生物变异的应用 知识点题库

阅读下列材料,回答有关问题。

材料一:科学工作者将一种矮秆(抗倒伏)但不抗锈病的小麦与另一种高杆(不抗倒伏  )但抗锈病的小麦做亲本进行杂交。后  代中出现了矮秆抗锈病、矮秆不抗锈病、高杆抗锈病和高杆不抗锈病四种类型,选矮秆抗锈病类型进行繁殖培育,经若干代后便获得了矮秆抗锈病小麦新品种。

材料二:科学家利用航天技术,通过返回式卫星、宇宙飞船、航天飞机等手段搭载普通椒的种子,返回地面后再进行选育,培育成果实个大、肉厚、口感好、产量高的太空椒。

材料三:新疆的哈密瓜以甜度大而著称,有人将其引进到山东种植,其果实  甜度大大降低。

  1. (1) 材料中涉及到的小麦性状有哪些?

    ;性状从亲代传给子代的现象叫;杂交后代中出现了矮秆抗锈病、高杆不抗锈病类型,这种现象叫作

  2. (2) 矮秆抗锈病小麦新品种的培育和太空椒的培育原理有所不同,前者是育种,而后者是育种。

  3. (3) 哈密瓜在山东种植甜度降低的变异同矮秆抗锈病的小麦、太空椒的变异,前者是的变异,其根本原因是未涉及到的改变。

把农作物的种子搭载航天器带到太空,使种子产生变异.然后在地面种植•从中选育新品种,如“太空椒”的培育过程.这种育种方法称为( )

A . 杂交育种 B . 基因工程育种 C . 诱变育种 D . 无性繁殖
番茄是我们日常生活中非常喜爱的食物,我们食用的番茄品种很多,你吃过“宇番1号”太空番茄吗?它是普通番茄“北京黄”的种子由卫星搭载后培育成的新品种,该品种个头大、产量高、风味佳、抗病性好.请分析回答:

  1. (1) 航空育种可以获得新品种的原因是 .

  2. (2) “宇番1号”的果皮颜色为黄色,如果让它与红色果皮的“航育大红”番茄杂交,杂交后代番茄的果皮颜色全为红色,如果控制果皮颜色的基因用A和a表示,那么“宇番1号”体细胞中,控制果皮颜色的基因组成是 .如果将杂种红番茄的种子种下去,推测一下自交后代的果皮颜色及基因组成,用遗传图解的形式将这一过程表示出来 .

  3. (3) 有经验的菜农在冬季的傍晚会将冬暖棚的窗户打开一会儿,以降低棚内的温度,结果收获的番茄口感更好,原因是 . 采用这一方法获得的性状能否遗传给后代? 请分析回答原因

阅读下列资料,回答有关问题.

资料一:首次基因治疗的成功案例

美国一4岁女孩﹣﹣阿珊蒂(Ashanthi) 患有严重的复合免疫缺陷症,身体极易受到致病菌感染,出生后一直生活在玻璃罩里.1990年9月14日,美国医学家首次在临床上采用基因治疗法为她治疗这 种遗传病.医生从阿珊蒂的体内取出白细胞,把正常基因插入白细胞中,然后把经过处理的细胞重新输送到阿珊蒂的血液循环系统中.在4个月时间内,阿珊蒂先后 接受四次基因治疗,使病情得到根本控制.现在,阿珊蒂已是一个健康活泼、热爱生活的少女.此外,法国巴黎内克尔儿童医院利用基因疗法,也使数名免疫缺陷婴 儿恢复了正常的免疫机能.

资料二:转基因杂交玉米种子中蛋白质、赖氨酸、油含量(100g干种子中)


蛋白质

赖氨酸

油分

普通玉米含量/g

9

0.27

4

转基因杂交玉米含量/g

12.5

0.43

8.1


  1. (1) 阿珊蒂患复合免疫缺陷症的病因是什么? 治疗后的阿珊蒂今后是否有可能将该病遗传给她的后代? 为什么? 

  2. (2) 请你给“基因疗法”下一个定义. 

  3. (3)

    请将资料二中的表格处理成柱形图,画在右框中. 


袁隆平院士培育出水稻的优良品种﹣杂交水稻,这里的是“优良”是指(  )

A . 基因的优良 B . 染色体的优良 C . 性状的优良 D . 细胞核的优良
把高产倒伏小麦与低产抗倒伏小麦杂交,产生高产抗倒伏小麦.请回答:

  1. (1) 通过杂交,基因与基因组合在一起,用这种方法获得的小麦的新性状是可以的,这是因为其中的 改变了.

  2. (2) 这两个品种的小麦杂交,除了可以获得高产抗倒伏的小麦外,还可以得到类型的小麦,这种类型由于不是所需要的,所以要淘汰掉.

