2020年苏教版高中生物一轮复习学案:第24讲 染色体变异及生物变异在育种上的应用
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1、第第 24 讲讲 染色体变异及生物变异在育种上的应用染色体变异及生物变异在育种上的应用 考纲要求 1.染色体结构变异和数目变异()。2.生物变异在育种上的应用()。3.实验:低 温诱导染色体加倍。 考点一考点一 染色体变异染色体变异 1.染色体结构的变异 (1)类型(连线) (2)结果:使排列在染色体上的基因的数目或排列顺序发生改变,从而导致性状的变异。 2.染色体数目变异 (1)类型 个别染色体的增加或减少 以染色体组的形式成倍地增加或减少 (2)染色体组(根据果蝇染色体组成图归纳) 从染色体来源看,一个染色体组中不含同源染色体。 从形态、大小和功能看,一个染色体组中所含的染色体各不相同。
2、从所含的基因看,一个染色体组中含有控制本物种生物性状的一整套基因,但不能重复。 (3)单倍体、二倍体和多倍体 项目 单倍体 二倍体 多倍体 概念 体细胞中含有本物种配 子染色体数目的个体 体细胞中含有两个 染色体组的个体 体细胞中含有三个或三 个以上染色体组的个体 发育起点 配子 受精卵 受精卵 植株特点 (1)植株弱小 (2)高度不育 正常可育 (1)茎秆粗壮 (2)叶片、 果实和种子较大 (3)营养物质含量较高 体细胞染色 体组数 1 2 3 形成过程 雄配子 直接发育成个体 单倍体 雌配子 直接发育成个体 单倍体 受精作用 受精卵 发育 生物体 二倍体两个染色体组 多倍体三个或三个以 上
3、染色体组 形成 原因 自然 原因 单性生殖 正常的有性生殖 外界环境条件剧变(如低 温) 人工 诱导 花药离体培养 秋水仙素 处理单倍体幼苗 秋水仙素处理萌发的种 子或幼苗 举例 蜜蜂的雄蜂 几乎全部的动物和 过半数的高等植物 香蕉(三倍体); 马铃薯(四 倍体);八倍体小黑麦 1.判断下列有关染色体结构变异的叙述 (1)染色体增加某一片段可提高基因表达水平,是有利变异( ) (2)染色体缺失有利于隐性基因表达,可提高个体的生存能力( ) (3)染色体易位不改变基因数量,对个体性状不会产生影响( ) (4)染色体上某个基因的丢失属于基因突变( ) (5)DNA 分子中发生三个碱基对的缺失导致染
4、色体结构变异( ) (6)非同源染色体某片段移接,仅发生在减数分裂过程中( ) 2.判断下列有关染色体数目变异的叙述 (1)三倍体西瓜植株的高度不育与减数分裂同源染色体联会行为有关( ) (2)用秋水仙素处理某高等植物连续分裂的细胞群体,分裂期细胞的比例会减少( ) (3)染色体组整倍性变化必然导致基因种类的增加( ) (4)体细胞中含有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( ) (5)水稻(2n24)一个染色体组有 12 条染色体,水稻单倍体基因组有 12 条染色体( ) (6)用秋水仙素处理单倍体植株后得到的一定是二倍体( ) (7)单倍体含有的染色体组数
5、都是奇数( ) 分析染色体的结构变异和数目变异 (1)图甲的结果中哪些是由染色体变异引起的?它们分别属于哪类变异?能在光学显 微镜下观察到的是哪几个?哪类变异没有改变染色体上基因的数量和排列顺序? 提示 染色体片段缺失;染色体片段易位;基因突变;染色体片段倒位。均 为染色体变异, 可在光学显微镜下观察到, 为基因突变, 不能在光学显微镜下观察到。 (基 因突变)只是产生了新基因,染色体上基因的数量和排列顺序均未发生改变。 (2)图乙、丙均发生了某些片段的交换,其交换对象分别是什么?它们属于哪类变异? 提示 图乙发生了非同源染色体间片段的交换,图丙发生的是同源染色体上的非姐妹染色单 体间相应片段
