资源简介 (共81张PPT)第2课时 实验:低温诱导植物细胞染色体数目的变化和染色体的结构变异导学 聚焦 1.进行低温诱导植物细胞染色体数目变化的实验。2.阐明染色体结构变异的类型和结果核心要点·巧突破01过程评价·勤检测02课时训练·提素能03目录CONTENTS核心要点·巧突破01精准出击 高效学习知识点(一) 实验:低温诱导植物细胞染色体数目的变化1. 实验原理用低温处理植物的 细胞,能够抑制 的形成,以致影响细胞有丝分裂中染色体被拉向两极,导致细胞不能 ,于是,植物细胞的染色体数目发生变化。分生组织 纺锤体 分裂成两个子细胞 2. 实验步骤与现象(1)实验步骤(2)现象:视野中既有正常的二倍体细胞,也有 发生改变的细胞。染色体数目 3. 注意事项(1)在显微镜下观察到的细胞已经死亡,不能观察到细胞中染色体数目的变化过程。(2)选材只能是分生区细胞,不能进行细胞分裂的细胞不会出现染色体数目的变化。4. 判断下列说法是否正确(1)低温处理和利用秋水仙素处理材料的原理是相同的。( √ )(2)制作根尖细胞的临时装片时,制作基本步骤是解离→漂洗→染色→制片。 ( √ )(3)固定细胞后所用的冲洗试剂与解离后所用的漂洗试剂是一样的。 ( × )提示:固定细胞后所用的冲洗试剂是95%的酒精,解离后所用的漂洗试剂是清水,两者所用的试剂并不相同。√√×(4)低温诱导植物细胞染色体数目的变化实验中用酒精冲洗的目的是洗去卡诺氏液。 ( √ )(5)用显微镜观察时发现所有细胞中染色体均已加倍。( × )(6)在高倍显微镜下可以观察到细胞从二倍体变为四倍体的过程。 ( × )提示:固定后细胞就已经死亡,无法观察到细胞的动态变化。√××探讨 分析实验过程,提高实验探究能力1. 本实验是否温度越低效果越显著?为什么?提示:不是;必须为“适当低温”,以防止温度过低对根尖细胞造成伤害。2. 观察时是否所有细胞中染色体均已加倍?为什么?提示:不是;只有少部分细胞实现“染色体加倍”,大部分细胞仍为二倍体分裂状况。3. 秋水仙素与低温都能诱导染色体数目加倍,这两种方法在原理上有什么相似之处?提示:秋水仙素与低温都能诱导染色体数目加倍,可能都与抑制纺锤体的形成有关,着丝粒分裂后没有纺锤丝的牵引作用,因此不能将染色体拉向细胞的两极,导致细胞中的染色体数目加倍。4. 能否只选择一个细胞持续观察细胞中染色体数目变化的过程?提示:不能,显微镜下观察到的是死细胞,不能观察到细胞中染色体数目变化的动态过程。1. 实验中几种试剂的使用方法和作用试剂 使用方法 作用卡诺氏液 将根尖放入卡诺氏液中浸泡0.5~1 h 固定细胞形态体积分数为95%的酒精 冲洗卡诺氏液处理过的根尖 洗去卡诺氏液与质量分数为15%的盐酸等体积混合,浸泡经固定处理的根尖 解离根尖细胞清水 漂洗解离后的根尖约10 min 洗去解离液甲紫溶液 把漂洗干净的根尖放进盛有甲紫溶液的玻璃皿中染色3~5 min 使染色体着色2. 该实验两次漂洗的比较项目 第一次漂洗 第二次漂洗时间 在固定之后解离之前 在解离之后染色之前试剂 用95%酒精漂洗 用清水漂洗目的 洗去多余的卡诺氏液 洗去多余的解离液3. 该实验与观察细胞有丝分裂实验的比较项目 低温诱导植物染色体数目的变化 观察根尖分生组织细胞的有丝分裂培养 待洋葱长出1 cm左右不定根时,低温培养 适宜温度下培养固定 解离前用卡诺氏液进行固定 不用固定1. 下列关于低温诱导染色体加倍实验的叙述,正确的是( )A. 原理:低温抑制染色体着丝粒分裂,使子染色体不能分别移向两极B. 解离:盐酸酒精混合液和卡诺氏液都可以使洋葱根尖解离C. 染色:甲紫溶液和醋酸洋红液都可以使染色体着色D. 观察:显微镜下可以看到细胞的染色体数目都发生了改变解析: 低温能抑制有丝分裂过程中纺锤体的形成,但着丝粒能正常分裂,没有纺锤丝牵引,使子染色体不能移向两极,导致细胞中染色体数目加倍,A错误;卡诺氏液的作用是固定细胞形态,不是使洋葱根尖解离,B错误;在显微镜下可以看到大多数细胞处于间期,看不到染色体,因此只有少数细胞染色体会加倍,D错误。2. (2024·辽宁鞍山高一月考)关于“低温诱导植物细胞染色体数目的变化”的实验(以洋葱为例),下列叙述错误的是( )A. 观察到的细胞中处于分裂间期的细胞最多B. 在显微镜视野内可观察到二倍体细胞和四倍体细胞C. 在高倍显微镜下可以观察到细胞从二倍体变为四倍体的过程D. 在诱导染色体数目变化方面,低温处理与秋水仙素诱导的原理相似解析: 经固定和解离等步骤的作用,细胞失去活性,所以在显微镜下不能观察到细胞从二倍体变为四倍体的过程,C错误。知识归纳显微镜下观察不到染色体数目变化的常见原因分析(1)所选材料不是植物的分生组织细胞。(2)低温诱导时间不足。(3)解离不充分。(4)漂洗不彻底。(5)染色不充分或时间过长,看不清染色体。(6)直接使用高倍镜观察。知识点(二) 染色体结构的变异1. 概念:由 改变而引起的变异。2. 类型染色体结构 图解 变化 名称 举例染色体b片段 缺失 果蝇缺刻翅的形成缺失 图解 变化 名称 举例染色体b片段 重复 果蝇棒状眼的形成染色体的某一片段(def、kl)移接到另一条 上 易位 果蝇花斑眼的形成增加 非同源染色体 图解 变化 名称 举例同一条染色体上某一片段(bcde) 倒位 果蝇卷翅的形成位置颠倒 3. 结果(1)使排列在染色体上的基因 发生改变,从而导致性状的变异。(2)大多数染色体结构变异对生物体是 的,有的甚至会导致生物体死亡。数目或排列顺序 不利 4. 判断下列说法是否正确(1)猫叫综合征是人的第5号染色体部分缺失引起的。( √ )(2)染色体之间发生的片段交换属于染色体结构变异。( × )提示:染色体之间发生的片段互换如发生于同源染色体之间则属于基因重组;如发生于非同源染色体之间,则属于易位。√×(3)染色体增加某一片段可提高基因表达水平,是有利变异。( × )提示:大多数染色体结构变异对生物体是不利的。(4)染色体片段的缺失和增加必然导致基因种类的变化。( × )提示:染色体片段的重复会导致基因数目增加,基因种类不会变化;染色体片段缺失会导致基因数目减少,还有可能导致基因种类减少。(5)易位只可以发生在同源染色体之间。 ( × )提示:易位发生在非同源染色体之间。×××(6)基因突变、基因重组、染色体变异在光学显微镜下都可以观察到。 ( × )提示:基因突变和基因重组在光学显微镜下观察不到。×探讨 分析染色体结构变异的类型,提高理解能力 观察下列变异图解,请分析回答下列问题:(1)图甲、图乙均发生了某些片段的交换,其交换对象分别是什么?它们属于哪种变异?提示:图甲发生了非同源染色体间片段的交换,图乙发生的是同源染色体非姐妹染色单体间相应片段的交换。