高考生物一轮总复习学案:第7单元 生物的变异与进化 第3讲 生物变异在育种上的应用
展开第3讲 生物变异在育种上的应用
考纲考情
考查内容 | 等级要求 | 考查详情 |
生物变异在育种上的应用 | C |
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17年—非选—T27以文字叙述形式考查生物变异在育种上的应用 |
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15年—单选—T15诱变育种 |
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14年—单选—T13考查诱变育种 |
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13年—多选—T25结合变异考查植物育种方式的选择 |
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知识整合
一、杂交育种
1.概念:将两个或多个品种的优良性状通过交配集中在一起,再经过________,获得新品种的方法。
2.原理:________________。
3.过程:选择具有不同优良性状的亲本→________,获得F1→F1________→获得F2→鉴别、选择需要的类型,优良品种。
4.优点:________________________________________________________。
5.应用:培育性状重组型优良品种。
二、诱变育种
1.概念:利用物理因素或化学因素来处理生物,使生物发生________________,从而获得优良变异类型的育种方法。
2.原理:________________。
3.过程:选择生物→诱发基因突变→选择________→培育。
4.优点:①可以提高________,在较短时间内获得更多的优良变异类型。②大幅度地改良某些性状。
5.应用:培育具有________的品种。
考点突破
考点1 几种育种
1.常见育种方法比较
名称 | 原理 | 方法 | 优点 | 缺点 | 应用 |
杂交育种 | 基因重组 | 培育纯合子品种:杂交→自交→筛选出符合要求的表现型,自交到不发生性状分离为止(纯合化)培育杂种优势品种:一般是选取纯合双亲杂交 | 使分散在同一物种不同品种中的多个优良性状集中于同一个体上,即“集优” | (1)育种时间 |
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(2)局限于同一种或亲缘关系较近的个体;年年制种 | 用纯种高秆抗病小麦与矮秆不抗病小麦培育矮秆抗病小麦;杂交水稻、玉米 |
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诱变育种 | 基因突变 | ①物理:紫外线、X射线或γ射线,微重力、激光等处理,再筛选;②化学:亚硝酸、硫酸二乙酯处理,再选择 | 提高变异频率,加快育种进程,大幅度改良某些性状 | 有利变异少,需大量处理实验材料(有很大盲目性) | 高产青霉菌,“黑农五号”大豆品种等的培育和高产雄性家蚕的培育 |
单倍体育种 | 染色体数目变异 | ①先花药离体培养,培育出单倍体植株;②将单倍体幼苗经一定浓度的秋水仙素处理获得纯合子;③从中选择优良植株 | 明显缩短育种年限,子代均为纯合子,加速育种进程 | 技术复杂且需与杂交育种配合 | 用纯种高秆抗病小麦与矮秆不抗病小麦快速培育矮秆抗病小麦 |
多倍体育种 | 染色体数目变异 | 用一定浓度的秋水仙素处理萌发的种子或幼苗 | 操作简单,能较快获得所需品种 | 所获品种发育延迟,结实率低,一般只适用于植物 | 三倍体无子西瓜、八倍体小黑麦 |
转基因育种 | 基因重组 | 提取目的基因→装入载体→导入受体细胞→目的基因的表达与检测→筛选出符合要求的新品种 | 目的性强;育种周期短;克服了远缘杂交不亲和的障碍 | 技术复杂,安全性问题多 | 转基因“向日葵豆”、转基因抗虫棉 |
2.育种方式的选择
(1)根据育种目的和提供的材料选择合适的育种方法
①集中不同亲本的优良性状:a.一般情况下,选择杂交育种,这也是最简捷的方法;b.需要缩短育种年限(快速育种)时,选择单倍体育种。
②培育果实较大或植株较大或营养物质含量较高的新物种——多倍体育种。
③提高变异频率,“改良”“改造”或“直接改变”现有性状,获得当前不存在的基因或性状——诱变育种。
④若要培育隐性性状个体,可选择自交或杂交育种,只要出现该性状即可。
(2)根据育种流程图来辨别育种方式
①杂交育种:涉及亲本的杂交和子代的自交。
②诱变育种:涉及诱变因子,产生的子代中会出现新的基因,但基因的总数不变。
③单倍体育种:常用方法为花药离体培养,然后人工诱导染色体加倍,形成纯合子。
④多倍体育种:用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗。
⑤基因工程育种:与原有生物相比,出现了新的基因。
3.单倍体育种、多倍体育种及植物细胞工程育种的几个易错点
(1)单倍体育种一般应用于二倍体植物,因为若为四倍体植物,通过单倍体育种形成的个体不一定是纯合子。
(2)用秋水仙素处理植株使染色体数目加倍,若操作对象是单倍体植株,属于单倍体育种;若操作对象为正常植株,叫多倍体育种,不能看到“染色体数目加倍”就认为是多倍体育种。
(3)单倍体育种和多倍体育种都需用秋水仙素处理,使染色体数目加倍。单倍体育种在幼苗期处理,多倍体育种在种子萌发期或幼苗期处理。
