可发生各种变异,表现型仍受环境的影响;重组酵母菌发生了染色体结构的变异,增加了遗传的多样性;生物进化的方向是由自然选择决定的,不会因染色体结构变异而改变。
11.A 解析:据题意可知,正常情况控制这两对相对性状的基因位于两对同源染色体上,遵循自由组合定律。偶然发现的这种特殊情况不太可能是同时发生基因突变造成后代只有两种表现型,也不可能是染色体组数目成倍增加,产生只有两种表现型的后代,因为基因加倍后仍控制这些性状;可能性最大的是F1中染色体发生了易位,A、B基因和a、b基因整合到同一染色体上。
12.C 解析:甲图中发生的是染色体变异中的倒位,乙图中发生的是着丝点分裂时,两条姐妹染色单体移向了一极,也属于染色体变异。染色体变异可以用显微镜观察。甲图可出现在减数分裂也可出现在有丝分裂。
13.解析:(1)果蝇是二倍体生物,在减数第一次分裂中期有2个染色体组,减数第二次分裂后期仍是2个染色体组,8条染色体。(2)XrXrY的果蝇在减数分裂时,发生联会紊乱,两条染色体移向一极,另外一条染色体移向一极,产生的配子为XrXr、Y、XrY、Xr四种类型,与XRY的果蝇杂交,后代中红眼雌果蝇为XRXr、XRXrXr(死亡)、XRXrY。(3)
RrrF1果蝇的基因型为AaXX、AaXY,则F2中灰身红眼果蝇为3/4×1/2=3/8,黑身白眼果蝇
为1/4×1/2=1/8,其比例为3∶1,F2灰身红眼雌果蝇的基因型为2/3AaXRXr、1/3AAXRXr,灰身白眼雄果蝇为2/3AaXrY、1/3AAXrY,两者杂交,后代中白眼黑身果蝇的概率为2/3×2/3×1/4×1/2=1/18。(4)如果是环境的改变,该果蝇的基因型为XRY,能产生XR、Y两种配子;如果是基因突变,则该果蝇的基因型为XrY;能产生Xr、Y两种配子;如果