图甲属于染色体结构变异中的易位,图乙则属于染色体互换(基因重组)。(2)图丙①~④的结果中哪些是由染色体变异引起的?能在光学显微镜下观察到的是哪几个?提示:①②④均为染色体结构变异。①②④可在光学显微镜下观察到,③为基因突变,在光学显微镜下观察不到。(3)图丙①~④中哪种变异没有改变染色体上基因的数量和排列顺序?提示:图丙①~④中③属于基因突变,只是产生了新基因,即改变了基因碱基序列,基因的数量和排列顺序均未发生改变。(4)如图为显微镜观察的变异杂合子染色体联会异常现象,通过图示辨析染色体结构变异的类型。提示:缺失 重复 易位 倒位1. 染色体结构变异与基因突变的区别小提醒:关于“缺失或增添”:DNA分子上若干基因的缺失或重复(增添),基因的数量发生改变,属于染色体结构变异;DNA分子上基因中若干碱基的缺失、增添,基因数量不变,属于基因突变。2. 染色体易位与染色体互换的区别1. 某条染色体经过处理后,结构发生如图所示的变化。下列叙述正确的是( )A. 图示结构的变化属于染色体易位B. 该变异染色体上的基因数目和排列顺序不改变C. 图示的变化过程中,染色体一定发生过断裂D. 图示的变化不影响n和p基因的表达解析: 染色体易位发生在非同源染色体之间,而图示发生在一条染色体上,为倒位,A错误;倒位后的染色体上基因的排列顺序发生了变化,由mnpq变为了qnpm,B错误;根据图示可知,该染色体发生了倒位,说明染色体一定发生过断裂,C正确;图示为染色体结构变异,会影响相关基因的表达,D错误。2. 如图①②③④分别表示不同的变异类型,基因a、a'仅有图③所示片段的差异。下列相关叙述正确的是( )A. 图中4种变异中能够遗传的是①②④B. ③中的变异属于染色体结构变异中的缺失C. ④中的变异可能是染色体结构变异中的缺失或重复D. ①②都表示同源染色体的非姐妹染色单体间的互换,发生在减数分裂Ⅰ的前期解析: ①表示同源染色体的非姐妹染色单体间的互换(发生在减数分裂Ⅰ的前期),属于基因重组;②表示非同源染色体间互换片段,属于染色体结构变异中的易位;③表示基因突变,是由碱基的增添或缺失引起的;④表示染色体结构变异中的某一片段缺失或重复。上述4种变异都是遗传物质发生改变引起的变异,都能遗传。规律方法“两看法”判断染色体结构的变异类型 一看:染色体上基因的数目是否变化,如发生变化,则可能是重复、缺失或易位。 二看:染色体上基因顺序是否变化,如变化,则可能是倒位;染色体结构变异往往是多个基因的变化,如果是一个基因变成它的等位基因,则是基因突变。过程评价·勤检测02反馈效果 筑牢基础(1)低温处理和用秋水仙素诱导形成多倍体的原理为 。(2)低温诱导植物细胞染色体数目的变化实验中卡诺氏液和体积分数为95%的酒精的作用分别是什么?提示:固定细胞的形态;洗去卡诺氏液,还可与质量分数为15%的盐酸溶液按1∶1混合配制药液,使细胞分离。(3)染色体结构变异的结果是什么?提示:染色体结构变异的结果是使排列在染色体上的基因数目或排列顺序发生改变。抑制纺锤体的形成 (4)染色体结构变异与基因突变中,哪一种变异引起的性状变化较大一些?为什么?提示:染色体结构变异引起的性状变化较大一些。每条染色体上含有许多基因,染色体结构变异会引起多个基因发生变化。1. 下列关于低温诱导植物(洋葱根尖)细胞染色体数目变化的实验,叙述正确的是( )A. 在低倍镜视野中既有正常的二倍体细胞,也有染色体数目发生改变的细胞B. 洋葱根尖在冰箱的冷藏室内诱导48 h,可抑制细胞分裂中染色体的着丝粒分裂C. 用卡诺氏液固定细胞的形态后,用甲紫溶液对染色体染色D. 低温处理洋葱根尖分生组织细胞,起作用的时期是细胞有丝分裂中期解析: 低温能抑制细胞有丝分裂前期纺锤体的形成,使细胞染色体数目加倍,又因大多数细胞处于分裂前的间期,故多数细胞染色体数未加倍,少数细胞的染色体数目加倍,所以在低倍镜视野中既有正常的二倍体细胞,也有染色体数目加倍的细胞,A正确,D错误;低温能够抑制纺锤体的形成,但不影响着丝粒分裂,B错误;用甲紫溶液染色前,需要用95%酒精冲洗卡诺氏液,然后再解离、漂洗,C错误。2. (2024·安徽宣城高二月考)下列关于“低温诱导植物细胞染色体数目的变化”实验中试剂和操作的叙述,正确的是( )A. 将蒜或洋葱低温处理一周后,在室温下培养,待长出适宜长度的根后,再放入低温下进行培养B. 实验中用体积分数为95%的酒精制成药液,用于固定经诱导处理后的蒜或洋葱根尖C. 实验中质量分数为15%的盐酸的作用是解离根尖,并为甲紫溶液染色创造酸性环境D. 与秋水仙素处理不同,低温诱导染色体数目加倍的原理是抑制着丝粒分裂解析: 实验中用体积分数为95%的酒精和质量分数为15%的盐酸等体积混合制成的药液的作用是解离根尖细胞,固定蒜或洋葱根尖细胞用的是卡诺氏液,解离根尖后需要漂洗药液,甲紫溶液的染色应在碱性环境下进行,B、C错误;秋水仙素和低温诱导处理原理相同,都是抑制纺锤体的形成,影响染色体被拉向两极,使细胞不能分裂成两个子细胞,D错误。3. 如图表示细胞分裂中染色体互换形成不同配子类型的过程。下列有关该过程的叙述中,错误的是( )A. 属于基因重组,可能会使子代出现变异B. 发生在形成配子的过程中C. 发生在同源染色体的非姐妹染色单体之间D. 属于染色体结构变异中的易位解析: 图中染色体为同源染色体,发生了互换,属于基因重组,可能会使子代出现变异,A正确,D错误;互换发生在形成配子的过程中,即减数分裂Ⅰ前期,B正确;互换发生在同源染色体的非姐妹染色单体之间,C正确。4. (2022·湖南高考9题)大鼠控制黑眼/红眼的基因和控制黑毛/白化的基因位于同一条染色体上。某个体测交后代表现型及比例为黑眼黑毛∶黑眼白化∶红眼黑毛∶红眼白化=1∶1∶1∶1。该个体最可能发生了下列哪种染色体结构变异( )解析: 由题意可知,大鼠控制黑眼/红眼的基因和控制黑毛/白化的基因位于同一条染色体上,即两对等位基因连锁。正常情况下,对该个体进行测交只能获得2种表现型的子代,现在该个体测交后代有4种表现型,说明其产生了4种类型的配子。题图A、B、D分别表示染色体片段缺失、重复、倒位,均不能产生4种类型的配子,题图C表示染色体易位,使这两对基因位于两对同源染色体上.可以产生4种类型的配子。综上所述,C符合题意。课时训练·提素能03分级练习 巩固提升知识点一 实验:低温诱导植物染色体数目的变化1. 下列有关“低温诱导植物细胞染色体数目的变化”实验的叙述,正确的是( )A. 低温可诱导染色体着丝粒分裂,从而使染色体数目加倍B. 诱导处理过的根尖需要用体积分数为95%的酒精进行固定C. 用一定浓度的甲紫溶液染色后需用清水漂洗D. 