6、的交换;前者属于染色体结构变异中的“易位”,后者属于交叉互换型的基因 重组。 (3)上述的染色体结构变异中有的甚至导致生物体死亡,为何还称为可遗传的变异? 提示 染色体结构变异使排列在染色体上的基因的数目或排列顺序发生改变,即由遗传物质 的变化引起的变异就称为可遗传的变异。 (4)下图中丁是某二倍体生物体细胞染色体模式图,戊、己、庚是发生变异后的不同个体的体 细胞中的染色体组成模式图,据图回答: 若果蝇的某细胞在减数第一次分裂后期 X 染色体和 Y 染色体没有分离, 最终形成的精子中 含有的是不是一个染色体组?不是。 上图中戊所示个体减数分裂产生的配子种类及比例如何?图己所示个体在减数分裂联会
7、时, 3 条同源染色体中的任意 2 条配对联会,另 1 条同源染色体不能配对,减数第一次分裂的后 期配对的同源染色体正常分离,而不能配对的 1 条染色体随机移向细胞的任意一极,则其减 数分裂时可产生的配子种类和比例如何? 提 示 bBabaB 1111 ; aBabABAbAaBAabAABAAb 11222211。 读上图辨析“三体”“三倍体”吗? 提示 三体是二倍体(含两个染色体组),只是其中某形态的染色体“多出了一条”,其余染 色体均为两两相同(如上图己);三倍体则是指由受精卵发育而来的体细胞中含三个染色体组 的个体,其每种形态的染色体为“三三相同”(如图庚)。 命题点一 辨析三种可遗传
8、变异 1.(2018 贵阳调研)下图中,甲、乙分别表示两种果蝇的一个染色体组,丙表示果蝇的 X 染色 体及其携带的部分基因。下列有关叙述正确的是( ) A.甲、乙杂交产生的 F1减数分裂都正常 B.甲、乙 1 号染色体上的基因排列顺序相同 C.丙中过程,可能是发生在 X 和 Y 的非姐妹染色单体之间的易位 D.丙中所示变异都可归类于染色体结构变异 答案 D 解析 与甲相比,乙中的 1 号染色体发生了倒位,所以甲、乙杂交产生的 F1,减数分裂过程 中 1 号染色体不能正常联会,不能产生正常配子,A 项错误;因为乙中的 1 号染色体发生了 倒位,所以甲、乙的 1 号染色体上的基因排列顺序不完全相同
9、,B 项错误;丙中过程基因 的位置发生颠倒,属于倒位,丙中过程染色体片段发生改变,属于染色体结构变异中的易 位,都属于染色体结构变异,C 项错误、D 项正确。 2.生物的某些变异可通过细胞分裂某一时期染色体的行为来识别,甲、乙两模式图分别表示 细胞分裂过程中出现的“环形圈”“十字形结构”现象,图中字母表示染色体上的基因,丙 图是细胞分裂过程中染色体在某一时期所呈现的形态。下列有关叙述正确的是( ) A.甲、乙两种变异类型分别属于染色体结构变异、基因重组 B.甲图是由于个别碱基对的增添或缺失,导致染色体上基因数目改变的结果 C.乙图是由于四分体时期同源染色体非姐妹染色单体之间发生交叉互换的结果
10、D.甲、乙、丙三图均发生在减数分裂过程中 答案 D 解析 甲是染色体结构变异中的缺失或重复,乙是染色体结构变异中的易位,都是染色体结 构变异,A 错误;个别碱基对的增添或缺失属于基因突变,甲图中部分基因发生了增添或缺 失,导致染色体上基因数目改变,B 错误;四分体时期同源染色体非姐妹染色单体之间发生 交叉互换属于基因重组,而乙图的易位现象,发生在非同源染色体之间,C 错误;甲和乙都 发生联会现象,发生在减数第一次分裂前期,丙图同源染色体的非姐妹染色单体之间进行了 交叉互换,也发生于减数第一次分裂前期,D 正确。 易混辨析 利用四个“关于”区分三种变异 (1)关于“互换”:同源染色体上的非姐妹染
11、色单体之间的交叉互换,属于基因重组;非同源 染色体之间的互换,属于染色体结构变异中的易位。 (2)关于“缺失或增加”:DNA 分子上若干基因的缺失或重复(增加),属于染色体结构变异; DNA 分子上若干碱基对的缺失、增添(增加),属于基因突变。 (3)关于变异的水平:基因突变、基因重组属于分子水平的变化,在光学显微镜下观察不到; 染色体变异属于细胞水平的变化,在光学显微镜下可以观察到。 (4)关于变异的“质”和“量”:基因突变改变基因的质,不改变基因的量;基因重组不改变 基因的质, 一般不改变基因的量, 转基因技术会改变基因的量; 染色体变异不改变基因的质, 会改变基因的量或基因的排列顺序。
