题目内容
良种对于提高农作物产量、品质和抗病性等具有重要作用.目前培养良种有多种途径:
(1)具有不同优点的亲本杂交,从其后代中选择理想的变异类型,此变异来源于 ,该育种方法称为 .
(2)通过X射线等方法处理,改变已有品种的个别重要性状,此变异来源于 ,实质上是细胞中DNA分子上基因的 发生改变,该育种方法称为 .除用X射线照射的方法外,还常用 、 (举两例)方法处理.
(3)改变染色体数目,例如用秋水仙素处理植物的萌发种子或幼苗,经过培育和选择能得到 植株.
(4)利用基因工程的技术,从其他生物的细胞中取出优良基因,“嫁接”到农作物细胞的 上,并使优良基因表达,从而获得良种.
(1)具有不同优点的亲本杂交,从其后代中选择理想的变异类型,此变异来源于
(2)通过X射线等方法处理,改变已有品种的个别重要性状,此变异来源于
(3)改变染色体数目,例如用秋水仙素处理植物的萌发种子或幼苗,经过培育和选择能得到
(4)利用基因工程的技术,从其他生物的细胞中取出优良基因,“嫁接”到农作物细胞的
考点:生物变异的应用
专题:
分析:常见的育种方法有:杂交育种、诱变育种、单倍体育种和多倍体育种,比较如下:
| 杂交育种 | 诱变育种 | 单倍体育种 | 多倍体育种 | |
| 方法 | (1)杂交→自交→选优(2)杂交 | 辐射诱变、激光诱变、化学药剂处理 | 花药离体培养、秋水仙素诱导加倍 | 秋水仙素处理萌发的种子或幼苗 |
| 原理 | 基因重组 | 基因突变 | 染色体变异(染色体组先成倍减少,再加倍,得到纯种) | 染色体变异(染色体组成倍增加) |
| 优 点 | 不同个体的优良性状可集中于同一个体上 | 提高变异频率,出现新性状,大幅度改良某些性状,加速育种进程 | 明显缩短育种年限 | 营养器官增大、提高产量与营养成分 |
| 缺 点 | 时间长,需要及时发现优良性状 | 有利变异少,需要处理大量实验材料,具有不确定性 | 技术复杂,成本高 | 技术复杂,且需要与杂交育种配合;在动物中难以实现 |
解答:
解:(1)杂交育种是将具有不同优点性状的亲本杂交,从其后代中选择理想的变异类型,原理是基因重组.
(2)诱变育种是通过X射线等方法处理,改变已有品种的个别重要性状,此变异来源于基因突变,实质上是细胞中DNA分子上基因的碱基的数目或排序(或结构)发生改变,该育种方法称为诱变育种.除用X射线照射的方法外,还常用γ射线、激光、紫外线、亚硝酸、硫酸二乙酯、太空技术等方法处理,使其发生基因突变.
(3)秋水仙素处理植物的萌发种子或幼苗,可使其染色体数目加倍,经过培育和选择能得到多倍体植株.
(4)利用基因工程的技术,从其他生物的细胞中取出优良基因,“嫁接”到农作物细胞的DNA分子上,并使优良基因表达,从而获得良种.
故答案为:
(1)基因重组 杂交育种
(2)基因突变 碱基的数目或排序(或结构) 诱变育种 γ射线、激光、紫外线、亚硝酸、硫酸二乙酯、太空技术
(3)多倍体
(4)DNA分子
(2)诱变育种是通过X射线等方法处理,改变已有品种的个别重要性状,此变异来源于基因突变,实质上是细胞中DNA分子上基因的碱基的数目或排序(或结构)发生改变,该育种方法称为诱变育种.除用X射线照射的方法外,还常用γ射线、激光、紫外线、亚硝酸、硫酸二乙酯、太空技术等方法处理,使其发生基因突变.
(3)秋水仙素处理植物的萌发种子或幼苗,可使其染色体数目加倍,经过培育和选择能得到多倍体植株.
(4)利用基因工程的技术,从其他生物的细胞中取出优良基因,“嫁接”到农作物细胞的DNA分子上,并使优良基因表达,从而获得良种.
故答案为:
(1)基因重组 杂交育种
(2)基因突变 碱基的数目或排序(或结构) 诱变育种 γ射线、激光、紫外线、亚硝酸、硫酸二乙酯、太空技术
(3)多倍体
(4)DNA分子
点评:本题考查育种相关知识,意在考查学生对育种知识的识记和掌握程度,难度不大.
练习册系列答案
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