镜检时发现视野中少数细胞染色体数目加倍1234567891011解析: 用低温处理植物的分生组织细胞,能够抑制纺锤体的形成,以致影响细胞有丝分裂中染色体被拉向细胞两极,使染色体数目加倍,A错误;诱导处理过的根尖应放入卡诺氏液中浸泡,以固定细胞形态,B错误;制作装片的步骤为解离→漂洗→染色→制片,用清水漂洗应在染色之前,C错误;由于细胞周期中,分裂间期较分裂期时间长,处于分裂期的细胞少,故镜检时会发现视野中少数细胞染色体数目加倍,D正确。12345678910112. 洋葱是二倍体植物,体细胞中有16条染色体,某同学用低温诱导洋葱根尖细胞染色体加倍获得成功。下列相关叙述错误的是( )A. 该同学不会观察到染色体加倍的过程B. 低温诱导细胞染色体加倍时不可能发生基因重组C. 分生区同时存在染色体数为8、16、32、64的细胞D. 低温诱导染色体加倍的原理是抑制纺锤体的形成1234567891011解析: 制片时经过解离的细胞已经死亡,不会观察到染色体加倍的过程,A正确;低温诱导染色体数目加倍发生在有丝分裂过程中,基因重组发生在减数分裂过程中,B正确;分生区细胞有的含2个染色体组,有的含4个染色体组,但不可能出现8条染色体的情况,因为根尖细胞不进行减数分裂,C错误;低温诱导染色体加倍的原理是抑制纺锤体的形成,染色体不能移向细胞两极,导致染色体数目加倍,D正确。12345678910113. (2024·四川绵阳南山中学高一月考)某生物兴趣小组的同学将生长旺盛的洋葱不定根置于4 ℃的冰箱冷藏室中培养36小时后,剪取根尖制成临时装片,然后用显微镜观察细胞中染色体的分裂相。下列叙述正确的是( )A. 低温处理能阻断洋葱根尖细胞中DNA的复制B. 低倍镜视野中所有细胞染色体数都已发生改变C. 酒精的作用是洗去卡诺氏液和配制解离液D. 制作临时装片前可用卡诺氏液维持细胞的活性1234567891011解析: 低温处理能抑制洋葱根尖细胞中纺锤体的形成,A错误;分裂间期时间更长,低温作用于分裂前期,故视野中大多数细胞染色体数未发生改变,B错误;低温诱导染色体变化的实验中要用体积分数为95%的酒精洗去固定液,用体积分数为15%的盐酸溶液和体积分数为95%的酒精溶液1∶1来配制解离液,C正确;用卡诺氏液固定后细胞已经死亡,D错误。12345678910114. (2024·广东茂名高一月考)四倍体大蒜的产量比二倍体大蒜高许多,为探究诱导大蒜染色体数目加倍的最适温度,设计了如下实验:实验主要材料:大蒜、培养皿、恒温箱、卡诺氏液、体积分数为95%的酒精、质量分数为15%的盐酸、显微镜、改良苯酚品红染液等。1234567891011(1)实验步骤①取5个培养皿,编号并分别加入纱布和适量的水。②将培养皿分别放入-4 ℃、0 ℃、4 ℃、 、12 ℃的恒温箱中培养1 h。③取大蒜随机均分成5组,分别放入培养皿中诱导培养36小时。8 ℃1234567891011④分别取根尖0.5~1 cm,放入 中固定0.5~1h,然后用 冲洗2次。⑤制作装片:解离→漂洗→ →制片。⑥低倍镜检测,统计每组视野中的染色体数目加倍率,并记录结果。实验结果:染色体数目加倍率最高的一组为最适温度。卡诺氏液体积分数为95%的酒精染色1234567891011解析:本实验的目的是探究诱导大蒜染色体数目加倍的最佳低温,自变量是不同的温度,依据给出的不完善的实验步骤可知:实验共设置温度梯度差值为4 ℃的五组实验,其他对实验结果有影响的无关变量应控制相同。完善后的实验步骤如下:②将培养皿分别放入-4 ℃、0 ℃、 4 ℃、8 ℃、12 ℃的恒温箱中1 h。③取大蒜随机均分成五组,分别放入五个培养皿中诱导培养36小时。④分别取根尖0.5~ 1 cm,放入卡诺氏液中固定0.5~1 h,然后用体积分数为95%的酒精冲洗2次。1234567891011(2)实验分析①观察染色体形态和数目的最佳时期是 。②除低温外, 也可以诱导染色体数目加倍,原理是 。有丝分裂中期秋水仙素抑制纺锤体的形成1234567891011解析:①中期染色体形态固定,数目清晰,整齐地排列在赤道板处,是观察染色体形态和数目的最佳时期。②秋水仙素作用于正在分裂的细胞时,能够抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞两极,从而引起细胞内染色体数目加倍。可见,除低温外,秋水仙素也可以诱导染色体数目加倍。1234567891011知识点二 染色体结构变异5. 下列关于生物变异的叙述,正确的是( )A. 花药离体培养过程会发生基因重组B. 三倍体西瓜不能进行正常联会导致减数分裂异常,因此其结实后一颗种子也没有C. 果蝇的缺刻翅是因染色体某一片段缺失引起的,其棒状眼是因染色体某一片段增加引起的D. 任何生物、任何基因都可发生基因突变,体现了基因突变的随机性1234567891011解析: 花药离体培养过程中进行的是有丝分裂,因此不会发生非同源染色体的自由组合,即不会导致基因重组,A错误;三倍体西瓜联会紊乱导致减数分裂异常,但也有极低概率可能产生一些正常配子,故并不是一颗种子也没有,B错误;果蝇的缺刻翅是染色体片段缺失引起的,棒状眼是染色体片段增加引起的,C正确;任何生物、任何基因都可以发生基因突变,体现了基因突变的普遍性,D错误。12345678910116. (2024·浙江宁波高一月考)正常染色体与发生结构变异的染色体在减数分裂联会时,会出现特定的现象。下列叙述正确的是( )A. 甲图可表示染色体结构变异中的易位B. 乙图可表示染色体结构变异中的倒位C. 丙图可表示染色体结构变异中的重复D. 大多数的染色体结构变异对生物影响不大1234567891011解析: 甲图是由染色体片段的颠倒引起的倒位,A错误;乙图是非同源染色体之间发生易位后联会的结果,B错误;若丙图中上面的那条染色体正常,则属于染色体结构变异中的缺失,若下面的那条染色体正常,则属于染色结构变异中的重复,C正确;大多数的染色体结构变异,使得染色体上的基因数目或排列顺序发生改变,从而导致生物性状改变,大多数染色体结构变异对生物体是不利的,有的甚至导致生物体死亡,D错误。12345678910117. 如图所示,①为某染色体的结构示意图,染色体②~⑤是由①变异而成的。下列叙述错误的是( )A. ①→②会使染色体中基因的数量改变B. ①→③可能属于基因突变C. ④和⑤都属于染色体结构变异中片段的缺失D. 图中的四种变异本质都是改变了基因中的遗传信息1234567891011解析: ①→②增加了片段F,会使染色体中基因的数量改变,A正确;①→③F变成了f,属于基因突变或基因重组(互换),B正确;④和⑤都缺失了部分片段,都属于染色体结构变异中片段的缺失,C正确;图中②④⑤染色体结构变异没有改变基因中的遗传信息,D错误。