题目内容
下列育种措施中能产生新基因的是( )
| A、高秆抗锈病小麦和矮秆易染锈病小麦杂交获得矮秆抗锈病优质品种 |
| B、用秋水仙素诱导染色体加倍培育八倍体小黑麦 |
| C、用X射线、紫外线处理青霉菌获得青霉素高产菌体 |
| D、用花药离体培育出小麦植株 |
考点:诱变育种,生物变异的应用
专题:
分析:
| 依据原理 | 常用方法 |
优点 | |
| 杂交育种 |
基因重组 | 杂交→自交→选育→自交 | 将不同个体的优良性状集中 |
| 诱变育种 |
基因突变 | 辐射诱变,激光诱变,作物空间技术育种 | 可以提高变异的频率,加速育种进程. |
| 单倍体育种 | 染色体变异 | 花药离体培养获得单倍体,再经秋水仙素或低温处理 | 可以明显地缩短育种年限 |
| 多倍体育种 | 染色体变异 | 秋水仙素处理萌发的种子、幼苗 | 器官巨大,提高产量和营养成分 |
解答:
解:A、高秆抗锈病小麦和矮秆易染锈病小麦杂交获得矮秆抗锈病优质品种,育种方法是杂交育种,原理是基因重组,只能产生新的基因型,故A错误;
B、用秋水仙素诱导染色体加倍培育八倍体小黑麦,育种方法是多倍体育种,原理是染色体变异,只能产生新的基因型,故B错误;
C、用X射线、紫外线处理青霉菌获得青霉素高产菌株,育种方法是诱变育种,原理是基因突变,能产生新的基因,故C正确.
D、用花药离体培育出单倍体小麦植株,原理是染色体变异,不能产生新基因,故D错误.
故选:C.
B、用秋水仙素诱导染色体加倍培育八倍体小黑麦,育种方法是多倍体育种,原理是染色体变异,只能产生新的基因型,故B错误;
C、用X射线、紫外线处理青霉菌获得青霉素高产菌株,育种方法是诱变育种,原理是基因突变,能产生新的基因,故C正确.
D、用花药离体培育出单倍体小麦植株,原理是染色体变异,不能产生新基因,故D错误.
故选:C.
点评:本题考查杂交育种、多倍体育种、单倍体育种和诱变育种等相关知识,解答本题的关键是基因突变能产生新的基因,平时可以通过理解加记忆的方法对相关育种加以区分.
练习册系列答案
相关题目
A、把该DNA放在含15N的培养液中复制两代,子代DNA中只含有15N的DNA占
| ||
| B、单个脱氧核苷酸在DNA酶的作用下连接合成新的子链 | ||
| C、限制性内切酶作用于③部位,解旋酶作用于②部位 | ||
| D、该DNA的特异性表现在碱基种类和(A+T)/(G+C)的比例上 |
| A、蔗糖是生物大分子,只能通过非跨膜运输出入细胞 |
| B、蔗糖溶液浓度为a时,萝卜条细胞内外的水分无跨膜运输 |
| C、蔗糖溶液浓度大于a点时,萝卜条细胞失水,质量将减少 |
| D、将处于a浓度蔗糖溶液中的萝卜条移入清水中,则该萝卜条细胞会发生吸水胀破 |
某班同学利用光学显微镜对相关的实验材料进行观察并做了记录,下列记录正确的是( )
| A、在观察洋葱根尖有丝分裂实验中,能看到根尖分生区细胞中染色体向两极移动 |
| B、在高倍镜下可以看到黑藻的叶绿体具有双层膜结构 |
| C、将在蔗糖溶液中刚发生质壁分离的洋葱表皮细胞转到清水中,可发生质壁分离复原 |
| D、若观察的细胞是无色透明的,为了取得明显的效果,应调节出较亮的视野 |
对如图所示四幅图的描述正确的是( )

| A、图1中a阶段X射线照射可诱发基因突变,b阶段用秋水仙素能抑制纺锤体的形成 |
| B、图2中的温度在b时酶分子结构没有改变、活性较低 |
| C、图3中bc段和de段的变化都会引起C3化合物含量的下降 |
| D、图4中造成cd段下降的原因在有丝分裂和减数分裂中是不同的 |
下列有关细胞结构和功能的叙述中,正确的是( )
| A、有中心体的细胞一定不会发生质壁分离现象 |
| B、RNA聚合酶和抗利尿激素可在人体同一细胞中合成 |
| C、溶酶体内的酶是由内质网加工后的蛋白质经囊泡运入的 |
| D、蓝藻细胞可通过叶绿体的光合作用产生氧气 |
营养专家认为菠菜中铁的含量较高,缺铁性贫血患者多食用菠菜,对疾病的治疗有一定的疗效.你认为菠菜所影响的缺铁性贫血患者合成的化合物名称及最终决定菠菜含铁量较高的化合物分别是( )
| A、血浆蛋白、核酸 |
| B、血红蛋白、核酸 |
| C、血浆蛋白、载体 |
| D、血红蛋白、载体 |
如图是某同学验证呼吸作用产生二氧化碳的实验装置,在透明的容器B中放入湿润的种子.以下说法中错误的是( )

| A、设置A装置的目的是为了除去空气中的CO2,确保实验的科学性 |
| B、该装置一定要放在黑暗的环境中,避免光下种子光合作用的干扰 |
| C、种子的呼吸作用一般不受光照的影响,但温度会影响呼吸作用的强度 |
| D、C瓶中澄清石灰水变浑浊,是种子进行呼吸作用产生了CO2的缘故 |