12、命题点二 染色体组及生物体倍性的判断 3.下图所示细胞中对所含染色体的有关叙述,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.如果图 b 表示体细胞,则图 b 代表的生物一定是三倍体 C.如果图 c 表示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 答案 C 解析 图 a 为有丝分裂后期,含有 4 个染色体组,图 b 含有 3 个染色体组,A 项错误;如果 图 b 生物是由配子发育而成的,则图 b 代表的生物是单倍体,如果图 b 生物是由受精卵发育 而成的, 则图 b 代表的生物是三倍体, B
13、 项错误; 图 c 中有同源染色体, 含有 2 个染色体组, 若是由受精卵发育而成的,则该细胞所代表的生物一定是二倍体,C 项正确;图 d 中只含有 1 个染色体组,一定是单倍体,可能是由雄配子或雌配子发育而成的,D 项错误。 4.图中字母代表正常细胞中所含有的基因,下列说法正确的是( ) A.为多倍体,通常茎秆粗壮、子粒较大 B.为单倍体,通常茎秆弱小、子粒较小 C.若和杂交,后代基因型分离比为 1551 D.细胞所代表的个体分别是四倍体、二倍体、三倍体和单倍体 答案 C 解析 如果是由受精卵发育而成的个体中的正常细胞,则细胞所代表的个体 分别是四倍体、二倍体、三倍体和单倍体,如果是由配子发
14、育而来的,则不成立。 含 3 个染色体组,减数分裂过程中联会紊乱,不能产生正常配子,不能结出子粒,A、D 错 误;为单倍体,通常茎秆弱小、高度不育,所以没有子粒,B 错误;四倍体(AAaa)经减数 分裂可产生 3 种配子,其基因型及比例为 AAAaaa141,二倍体(Aa)经减数分裂可 产生 2 种配子,其基因型及比例为 Aa11,因此,它们杂交所得后代的基因型及比例为 AAAAAaAaaaaa1551,C 正确。 科学思维 (1)三种方法确定染色体组数量 染色体形态法 同一形态的染色体有几条就有几组,如图中有 4 个染色体组。 等位基因个数法 控制同一性状的等位基因有几个就有几组,如 AAa
15、bbb 个体中有 3 个染色体组。 公式法 染色体组数 染色体数 染色体形态数,如图中有 4 个染色体组。 (2)“两看法”判断单倍体、二倍体和多倍体 命题点三 变异类型的探究实验分析 5.玉米的紫株和绿株由 6 号染色体上一对等位基因(H、h)控制,紫株对绿株为显性。紫株 A 经 X 射线照射后再与绿株杂交,子代出现少数绿株(绿株 B)。为研究绿株 B 出现的原因,让 绿株 B 与正常纯合的紫株 C 杂交得 F1,F1自交得 F2。请回答: (1)假设一:X 射线照射导致紫株 A 发生了基因突变。若此假设成立,则 F1的基因型为 _;F2中紫株所占的比例为_。 (2)假设二:X 射线照射导致
16、紫株 A 的 6 号染色体断裂,含有基因 H 的片段缺失(注:一条染 色体部分片段缺失的个体生存,两条同源染色体皆有相同部分片段缺失的个体死亡)。若此假 设成立,则绿株 B 产生的雌雄配子各有_种,F1的表现型_;F2中,紫株绿 株_。 (3)为验证假设二是否正确。最好选择_(填“紫株 A”“绿株 B”或“紫株 C”)的根 尖制成装片,在显微镜下观察和比较_(填分裂方式及分裂时期)的染色体形态。 答案 (1)Hh 3 4 (2)2 全部为紫株 61 (3)绿株 B 有丝分裂中期 解析 (1)假设一是基因突变,基因突变是指 DNA 分子中碱基对的增添、缺失和替换等,其 实质是基因结构的改变。紫株
17、 A 变异后与绿株(hh)杂交,后代有绿株出现,说明紫株 A 的基 因型为 Hh,绿株 B 的基因型为 hh。绿株 B(hh)与正常纯合的紫株 C(HH)杂交,F1的基因型 为 Hh;F1自交得到 F2,F2中紫株(H_)所占的比例应为3 4。 (2)假设二是染色体变异,则绿株 B 的基因型为 hO,即绿株 B 的一条染色体缺失含有基因 H 的片段,因此其能产生 2 种配子,一种配子含有基因 h,另一种配子 6 号染色体断裂缺失含 H 的片段。绿株 B 与正常纯合的紫株 C(HH)杂交,F1有两种基因型(比例相等):Hh 和 HO, 均表现为紫株; Hh 自交得到的 F2为 HHHhhh121