12345678910118. 人类(2n=46)14号与21号染色体二者的长臂在着丝粒处融合形成14/21平衡易位染色体,该染色体携带者具有正常的表型,但在产生生殖细胞的过程中,其细胞中形成复杂的联会复合物(如图),在进行减数分裂时,若该联会复合物的染色体遵循正常的染色体行为规律(不考虑互换),下列关于平衡易位染色体携带者的叙述,错误的是( )A. 观察平衡易位染色体也可选择有丝分裂中期细胞B. 男性携带者的初级精母细胞含有45条染色体C. 女性携带者的卵细胞中最多含24种形态不同的染色体D. 女性携带者的卵细胞可能有6种类型(只考虑图中的3种染色体)1234567891011解析: 14/21平衡易位染色体,是通过染色体易位形成,属于染色体变异,可通过显微镜观察染色体形态观察14/21平衡易位染色体,而有丝分裂中期染色体形态固定,故观察平衡易位染色体也可选择有丝分裂中期细胞,A正确;由题干信息可知,14/21平衡易位染色体由14号和21号两条染色体融合成一条染色体,故男性携带者的初级精母细胞含有45条染色体,B正确;由于形成14/21平衡易位染色体,该女性卵母细胞中含有45条染色体,经过减数分裂该女性携带者的卵细胞中最多含23种形态不同的染色体,C错误;1234567891011女性携带者的卵细胞可能有6种类型(只考虑图中的3种染色体)分别是:①含有14、21号染色体的正常卵细胞、②含有14/21平衡易位染色体的卵细胞、③含有14/21平衡易位染色体和21号染色体的卵细胞、④含有14号染色体的卵细胞、⑤含有14/21平衡易位染色体和14号染色体的卵细胞、⑥含有21号染色体的卵细胞,D正确。12345678910119. (多选)某家猪(2n=38)群体中有一种如图所示的变异情况,脱离的小残片最终会丢失。通过该变异,若个体的细胞中含有一条这样的重接染色体,则称为重接杂合子,同时含有两条则称为重接纯合子。下列有关叙述正确的是( )A. 图示过程使细胞中既发生染色体结构变异,又发生染色体数目变异B. 重接杂合子减数分裂过程中只能形成17个正常四分体,不能产生正常配子C. 重接纯合子减数分裂Ⅰ后期时,每个初级精母细胞中含有36条染色体D. 重接纯合子与染色体正常的个体杂交,后代染色体正常个体的概率是1/21234567891011解析: 图中13号和17号染色体为非同源染色体,故发生了染色体结构变异(易位),由于脱离的小残片最终会丢失,因此细胞中的染色体数目发生改变,A正确;某家猪(2n=38)在减数分裂过程中会形成19个四分体,重接杂合子由于含有重接染色体,导致细胞中染色体数目减少了一条,故有两对同源染色体不能正常配对,其余染色体能形成17个正常四分体,可能产生正常配子,B错误;重接纯合子中两条13、17号染色体分别进行了重接,因此细胞中含有36条染色体,减数分裂Ⅰ后期时,每个初级精母细胞中含有36条染色体,C正确;重接纯合子与染色体正常的个体杂交,后代中没有染色体正常的个体,均为重接杂合子,D错误。123456789101110. (多选)(2024·辽宁海城高一期末)某血液疾病患者的细胞中染色体发生了如图所示的变异,已知RUNX1-ETO融合基因的表达产物会促进血细胞的恶性增殖。下列有关叙述错误的是( )A. 图示变异会导致基因的数目发生变化,但排列顺序没有变化B. 正常个体的细胞中均含有RUNX1-ETO融合基因,但是不进行表达C. RUNX1-ETO融合基因的表达过程中存在碱基互补配对D. 图示变异为可遗传变异,一定会由亲代遗传给子代1234567891011解析: 图示发生了染色体结构变异的易位,导致基因的排列顺序发生改变,A错误;有RUNX1-ETO融合基因是由于变异造成的,正常个体的细胞不含有RUNX1-ETO融合基因,B错误;RUNX1-ETO融合基因的表达也要通过转录和翻译过程,存在碱基互补配对,C正确;图示变异遗传物质发生改变,为可遗传变异,如果发生在体细胞中,就不会由亲代遗传给子代,D错误。123456789101111. (2024·山东青岛高一期末)某雌雄同株的二倍体植物的窄叶对宽叶为显性(分别用B、b 表示),杂合子类型体细胞中部分染色体及基因位置如图甲所示,对其进行诱变处理得到图乙、丙 所示的变异类型。已知类型乙植株中含不正常染色体的雄配子的受精能力只有正常雄配子的一半;类型丙植株产生的不同配子活力相同,但受精卵中同时缺少B 和 b 基因时不能存活。1234567891011(1)乙、丙所发生的染色体结构变异类型分别为 、 ,这些变异能够使排列在染色体上基因的 发生改变,导致性状的变异。解析:乙发生的染色体结构变异类型为缺失,丙中染色体片段移接到另一条非同源染色体上,其发生的染色体结构变异类型为易位,这些变异能够使排列在染色体上基因的数目或排列顺序发生改变,导致性状的变异。缺失易位数目或排列顺序1234567891011(2)类型乙植株自交,理论上所得子代中窄叶与宽叶的比例约为 。类型丙植株自交,理论上所得子代中窄叶植株约占 。2∶14/51234567891011解析:乙植株中含不正常染色体的雄配子的受精能力只有正常雄配子的一半,类型乙植株自交产生的雄配子基因型及比例为B∶b=1∶2,雌配子基因型及比例为B∶b=1∶1,子代中bb=2/3×1/2=1/3,故理论上所得子代中窄叶与宽叶的比例约为2∶1;丙植株产生的不同配子活力相同,但受精卵中同时缺少B和b基因时不能存活,丙植株自交,其产生的雌雄配子基因型及比例为Bb∶BO∶bO∶OO=1∶1∶1∶1,所得子代中有1/16受精卵中同时缺少B和b基因时不能存活,剩余15份中,含有B基因的植株占12份,故理论上所得子代中窄叶植株约占4/5。1234567891011(3)若要判断类型乙植株自交后代中某窄叶植株是否为纯合子,最简捷的方法是让其 ,观察统计后代的性状表现。若后代 ,则说明该植株为纯合子。解析:若要判断类型乙植株自交后代中某窄叶植株是否为纯合子,最简捷的方法是让其自交,观察统计后代的性状表现,若后代未发生性状分离,则说明该植株为纯合子。自交未发生性状分离1234567891011(4)上述诱变处理也可能引起染色体片段发生倒位,倒位片段的长度会影响减数分裂过程中 时期的染色体行为。如图所示变异属于染色体倒位的是 。解析:倒位是指染色体的某一片段位置颠倒,倒位片段的长度会影响减数分裂过程中四分体时期的染色体行为;图中所示变异属于染色体倒位的是B。四分体B1234567891011(共85张PPT)第1课时染色体的数目变异及其应用导学 聚焦 1.说出染色体数目变异的类型。