  3. (3) 性状从亲代传给后代的现象叫

袁隆平教授利用普通水稻及一种野生稻培育出了高产而优质的水稻新品种.这种育种方法是(    )

A . 诱导染色体变异 B . 杂交 C . 诱导基因突变 D . 人工选择培育
我国的返回式卫星将一些种子带上太空,让种子中的遗传物质发生改变,从而培育出新品种.对新品种与原品种差异的最准确表述是(  )

A . 遗传 B . 变异 C . 可遗传的变异 D . 不遗传的变异
国家最高科技奖获得者、小麦育种专家李振声历时20多年,通过小麦与牧草杂交实验培育出抗病、高产的小麦新品种。以下有关叙述,错误的是(  )

A . 杂交成功的关键是确保小麦与牧草进行异花传粉 B . 该杂交育种过程是通过植物的有性生殖实现的 C . 小麦与牧草杂交产生的后代都具有抗病、高产的性状 D . 小麦新品种产生的抗病、高产等变异是可遗传的变异
“杂交水稻之父”袁隆平院士利用下列哪项技术培育出了高产的杂交水稻新品种(    )。
A . 转基因 B . 组织培养 C . 杂交育种 D . 克隆
科学家将某些农作物的种子放在神舟八号飞船里,在太空飞行返回地面后,经试种,个别种子的某些性状发生了较大的改变,其原因是(  )
A . 改变了农作物种子的营养成分 B . 直接改变了农作物的某些性状 C . 淘汰了某些不良性状 D . 使种子里的一些遗传物质发生了改变
用射线对农作物的种子进行处理,再从中选择优质高产的新品种,这种育种方法是因为射线改变了农作物的(    )
A . 性状 B . 遗传物质 C . 生活环境 D . 生活习性
下列关于变异的各种说法中,不正确的是(     )。
A . 水稻由于水肥充足,长得穗大粒多,但子代不一定也长得穗大粒多 B . 遗传物质变化引起的变异是可以遗传的变异 C . 自然界中的变异是普遍存在的 D . 通过卫星搭载后的普通辣椒种子,都能成为优质太空椒
袁隆平和他的助手们在世界上首次培育出了(   )
A . 杂交小麦 B . 杂交西瓜 C . 杂交玉米 D . 杂交水稻
图片中的这位老爷爷是(   )

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A . 法布尔 B . 巴斯德 C . 袁隆平 D . 海尔蒙特
科学家用喜马拉雅兔进行了如图所示的实验,据图回答问题:

  1. (1) 兔毛的白色和黑色这对性状称为性状。
  2. (2) 假如躯干部的白毛是由隐性基因b控制的,这只免的基因组成是
  3. (3) 如果将此免背部的黑毛剃除,不再绑冰袋,一段时间后背部长出的毛色是
  4. (4) 这个实验说明:生物的性状除了受遗传因素的影响,还受的影响,这种变异属于的变异。
  5. (5) 控制喜马拉雅免毛色的遗传物质在生殖过程中随着传递给子代。若兔的精子中染色体数目为m,则免的卵细胞中染色体数目是,受精卵中染色体的数目是
搭载长征五号B运载火箭上天的“王家贡米”种子被种植于昭化区的品种选育和应用推广基地。下列有关该种子的育种方法和变异类型的叙述正确的是(   )
A . 杂交育种   可遗传变异 B . 杂交育种   不可遗传变异 C . 诱变育种   可遗传变异 D . 诱变育种   不可遗传变异
我国著名的遗传育种专家袁隆平培育的是(   )
A . 杂交水稻 B . 杂交小麦 C . 克隆羊 D . 转基因水稻
2021年10月22日至26日举行了第28届中国杨凌农业高新科技成果博览会,最吸引人眼球的是丰富多样的“太空蔬果”。这种育种方法能够改变性状的根本原因是(  )
A . 果实的大小发生了改变 B . “太空蔬果”的口感发生了改变 C . 太空种子的遗传物质发生了改变 D . “太空蔬果”的生活环境发生了改变
读图理解:神州十三号将我国三位宇航员送上太空开启半年的太空之旅,这期间生物再生保障系统为宇航员们提供生命保障 请回答:

  1. (1) 图中“?”所示生物作为生态系统中的能分解废物,分解后得到的能被农作物的根部吸收。
  2. (2) 农作物利用气体[a]作为原料进行光合作用,为宇航员提供食物和
  3. (3) 据图分析,宇航员和家禽家畜之间存在关系。图中宇航员获得能量最多的一条食物链是:
  4. (4) 神州十三号还搭载了各种农作物的种子,太空辐射会使种子的发生改变,诱导得到的变异是的(填“定向”或“不定向”)。