18、, 紫株占3 4, 绿株占 1 4, HO 自交, 由于两条染色体缺失相同片段的个体死亡,所以 F2为 HHHO12,全为紫株,F2中紫 株所占比例应为6 7,绿株所占比例应为 1 7。所以,紫株绿株61。 (3)基因突变是点突变,在显微镜下无法观察到,而染色体变异可在显微镜下观察到,所以假 设二可以通过细胞学的方法来验证,即在显微镜下观察绿株 B 细胞有丝分裂或减数分裂过程 中的染色体。根尖部位只能发生有丝分裂,故应选择有丝分裂中期的细胞进行观察,因为此 时染色体的形态和数目最清晰,然后可以通过染色体组型分析比较 6 号染色体是否相同。 6.番茄是二倍体植物。 有一种三体, 其 6 号染色体
19、的同源染色体有 3 条, 在减数分裂联会时, 3 条同源染色体中的任意 2 条随意配对联会形成一个二价体,另 1 条同源染色体不能配对而 形成一个单价体。减数第一次分裂的后期,组成二价体的同源染色体正常分离,组成单价体 的 1 条染色体随机地移向细胞的任何一极,而其他染色体正常配对、分离。请回答问题: (1)从变异类型的角度分析,三体的形成属于_。 (2)若三体番茄的基因型为 AABBb,则其产生的花粉的基因型及其比例为_, 其根尖分生区一细胞连续分裂两次所得到的子细胞的基因型为_。 (3)现以马铃薯叶型(dd)的二倍体番茄为父本,以正常叶型(DD 或 DDD)的三体纯合子番茄为 母本,设计杂
20、交实验,判断 D(或 d)基因是否在第 6 号染色体上,最简单可行的实验方案是 _。 实验结果: 若杂交子代_, 则_。 若杂交子代_, 则_。 答案 (1)染色体数目变异 (2)ABBABbABAb1221 AABBb (3)F1的三体 植株正常叶型与二倍体马铃薯叶型杂交 正常叶马铃薯叶11 D(或 d)基因不在第 6 号染色体上 正常叶马铃薯叶51 D(或 d)基因在第 6 号染色体上 解析 (1)由题意可知,正常番茄中体细胞的 6 号染色体是 2 条,三体的 6 号染色体是 3 条, 属于染色体数目变异。(2)三体番茄的基因型为 AABBb,依题意分析,其产生的配子的基因 型及比例是 A
21、BBABbABAb1221;根尖细胞进行有丝分裂,分裂后形成的子 细胞的基因型与亲代细胞相同,都是 AABBb。(3)马铃薯叶型的基因型是 dd,正常叶型的 基因型是 DD, 杂交子代的基因型是 Dd, 与 dd 进行测交, 测交后代的基因型及比例是 Dddd 11,前者是正常叶,后者是马铃薯叶;如果 D(或 d)基因位于第 6 号染色体上,则马铃 薯叶型的基因型是 dd, 正常叶型的基因型是 DDD, 杂交子代的基因型是 Dd、 DDd, 其中 DDd 是三体植株,DDd 与 dd 进行测交,DDd 产生的配子的基因型及比例是 DDDDdd 1221,测交后代的基因型是 DDdDdDdddd
22、1221,其中 Dd、DDd、Ddd 表现为正常叶,dd 表现为马铃薯叶。 方法技巧 变异类型实验探究题的答题模板 考点二考点二 生物变异在育种上的应用生物变异在育种上的应用 1.单倍体育种 (1)原理:染色体(数目)变异。 (2)过程 (3)优点:明显缩短育种年限,所得个体均为纯合子。 (4)缺点:技术复杂。 2.多倍体育种 (1)方法:用秋水仙素或低温处理。 (2)处理材料:萌发的种子或幼苗。 (3)原理 分裂的细胞 秋水仙素或低温处理 抑制纺锤体形成 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 (4)实例:三倍体无子西瓜 两次传粉 第一次传粉:杂交获得三倍体种子 第二次传
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