2.辨别不同呈现形式的染色体组;说明二倍体、多倍体的含义。3.概述人工诱导多倍体的原理及方法核心要点·巧突破01过程评价·勤检测02课时训练·提素能03目录CONTENTS核心要点·巧突破01精准出击 高效学习知识点(一) 染色体数目的变异1. 染色体变异的概念及种类(1)概念:生物体的体细胞或生殖细胞内染色体 或 的变化。(2)种类:染色体 的变异和染色体 的变异。数目 结构 数目 结构 2. 类型(1)细胞内 的增加或减少。(2)细胞内染色体数目以 为基数成倍地增加或成套地减少。3. 染色体组个别染色体 一套完整的非同源染色体 4. 二倍体5. 多倍体6. 单倍体7. 判断下列说法是否正确(1)二倍体的体细胞中一定都含有两个染色体组。 ( × )提示:在有丝分裂后期,二倍体的体细胞中含有四个染色体组。(2)体细胞中含两个染色体组的个体是二倍体,含有三个或三个以上染色体组的个体是多倍体。 ( × )提示:由配子发育而来的生物,无论含有几个染色体组,都是单倍体。(3)三倍体不育的原因是减数分裂时联会紊乱。 ( √ )××√(4)二倍体水稻和四倍体水稻杂交,获得的三倍体稻穗和籽粒变小。 ( × )提示:二倍体水稻和四倍体水稻杂交,可获得三倍体,三倍体植株联会紊乱,难以得到籽粒。(5)由配子发育而来的个体,一定是单倍体。 ( √ )(6)体细胞中含一个染色体组的生物,一定是单倍体。( √ )×√√探讨一 分析染色体组概念,提高理解能力1. 观察雌雄果蝇的染色体组成图,分析染色体组的有关问题。(1)果蝇的体细胞内有几条染色体?几对同源染色体?提示:8条。四对。(2)果蝇体细胞内有几个染色体组?每个染色体组有几条染色体?提示:2个。4条。(3)请写出雌、雄果蝇的染色体组组成。提示:雌果蝇,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和X。雄果蝇:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Y;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和X。(4)若如图所示细胞产生了一个含两条X染色体的精细胞,试分析该变异的类型和产生原因。提示:该变异为染色体数目的变异,原因是减数分裂Ⅱ后期着丝粒分裂后产生的两条X染色体未分离,移向了同一极。2. 如图1表示某生物体细胞中的染色体示意图,图2表示某生物的基因型,请分析回答下列问题:(1)图1生物细胞内有几个染色体组?判断依据是什么?提示:4个。因为细胞内同一种形态的染色体有4条。(2)图2生物细胞内有几个染色体组?判断依据是什么?提示:4个。控制同一性状的基因出现了4次。(3)若某生物的体细胞中含有32条染色体,有8种形态,则该生物体细胞中含有几个染色体组?为什么?提示:4个。细胞内每种形态的染色体有4条。探讨二 分析单倍体的组成和特点,提高理解能力3. 分析单倍体的有关问题。(1)单倍体只含有一个染色体组吗?为什么?提示:不一定。单倍体是体细胞染色体数为本物种配子染色体数的生物个体。凡是由配子发育而来的个体,均称为单倍体。因此,仅有一个染色体组的生物是单倍体,但是单倍体细胞中不一定只含有一个染色体组。(2)所有的单倍体都不育吗?为什么?提示:并非所有的单倍体都是高度不育的。若单倍体的体细胞中染色体组数为奇数,则其在进行减数分裂形成配子时,同源染色体无法正常联会,不能产生正常的配子而高度不育;若单倍体的体细胞中染色体组数为偶数,则其在减数分裂时,染色体可正常联会,可能产生正常的配子而可育。1. 一个染色体组应具备的条件(1)一个染色体组不含同源染色体。(2)一个染色体组中所含的染色体形态和功能各不相同。(3)一个染色体组中含有控制该生物体性状的一整套基因,但不重复。2. “三法”判定染色体组(1)根据染色体形态判定细胞内形态、大小相同的染色体有几条,则含有几个染色体组。(2)根据基因型判定在细胞或生物体的基因型中,控制同一性状的基因(包括同一字母的大、小写)出现几次,则含有几个染色体组。(3)根据染色体数和染色体的形态数推算染色体组数=染色体数/染色体形态数。如果蝇体细胞中有8条染色体,分为4种形态,则染色体组数为2组。3. 单倍体、二倍体和多倍体的比较1. (2024·安徽阜阳一中高一月考)下列关于单倍体、二倍体和多倍体的叙述,错误的是( )A. 由受精卵发育成的生物,体细胞中有几个染色体组就叫几倍体B. 由配子发育成的生物,体细胞中无论有几个染色体组都叫单倍体C. 单倍体植株一般高度不育,多倍体植株一般茎秆粗壮,果实和种子比较大D. 多倍体植株染色体组数加倍,产生的配子数加倍,属于有利变异解析: 由受精卵发育成的个体,体细胞中含有几个染色体组就是几倍体,A正确;凡是由配子发育成的个体,无论体细胞中含有多少个染色体组,均称为单倍体,B正确;单倍体由配子发育而来,一般高度不育;多倍体一般茎秆粗壮,果实、种子较大,C正确;多倍体的染色体组数如果是奇数(如三倍体),在减数分裂形成配子时,同源染色体联会紊乱,不能形成正常的配子,D错误。2. 下列是对a~h所示的生物体细胞图中各含有几个染色体组的叙述,正确的是( )A. 细胞中含有一个染色体组的是h图,该个体是单倍体B. 细胞中含有两个染色体组的是g、e图,该个体是二倍体C. 细胞中含有三个染色体组的是a、b图,但该个体未必是三倍体D. 细胞中含有四个染色体组的是f、c图,该个体一定是四倍体解析: 细胞中一组非同源染色体形态、大小各不相同,组成一个染色体组。分析题图可知,a、b图含有三个染色体组,c、h图含有两个染色体组,d、g图只有一个染色体组,e、f图含四个染色体组。确认单倍体、二倍体、多倍体必须先看发育起点,若由配子发育而来,无论含几个染色体组均属于单倍体,若由受精卵发育而来,有几个染色体组即为几倍体。规律方法巧判单倍体、二倍体和多倍体知识点(二) 单倍体育种和多倍体育种1. 多倍体育种方法 用 诱发或用 处理处理对象 的种子或幼苗原理 变异:秋水仙素或低温能够抑制 的形成,导致染色体不能移向细胞的两极,从而引起细胞内染色体数目 实例 含糖量高的甜菜和三倍体无子西瓜的培育秋水仙素 低温 萌发 染色体数目 纺锤体 加倍 2. 单倍体育种(1)原理: 变异。(2)过程(3)优点: 。染色体数目 能明显缩短育种年限 3. 判断下列说法是否正确(1)秋水仙素可抑制纺锤体的形成,导致有丝分裂后期着丝粒不能正常分裂,所以细胞不能分裂,从而使细胞染色体数目加倍。 ( × )提示:着丝粒的分裂与纺锤体无关,纺锤体只起牵引染色体的作用。×(2)人工诱导多倍体最常用、最有效的方法是用秋水仙素处理休眠的种子。 ( × )提示:秋水仙素可抑制细胞分裂过程中纺锤体的形成,诱导染色体加倍,但休眠种子细胞不进行细胞分裂。(3)单倍体育种中,可用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗。( × )××探讨 分析多倍体和单倍体的培育过程,提高应用能力1. 如图是三倍体西瓜的培育过程,据图分析并回答下列问题:(1)分析题图并回答过程①的处理方式及其原理。提示:过程①是用秋水仙素处理二倍体西瓜的幼苗,产生四倍体。原理是抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞的两极,从而引起细胞内染色体数目加倍。(2)过程②和过程④都是传粉,目的有什么不同?提示:过程②是为了杂交得到三倍体种子,过程④是为了刺激子房产生生长素以促进果实发育。(3)过程①处理后新产生的四倍体,各部分细胞都含有四个染色体组吗?提示:不是,地上部分的茎、叶、花的染色体数目加倍,含有四个染色体组,根细胞没有加倍,仍含有两个染色体组。(4)西瓜f的瓜瓤、种子e的胚分别含有几个染色体组?提示:西瓜f的瓜瓤来自母本,含有四个染色体组;种子e的胚由受精卵发育而来,含有三个染色体组。(5)为什么三倍体西瓜没有种子?提示:三倍体西瓜的原始生殖细胞中有三套非同源染色体,减数分裂时出现联会紊乱,因此不能形成可育的配子,即不能形成种子。2. 如图表示用纯种高秆(D)抗锈病(T)小麦与矮秆(d)易染锈病(t)小麦培育矮秆抗锈病小麦新品种的方法,据图分析并回答下列问题:(1)F1能产生几种雄配子?提示:F1的基因型是DdTt,能产生4种配子,其基因组成分别为DT、Dt、dT、dt。(2)分析题图并回答过程③的处理方式及其原理是。提示:过程③是花药(或花粉)离体培养过程。原理是细胞的全能性。(3)分析题图并回答过程④的处理方式及处理后符合要求的植株所占比例。提示:过程④是用一定浓度的秋水仙素处理单倍体幼苗。处理后基因型为ddTT的植株占1/4。1. 如图表示无子西瓜的培育过程。根据图解,结合生物学知识,判断下列叙述错误的是( )A. 过程①只能用秋水仙素处理,它的作用主要是抑制细胞有丝分裂前期纺锤体的形成B. 四倍体植株所结的西瓜,果皮细胞内含有4个染色体组C. 用此方法培育无子西瓜应用的原理是染色体变异D. 培育无子西瓜通常需要年年制种,用植物组织培养技术可以快速进行无性生殖解析: 过程①也可以进行低温诱导处理使染色体数目加倍,A错误;果皮是由子房壁发育来的,其细胞中的染色体数目与母本细胞中的染色体数目相同,所以四倍体植株所结的西瓜,果皮细胞内含有4个染色体组,B正确;用题图所示方法培育无子西瓜应用的原理是染色体数目变异,C正确;无子西瓜是三倍体,没有种子,通常需要年年制种,用植物组织培养技术可以快速进行无性生殖,D正确。2. 用纯种的高秆抗锈病(DDTT)小麦与矮秆易染锈病(ddtt)小麦培育矮秆抗锈病小麦新品种的方法如图所示。下列有关此育种方法的叙述中,正确的是( )A. 过程①的作用原理为染色体变异B. 过程③必须经过受精作用C. 过程④必须使用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗D. 此育种方法选出的符合生产要求的品种占1/4解析: 题图中过程①表示杂交,其原理为基因重组,A错误;过程③常用的方法为花药离体培养,B错误;过程④可使用秋水仙素或低温处理幼苗,单倍体高度不育,不产生种子,C错误;F1可产生4种雄配子,基因型分别为DT、Dt、dT、dt,经秋水仙素处理后染色体数目加倍,符合生产要求的品种(ddTT)占1/4,D正确。过程评价·勤检测02反馈效果 筑牢基础(1)染色体变异是 。(2)染色体组是 。(3)单倍体是由配子发育来的个体, 。体细胞或生殖细胞内染色体数目或结构的变化 二倍体生物配子中的一组非同源染色体 体细胞中染色体数目与本物种配子染色体数目相同的个体 1. 下列关于单倍体、二倍体、三倍体和六倍体的叙述,正确的是( )A. 六倍体小麦的单倍体有三个染色体组B. 六倍体小麦花药离体培养所得个体是三倍体C. 体细胞中只有一个染色体组的个体才是单倍体D. 体细胞中含有两个染色体组的个体一定是二倍体解析: 六倍体小麦花药离体培养所得个体是单倍体,含有三个染色体组,A正确;六倍体小麦花药离体培养所得个体是单倍体,B错误;由配子直接发育而来的个体称为单倍体。体细胞中只有一个染色体组的个体是单倍体,但单倍体个体的体细胞中不一定只含一个染色体组,C错误;体细胞中含有两个染色体组的个体不一定是二倍体,若该个体是由受精卵发育而来的,则为二倍体;若该个体是由配子直接发育而来的,则为单倍体,D错误。2. 已知某二倍体生物的体细胞中含有8条染色体,则下列可表示该生物一个染色体组的是( )A. ①② B. ③④C. ①③ D. ②④解析: 由于是二倍体生物,且体细胞中含有8条染色体,所以每个染色体组中含有4条染色体,且一定不含有同源染色体,①③均满足上述条件。3. 如图为某二倍体植物的单倍体育种过程,下列叙述正确的是( )A. ①中发生了染色体数目变异B. ②一般采用花药离体培养的方法C. ③中秋水仙素抑制着丝粒分裂D. ④中选到的植株中1/4为纯合子解析: ①为杂交过程,产生的子代染色体数目没有改变,A错误;②为花药离体培养过程,B正确;③中秋水仙素的作用是抑制纺锤体的形成,但是不抑制着丝粒的分裂,C错误;④过程选到的宽叶、抗病植株都是纯合子,D错误。4. 将二倍体芝麻的种子萌发成的幼苗用秋水仙素处理后得到四倍体芝麻。下列关于此四倍体芝麻的叙述,错误的是( )A. 对花粉进行离体培养,可得到单倍体芝麻B. 产生的配子没有同源染色体,所以无遗传效应C. 与原来的二倍体芝麻杂交,产生的是不育的三倍体芝麻D. 秋水仙素诱导染色体加倍时,最可能作用于细胞分裂的前期解析: 二倍体芝麻幼苗用秋水仙素处理,得到的是同源四倍体,体细胞内有四个染色体组,而且每个染色体组之间都有同源染色体。由四倍体的配子发育而来的芝麻是单倍体,含两个染色体组,所以该单倍体芝麻是可育的,A正确,B错误;四倍体的配子中有两个染色体组,二倍体的配子中有一个染色体组,所以四倍体与二倍体杂交产生的是三倍体芝麻,由于三倍体芝麻在减数分裂过程中同源染色体联会紊乱,不能形成正常的配子,所以不育,C正确;秋水仙素诱导染色体数目加倍时,起作用的时期是细胞分裂的前期,抑制纺锤体的形成,D正确。5. (2024·辽宁盘锦高一月考)已知蜜蜂中的蜂王和工蜂都是二倍体(2n=32),据图回答下列问题:(1)雄蜂是由卵细胞直接发育而来,体细胞中含有 条染色体,属于 倍体。