A. | 杂交技术是多种育种方法的基础 | |
B. | 诱变育种具有不确定性,工作量大 | |
C. | 单倍体育种得到的后代植株弱小,高度不育 | |
D. | 基因工程育种可定向改变生物性状 |
分析 几种常考的育种方法:
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 |
举例 | 高杆抗病与矮杆抗病小麦杂产生矮杆抗病品种 | 高产量青霉素菌株的育成 | 三倍体西瓜、八倍体小黑麦 | 抗病植株的育成 |
解答 解:A、杂交育种的原理是基因重组,是单倍体育种等多种育种方法的基础,A正确;
B、由于基因突变是不定向的,所以诱变育种不能定向改变生物的性状,B正确;
C、单倍体植株弱小,高度不育,但单倍体育种获得的品种都是纯合体,自交后代不发生性状分离,能明显缩短育种年限,C错误;
D、基因工程育种可将特定的基因进行定向转移,同时打破了自然状态下的生殖隔离,实现基因在不同物种之间的转移,所以基因工程育种可克服远缘杂交不亲和,可定向改变生物性状,D正确.
故选:C.
点评 本题以育种原理为载体,考查几种育种的方法,意在考查考生的识记能力和识记能力;重点考查变异在育种上的应用,要求学生熟练掌握可遗传变异的类型,及诱变育种、杂交育种、单倍体育种和多倍体育种的原理、方法、优缺点和典例.
科目:高中生物 来源:2015-2016学年广东省高二10月月考生物试卷 (解析版) 题型:选择题
孟德尔在豌豆杂交试验中,成功利用“假说一演绎法”发现了两个遗传定律。下列有关分离定律发现过程的叙述中,不正确的是
A.提出的问题是:为什么F2出现了3:1的性状分离比
B.假设的核心是:F1产生了数量相等的带有不同遗传因子的两种配子
C.根据假设设计了测交试验并推理出相应结果
D.做了多组相对性状的杂交试验,F2的性状分离比均接近3:1,以验证其假设
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科目:高中生物 来源:2016届湖南省浏阳市高三上第二次月考生物试卷(解析版) 题型:选择题
下列有关细胞生命历程的说法正确的是
A.某神经干细胞有丝分裂后期有16条染色体,则其在减数第二次分裂后期有8条染色体
B.细胞自然更新和被病原体感染的细胞清除都能够由细胞凋亡完成
C.细胞癌变的根本原因是正常基因突变成原癌基因和抑癌基因
D.衰老细胞内染色质的收缩对遗传信息的传递和表达没有影响
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 右上方 | B. | 右下方 | C. | 左上方 | D. | 左下方 |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 图中②和⑥组成磷脂分子,其中②表示亲水性的头部 | |
B. | 图中④是糖蛋白,是判断细胞膜内外的依据 | |
C. | 图中③表示蛋白质,其含量和种类越多,膜功能越复杂 | |
D. | 图中⑤表示磷脂双分子层,一层生物膜包括两层磷脂双分子层 |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 含有RNA的细胞器只有线粒体、叶绿体 | |
B. | 可以产生ATP的细胞器是线粒体和叶绿体 | |
C. | 能产生水的细胞器有线粒体、叶绿体、核糖体等 | |
D. | 能发生碱基互补配对的细胞器有线粒体、叶绿体、核糖体 |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 抗生素的滥用导致细菌向“耐药性”细菌方向变异 | |
B. | “耐药性”基因频率的改变必定会使病菌进化成新物种 | |
C. | 细菌中本来就存在耐药性个体,长期使用抗生素导致“耐药性”基因频率上升 | |
D. | 因基因频率改变,细菌一定会发生基因突变 |
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科目:高中生物 来源:2016届湖南省浏阳市高三上第二次月考生物试卷(解析版) 题型:选择题
萌发的种子中酶有两个来源,一是由干燥种子中的酶活化而来,二是萌发时重新合成。研究发现种子萌发时,新的RNA在吸水后12h开始合成,而蛋白质重新合成在种子吸水后15-20min便可开始。以下叙述不正确的是
A.有些酶、RNA可以在干种子中长期保存
B.干燥种子中自由水与结合水的比例低于萌发种子
C.萌发时消耗的有机物根本上来源于母体的光合作用
D.种子吸水后12h内新蛋白的合成不需要RNA参与
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