题目内容
3.某二倍体植物是杂合体,图为其花药中未成熟花粉在适宜的培养基上培养产生完整植株的过程.据图回答:(1)图中①表示的是该花粉培养过程中的脱分化 过程,②表示的是再分化 过程,X代表的是胚状体,③表示的是分化(或发育) 过程,④表示的是诱导生根 过程.
(2)图中从愈伤组织形成完整植株的途径有两条,具体通过那一条途径主要取决于培养基成分中的激素种类及其浓度配比,诱导愈伤组织分化成芽时,在培养基上中添加的两种植物激素的含量应为生长素大于细胞分裂素.最后获得的来源于为成熟花粉的完整植株都称为单倍体 植株(甲).未成熟花粉经培养能形成完整植株,说明为成熟花粉具有细胞的全能性.
(3)对植株进行染色体加倍(其他合理答案也可),才能使其结实产生后代(乙),否则植株甲只有通过的无性繁殖 方式才能产生后代(丙).乙、丙两种植株中,能产生可育花粉的是乙 植株,该植株群体中每一植株产生可育花粉的基因组成种类数为一种,该群体植株产生可育花粉的基因组成种类数为多 种.
分析 分析题图:图示表示花药中未成熟花粉在适宜的培养基上培养产生完整植株的过程,其中①表示脱分化形成愈伤组织的过程;②表示再分化过程;X代表胚状体;③表示分化过程;④表示诱导生根过程;最终形成的植株是单倍体植株.
解答 解:(1)由以上分可知:①为脱分化过程,②为再分化过程,X代表胚状体,③表示分化过程,④表示诱导生根过程.
(2)在植物组织培养时,通过调节生长素和细胞分裂素的比值能影响愈伤组织分化出根或芽.因此图中从愈伤组织形成完整植株的途径有两条,具体通过那一条途径主要取决于培养基成分中激素的种类及其浓度配比;诱导愈伤组织分化成芽时,在培养基上中添加的两种植物激素的含量应为 生长素大于细胞分裂素.由花粉离体培养得到的植株是单倍体植株,这也说明成熟花粉细胞具有全能性.
(3)植株甲是单倍体植株,而单倍体高度不育,因此植株甲只能通过无性繁殖产生后代;要使植株甲可育,需要对其进行染色体加倍处理,这样才能产生可育花粉,进而结实产生后代.经过染色体加倍形成的个体属于纯合体,纯合体只能产生一种配子,但该群体植株可产生多种可育花粉.花药培养是单倍体育种的一个重要步骤,而单倍体育种的突出优点是缩短育种年限.
故答案为:
(1)脱分化 再分化 胚状体 分化(或发育) 生根
(2)激素 生长素大于细胞分裂素 单倍体 细胞的全能性
(3)染色体加倍(其他合理答案也可) 无性繁殖 乙 一 多
点评 本题结合花药离体培养过程图,考查植物组织培养的条件及过程、单倍体育种,首先要求考生识记植物组织培养的过程及条件,能准确判断图中各过程或物质的名称;其次要求考生识记单倍体的概念,掌握单倍体在育种中的应用.
练习册系列答案
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15.
如图是某同学为了研究酵母菌的无氧呼吸所制作的一个实验装置.开始时在洁净的锥形瓶中装满质量分数为2%的葡萄糖溶液,并在其中加入适量的酵母菌.发酵过程中液体会进入移液管,从移液管的刻度上可以读出进入移液管的液体量,表中是该同学在不同的温度条件下进行实验时所记录的数据(单位:mL).
(1)实验开始时应对葡萄糖溶液做煮沸处理,其目的是除去氧气和灭菌.
(2)该实验中酵母菌无氧呼吸的反应式是C6H12O6$\stackrel{酶}{→}$2C2H5OH+2CO2+能量.
(3)表中数据表示酵母菌细胞呼吸产生的CO2的量,20℃时它产生的平均速率是0.9 mL/min.
| 时间 数据 温度 | 第1分钟 | 第2分钟 | 第3分钟 | 第4分钟 | 第5分钟 |
| 4℃ | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 10℃ | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 3.1 | 4.0 |
| 20℃ | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 3.3 | 4.5 |
| 35℃ | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 4.4 | 5.0 |
| 55℃ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
(2)该实验中酵母菌无氧呼吸的反应式是C6H12O6$\stackrel{酶}{→}$2C2H5OH+2CO2+能量.
(3)表中数据表示酵母菌细胞呼吸产生的CO2的量,20℃时它产生的平均速率是0.9 mL/min.
8.如图表示利用棉花叶肉细胞进行原生质体培养的过程,据图分析不正确的是( )
| A. | ①过程的目的是去除细胞壁 | |
| B. | ②过程形成的愈伤组织是高度分化的薄壁细胞 | |
| C. | ③过程中以适当配比的营养物质和生长调节剂进行诱导 | |
| D. | 该过程体现了植物细胞的全能性 |
11.如图所示为不同条件下的酶促反应速率变化曲线,以下有关叙述错误的是( )

| A. | 曲线Ⅱ所代表的温度介于15-37℃之间 | |
| B. | 影响AB段反应速率的主要因素是底物浓度 | |
| C. | 影响BC段反应速率的主要限制因素可能是酶量 | |
| D. | 温度导致了曲线Ⅰ和Ⅲ的反应速率不同 |