16 单解析:根据题意可知,蜂王的染色体为2n=32,而雄蜂是由蜂王产生的卵细胞直接发育而来,卵细胞中染色体数目减半,因此雄蜂体细胞中含有16条染色体,属于单倍体。(2)受精卵发育成蜂王的过程中,有丝分裂后期的细胞中含有 条染色体;蜂王产生卵细胞的过程中,一个初级卵母细胞中形成的四分体有 个。6416解析:受精卵中含有32条染色体,在发育成蜂王的过程中进行有丝分裂,有丝分裂后期由于着丝粒分裂,染色体数目加倍,含有64条染色体;蜂王产生卵细胞的过程中,由于细胞中有16对同源染色体,因此一个初级卵母细胞中形成的四分体有16个。(3)雄蜂产生的精子中染色体数是 。(4)一雄蜂和一蜂王交配后产生的F1中工蜂的基因型是AaBb、Aabb、aaBb、aabb,则父本的基因型为 ,母本的基因型为 ,F1中雄蜂的基因型为 。16abAaBbAB、Ab、aB、ab解析:一雄蜂和一蜂王交配后产生的F1中工蜂的基因型是AaBb、Aabb、aaBb、aabb,由于雄蜂只能产生一种精子,因此分析F1基因型可知,父本基因型为ab,母本基因型为AaBb;由于母本能够产生AB、Ab、aB、ab四种类型的卵细胞,因此F1中雄蜂的基因型为AB、Ab、aB、ab。课时训练·提素能03分级练习 巩固提升知识点一 染色体数目的变异1. (2024·黑龙江齐齐哈尔高一期末)下列有关单倍体的叙述中,不正确的是( )①未经受精的卵细胞发育成的植物,一定是单倍体②基因型是abcd的生物体一般是单倍体③生物的精子或卵细胞一定都是单倍体④基因型是aaaBBBCcc的植株定是单倍体⑤含有两个染色体组的生物体,一定不是单倍体A. ③④⑤ B. ②③④C. ①③⑤ D. ②④⑤123456789101112解析: 未经受精的卵细胞发育成的植物,其体细胞中的染色体数目与本物种配子中的染色体数目相同,一定是单倍体,①正确;基因型是abcd的生物体,其体细胞中一般没有同源染色体,一般是单倍体,②正确;生物的精子或卵细胞属于生殖细胞,不是单倍体,③错误;基因型是aaaBBBCcc的植株,其体细胞中含有三个染色体组,若是由配子发育而来的则是单倍体,若是由受精卵发育而来的则是三倍体,④错误;含有两个染色体组的生物体,若是由配子发育而来的则是单倍体,若是由受精卵发育而来的则是二倍体,⑤错误,综上所述,③④⑤不正确,A符合题意。1234567891011122. (2024·辽宁大连高一期末)如图是某果蝇体细胞染色体示意图,下列叙述错误的是( )A. 染色体Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、X组成一个染色体组B. 果蝇是二倍体生物,X、Y是一对同源染色体C. 每个染色体组中各染色体DNA的碱基序列不同D. 每个体细胞都有三条Ⅱ号染色体的果蝇为三倍体123456789101112解析: 染色体组是细胞中的一组非同源染色体,它们在形态和功能上各不相同,携带着生物生长发育的全部遗传信息,染色体Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、X组成一个染色体组,A正确;果蝇是二倍体生物,X、Y是一对同源染色体,B正确;一个染色体组中的所有染色体在形态和功能上各不相同,因此染色体DNA的碱基序列不同, C正确;每个体细胞都有三条Ⅱ号染色体的果蝇,不能称为三倍体,而是三体,D错误。1234567891011123. 下列有关如图所示细胞中所含的染色体的叙述,正确的是( )A. 图a含有2个染色体组,图b含有3个染色体组B. 若图b表示体细胞,则图b代表的生物一定是三倍体C. 若图c代表由受精卵发育成的生物的体细胞,则该生物一定是二倍体D. 图d代表的生物一定是由卵细胞发育而成的,是单倍体123456789101112解析: 题图a为有丝分裂后期,含有4个染色体组,题图b有同源染色体,含有3个染色体组,A错误;若题图b代表的生物是由配子发育而成的,则题图b代表的生物是单倍体;若题图b代表的生物是由受精卵发育而成的,则题图b代表的生物是三倍体,B错误;题图c中有同源染色体,含有2个染色体组,若该细胞所代表的生物是由受精卵发育而成的,则该生物一定是二倍体,C正确;题图d中只含1个染色体组,其代表的生物一定是单倍体,可能是由雄配子或雌配子发育而成的,D错误。1234567891011124. 如图甲表示某二倍体植物的体细胞中含有的染色体,乙~丁表示该植物发生染色体变异后的几种情况。下列相关叙述错误的是( )A. 乙、丙、丁发生的均为染色体数目的变异B. 乙植株可能是由甲植株的花药离体培养得到的C. 丙植株的体细胞中含有三个染色体组,为三倍体D. 与甲植株相比,丁植株可能具有更大的叶片、果实和种子123456789101112解析: 与甲相比,乙中少了一个染色体组,丙中多了一条染色体,丁中多了两个染色体组,发生的均是染色体数目的变异,A正确;乙植株可能是由甲植株的花药离体培养得到的,B正确;丙植株的体细胞中多了一条染色体,仍然为二倍体,C错误;丁植株的体细胞中含有四个染色体组,为四倍体,与二倍体植株相比,多倍体植株常常是茎秆粗壮,叶片、果实和种子都比较大,D正确。123456789101112知识点二 单倍体育种和多倍体育种5. 下列有关水稻的叙述,错误的是( )A. 二倍体水稻体细胞中含有2个染色体组B. 二倍体水稻经秋水仙素处理,可得到四倍体水稻,稻穗、米粒变大C. 二倍体水稻与四倍体水稻杂交,可得到三倍体水稻,含3个染色体组D. 二倍体水稻的花粉经离体培养,可得到单倍体水稻,稻穗、米粒变小解析: 二倍体水稻的花粉经离体培养,可得到单倍体水稻,其高度不育,没有米粒,D错误。1234567891011126. 把普通小麦(体细胞有6个染色体组)的一部分体细胞和它的花粉通过组织培养,分别培育为两种小麦植株,它们分别是( )A. 六倍体、三倍体 B. 二倍体、三倍体C. 二倍体、单倍体 D. 六倍体、单倍体解析: 普通小麦(体细胞有6个染色体组)的体细胞进行组织培养属于无性繁殖,含有亲本的遗传特性,含有6个染色体组,形成的植株仍为六倍体。所有配子不经过受精形成的新个体都是单倍体,所以普通小麦(体细胞有6个染色体组)的花粉形成的植株虽然含有三个染色体组,但仍然是单倍体。1234567891011127. 下列关于单倍体与多倍体的说法,错误的是( )A. 单倍体的体细胞中并非都只有一个染色体组B. 单倍体育种过程中,人工诱导染色体数目加倍时的操作对象是单倍体幼苗C. 多倍体育种过程中,人工诱导染色体数目加倍时的操作对象是正常萌发的种子或幼苗D. 