题目内容

【题目】下列有关生物变异及育种的叙述,正确的是

A.基因重组和染色体结构变异均属于可遗传的变异

B.单倍体水稻植株的高度与正常植株的高度一致

C.秋水仙素可抑制细胞分裂间期形成纺锤体

D.三倍体西瓜不育,其原因是无同源染色体

【答案】A

【解析】

可遗传的变异有三种来源:基因突变、染色体变异和基因重组:

1)基因突变是基因结构的改变,包括碱基对的增添、缺失或替换。基因突变发生的时间主要是细胞分裂的间期。基因突变的特点是低频性、普遍性、少利多害性、随机性、不定向性。

2)基因重组的方式有同源染色体上非姐妹单体之间的交叉互换和非同源染色体上非等位基因之间的自由组合,另外,外源基因的导入也会引起基因重组。

3)染色体变异是指染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。

A、遗传物质改变引起的变异属于可遗传变异,A正确;

B、与正常植株相比,单倍体植株含本物种配子的染色体数目,一般长得弱小,且高度不育,B错误;

C、秋水仙素处理的目的是抑制纺锤体的形成而诱导染色体数目加倍,而纺锤体形成于有丝分裂的前期,C错误;

D、三倍体西瓜有同源染色体,因此三倍体不育的原因不是因为无同源染色体,而是因为同源染色体的联会紊乱,D错误。

故选A

练习册系列答案
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【题目】阅读下面的材料,完成(1)~(5)题。

植物病虫害会造成农作物减产、品质下降,是世界各国农业生产中的主要威胁。植物激素在抵御病虫害时发挥了极其重要的作用。茉莉酸是关键的防卫激素之一,对植物抵御咬食性昆虫和死体营养型病原菌尤其重要。水杨酸是另一个重要防卫激素,对植物抵抗活体、半活体营养型病原微生物起关键作用。

当植物被害虫捕食受损后,损伤叶片和远端未损伤叶片均会产生防御反应。那么,抵御信号是如何由受损部位传递到未损伤部位的呢?有文章报道了植物可通过“神经系统”传递抵御捕食或机械损伤的信号。

科研人员发现,拟南芥叶片在遭受捕食或机械损伤后,2s内就在受损部位细胞内检测到Ca2+浓度显著增加,2min内在远处未损伤叶片细胞内也检测到Ca2+浓度显著增加,15min左右检测到茉莉酸合成相关基因的表达量以及茉莉酸含量的显著增加。这种信息传递速率大约为1mm/s,比物质扩散速率还要快,这说明植物体内可能存在着一种快速的、长距离的电信号传递途径。进一步研究发现,受损拟南芥的韧皮部也有Ca2+浓度的显著增加,当抑制韧皮部细胞间胞间连丝的传导,发现植物在受到损伤时,远距离的未损伤叶片的Ca2+浓度和茉莉酸合成相关基因的表达量都没有显著增加。由此推测,这种电信号是通过韧皮部细胞间的胞间连丝传递的。

由于植物体内抵御信号的快速传递与谷氨酸样受体蛋白(GLR,受谷氨酸调控)有关,且该蛋白是Ca2+的通道蛋白。因此,科研人员又构建了拟南芥GLR缺失的突变体,研究发现该突变体的叶片受损后,远距离未损伤叶片细胞内Ca2+浓度没有显著变化。进一步用谷氨酸处理未受损的野生型拟南芥叶片,发现该叶片细胞内Ca2+浓度和抵御侵害相关基因表达量显著增加。科研人员还构建了在细胞壁特异表达谷氨酸敏感蛋白(有谷氨酸存在时,该蛋白会发出绿色荧光)的拟南芥植株,检测发现受损部位的谷氨酸含量显著增加。

1)植物激素是对植物生长发育起________作用的微量有机物。据文中信息,能够帮助植物抵御病虫害的激素有_____________

2)文中构建拟南芥GLR缺失突变体时,需要用__________诱变处理野生型拟南芥种子或愈伤组织,通过某种方法筛选出拟南芥GLR缺失突变体。

3)本文科研人员所进行的研究中,最重要的发现是_______

A.植物细胞具有谷氨酸样受体蛋白

B.植物受到损伤后,Ca2+通过谷氨酸样受体蛋白进入细胞

C.植物长距离传递抵御信号与Ca2+、谷氨酸和谷氨酸样受体蛋白有关

D.植物通过产生茉莉酸、水杨酸等激素抵御病虫害

E.植物叶片受损后,Ca2+通过韧皮部细胞间胞间连丝传递到未受损叶片

4)综合文章信息,请写出当植物某部位叶片被捕食受损后,抵御信号在损伤叶片产生并传递到远端未损伤叶片,最终引起激素释放的途径:_____________

5)结合文章信息及所学知识,从细胞与分子水平总结植物抵御信号传递与动物神经调节中信息传递的相似之处:___________。(答出1点即可)

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