单倍体植株都是不育的,多倍体植株都是可育的123456789101112解析: 单倍体是由配子发育而来的,体细胞中可能有一个或者一个以上的染色体组,如果有两个或者四个染色体组等,则可能是可育的;多倍体的体细胞中含有三个或三个以上染色体组,若含有三个染色体组,则是不育的,A正确,D错误;单倍体育种包括两个步骤,一是花药离体培养获得单倍体植株,二是人工诱导使这些植株的染色体数目加倍,人工诱导时的操作对象是单倍体幼苗,B正确;多倍体育种过程中,人工诱导染色体数目加倍时的操作对象是正常萌发的种子或幼苗,C正确。1234567891011128. 如图表示某种二倍体农作物不同的育种方法,据图判断,下列相关叙述不正确的是( )A. ⑤过程中也可用秋水仙素处理E的种子获得F植株B. D植株的后代可能发生性状分离C. 通过①③④⑤途径培育新品种的过程为单倍体育种D. ④过程体现了植物细胞的全能性123456789101112解析: ⑤过程是用秋水仙素或者低温处理E幼苗,该农作物是二倍体,E幼苗是单倍体,只含一个染色体组,高度不育,不能产生种子,A错误。1234567891011129. (2024·辽宁本溪高一月考)为获得果实较大、含糖量较高的四倍体葡萄(4n=76),常用一定浓度的秋水仙素溶液处理二倍体葡萄茎段上的芽,然后将茎段扦插栽培成新植株。研究结果显示:新植株中约40%的细胞染色体被诱导加倍。这种植株同时含有2n细胞和4n细胞,称为“嵌合体”。有关“嵌合体”的叙述,正确的是( )A. 秋水仙素诱导染色体数目加倍的原理是抑制间期纺锤体的形成B. 在生命活动中,4n细胞内染色体组数目最多出现在有丝分裂后期C. “嵌合体”根尖分生区的部分细胞含19条染色体D. 若该个体自交,后代中不可能出现三倍体123456789101112解析: 秋水仙素可以通过抑制前期纺锤体的形成来使染色体数目加倍,A错误;使用秋水仙素溶液处理的部位是二倍体葡萄茎段上的芽,故在“嵌合体”植株中,根尖分生区的细胞一般为二倍体细胞(2n=38),即含38条染色体,C错误;由于“嵌合体”植株同时含有2n细胞和4n细胞,则其自交后代可能出现二倍体、三倍体、四倍体,D错误。12345678910111210. (多选)二倍体植物甲(2n=10)和二倍体植物乙(2n=10)进行有性杂交,得到的F1不育。用物理撞击的方法使F1在减数分裂Ⅰ时整套的染色体分配到同一个次级精(卵)母细胞中,减数分裂Ⅱ正常,再让这样的雌雄配子结合,产生F2。下列有关叙述正确的是( )A. 物理撞击和秋水仙素的作用原理不同B. F1为四倍体,具有20条染色体C. 若用适宜浓度的秋水仙素处理F1幼苗,则长成的植株是可育的D. 用物理撞击的方法使配子中染色体数目加倍,产生的F2为二倍体123456789101112解析: 物理撞击是使F1在减数分裂Ⅰ时整套的染色体分配到同一个次级精(卵)母细胞中,而秋水仙素是抑制纺锤体的形成,两者原理不同,A正确;F1含有2个染色体组,共10条染色体,其中5条来自甲,5条来自乙,B错误;利用物理撞击的方法使配子中染色体数目加倍,产生的F2为异源四倍体,D错误。12345678910111211. (多选)多倍体植株一般具有茎秆粗壮、果实大等特点。野生香蕉是二倍体,通常有大量种子。如图是某育种机构利用白肉抗病野生香蕉和黄肉不抗病香蕉培育三倍体黄肉抗病香蕉的示意图。据图分析,下列叙述正确的是( )A. ①过程可以表示花药离体培养及诱导染色体数目加倍B. ②过程表示诱导染色体数目加倍,可用秋水仙素处理萌发的种子C. 该三倍体香蕉新品种的培育过程涉及的变异只有染色体变异D. 植株甲的基因型为AABB,植株乙的基因型是aabb123456789101112解析: 分析题图可知,F1为二倍体,①过程可以表示花药离体培养及诱导染色体数目加倍,①过程也可以表示F1自交,A正确;②过程表示诱导染色体数目加倍,甲是二倍体,可用秋水仙素处理萌发的种子,B正确;该三倍体香蕉新品种的培育过程涉及的变异有染色体数目变异和基因重组,C错误;甲是二倍体(AABB),丙是染色体加倍后的四倍体(AAAABBBB),乙是二倍体(aabb),丙与乙杂交可以产生三倍体新品种(AAaBBb),D正确。12345678910111212. (2024·湖南郴州高一期末)普通六倍体小麦(6n=42)是由一粒小麦、节节草和山羊草等不同种的二倍体野生植物杂交后,逐渐进化而来的。进化历程如图所示:(1)二粒小麦的体细胞中有 条染色体,体细胞中染色体形态有种。2814 123456789101112解析:杂交种甲是二倍体,其中含有的两组染色体组来源不同,含有14条染色体,因此甲是异源二倍体,其体细胞中的染色体具有14种形态。二粒小麦是由杂交种甲染色体数目加倍后形成的,故其体细胞中有28条染色体,体细胞中染色体形态有14种。123456789101112(2)杂交种乙是不育的,原因是 。细胞中含有3个染色体组,来源不同,细胞中没有同源染色体,染色体联会紊乱,不能产生正常配子123456789101112解析:杂交种乙是不育的,原因是其细胞中含有3个染色体组,且来源不同,细胞中没有同源染色体,因此在减数分裂产生配子的过程中会发生染色体联会紊乱,不能产生正常配子,表现为不可育。123456789101112(3)从图示过程看,可用化学药剂 诱导杂交种甲形成二粒小麦,这种化学药剂诱导染色体加倍的作用机理是 。秋水仙素抑制纺锤体的形成,染色体不能分配到两个子细胞123456789101112解析:秋水仙素能抑制纺锤体的形成,使染色体不能分配到两个子细胞产生了染色体数目加倍的细胞,故从图示过程看,可用化学药剂秋水仙素诱导杂交种甲形成二粒小麦。123456789101112(4)根据普通小麦的进化历程,我国育种工作者利用野生黑麦(2n=14)与普通小麦培育出了既高产又适应高原环境的八倍体小黑麦(8n=56)。简要写出该八倍体小黑麦的培育思路 。将普通小麦与野生黑麦杂交获得杂交种,用秋水仙素(或低温)处理杂交种萌发的种子或幼苗,诱导染色体加倍解析:根据普通小麦的进化历程,我国育种工作者利用野生黑麦(2n=14)与普通小麦(6n=42)培育出了既高产又适应高原环境的八倍体小黑麦(8n=56)。123456789101112结合图示可以看出八倍体小黑麦的培育思路应该为:将普通小麦与野生黑麦杂交获得杂交种(表现为不可育),而后用秋水仙素(或低温)处理该杂交种萌发的种子或幼苗,诱导染色体加倍,从而可以获得八倍体小黑麦。123456789101112 展开更多...... 收起↑ 资源列表 第1课时 染色体的数目变异及其应用.pptx 第2课时 实验低温诱导植物细胞染色体数目的变化和染色体的结构变异.pptx