(4)单倍体育种和植物细胞工程育种,都运用了植物组织培养技术。
例1 如图是利用玉米(2n=20)的幼苗芽尖细胞(基因型BbTt)进行实验的流程示意图。下列分析不正确的是( )
A.基因重组发生在图中②过程,过程③中能够在显微镜下看到染色单体的时期是前期和中期
B.秋水仙素用于培育多倍体的原理是其能够抑制纺锤体的形成
C.植株A为二倍体,其体细胞内最多有4个染色体组;植株C属于单倍体,其发育起点为配子
D.利用幼苗2进行育种的最大优点是明显缩短育种年限,植株B纯合的概率为25%
1.如图是高产糖化酶菌株的育种过程,有关叙述错误的是( )
出发菌株X射线处理,F挑取200个,单细胞菌株初筛,F选出50株复筛,F选出5株X射线处理,F多轮重复筛选
A.通过如图筛选过程获得的高产菌株未必能作为生产菌株
B.X射线处理既可以引起基因突变也可能导致染色体变异
C.如图筛选高产菌株的过程是定向选择过程
D.每轮诱变相关基因的突变率都会明显提高
2.图A、B分别表示两种培育新品种的原理、方法。据图回答:
a
(1)A图所示的育种方法是________,育种原理是________________。
(2)B图所表示的育种方法叫________,育种原理是________________;如果两对基因位于两对同源染色体上,则F2符合生产要求的新品种中,能稳定遗传的个体所占的比例为________;如果要缩短育种年限,可采用________育种方法。
(3)上述两种育种方法中,能产生新基因的方法是________,能产生丰富基因类型的方法是________。
例2 基因突变和染色体变异是真核生物可遗传变异的两种来源。回答下列问题:
(1)基因突变和染色体变异所涉及到的碱基对的数目不同,前者所涉及的数目比后者________。
(2)在染色体数目变异中,既可发生以染色体组为单位的变异,也可发生以________为单位的变异。
(3)基因突变既可由显性基因突变为隐性基因(隐性突变),也可由隐性基因突变为显性基因(显性突变)。若某种自花受粉植物的AA和aa植株分别发生隐性突变和显性突变,且在子一代中都得到了基因型为Aa的个体,则最早在子________代中能观察到该显性突变的性状;最早在子________代中能观察到该隐性突变的性状;最早在子________代中能分离得到显性突变纯合体;最早在子________代中能分离得到隐性突变纯合体。
3.为获得纯合高蔓抗病番茄植株,采用了如图所示的方法,图中两对相对性状独立遗传。据图分析,不正确的是( )
A.过程①的自交代数越多,纯合高蔓抗病植株的比例越高
B.过程②可以取任一植株的适宜花药作培养材料
C.过程③包括脱分化和再分化两个过程
D.图中筛选过程不改变抗病基因频率
例3 现有两个纯合的某作物品种:抗病高秆(易倒伏)和感病矮秆(抗倒状)品种,已知抗病对感病为显性,高秆对矮秆为显性,但对于控制这两对相对性状的基因所知甚少。
回答下列问题:
(1)在育种实践中,若利用这两个品种进行杂交育种,一般来说,育种目的是获得具有________优良性状的新品种。
(2)杂交育种前,为了确定F2代的种植规模,需要正确预测杂交结果。若按照孟德尔遗传定律来预测杂交结果,需要满足3个条件:条件之一是抗病与感病这对相对性状受一对等位基因控制,且符合分离定律;其余两个条件是
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________。
(3)为了确定控制上述这两对性状的基因是否满足上述3个条件,可用测交实验来进行检验,请简要写出该测交实验的过程。
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________。
4.如图甲、乙表示水稻两个品种(两对相对性状独立遗传),①~⑧表示培育水稻新品种的过程。下列说法正确的是( )
A.如果过程②中逐代自交,那么自交代数越多纯合植株的比例越高
B.⑤与⑧过程的育种原理不同,③过程表示单倍体育种
C.育种过程②⑤⑥中需要进行筛选,筛选不会改变任何一个基因的频率
D.经过①和⑦过程培育的品种和甲、乙品种基因型不同,但是仍然属于同一个物种
请根据下列关键词的提示,归纳构建本课时知识体系
杂交育种 诱变育种 单倍体育种 多倍体育种
随堂演练
1.A、a和B、b是控制两对相对性状的两对等位基因,位于1号和2号这一对同源染色体上,1号染色体上有部分来自其他染色体的片段,如图所示。下列有关叙述不正确的是( )
第1题图
A.A和a、B和b的遗传均符合基因的分离定律
B.可以通过显微镜来观察这种染色体移接现象
C.染色体片段移接到1号染色体上的现象称为基因重组
D.同源染色体上非姐妹染色单体之间发生交叉互换后可能产生4种配子
2.某男子表现型正常,但其一条14号和一条21号染色体相互连接形成一条异常染色体,如图甲。减数分裂时异常染色体的联会如图乙,配对的三条染色体中,任意配对的两条染色体分离时,另一条染色体随机移向细胞任一极。下列叙述正确的是( )
第2题图
A.图甲所示的变异属于基因重组
B.观察异常染色体应选择处于分裂间期的细胞
C.如不考虑其他染色体,理论上该男子产生的精子类型有8种
D.该男子与正常女子婚配能生育染色体组成正常的后代
3.如图表示利用某种农作物品种①和②培育出⑥的几种方法,据图分析错误的是( )
第3题图
A.过程Ⅵ是用秋水仙素处理正在萌发的种子
B.培育品种⑥的最简捷的途径是Ⅰ→Ⅴ
C.通过Ⅲ→Ⅵ过程育种的原理是染色体变异
D.通过Ⅱ→Ⅳ过程育种最不容易达到目的
4.如图所示,将二倍体植株①和②杂交得到③,再将③做进一步处理。对此分析错误的是( )
第4题图
A.由⑤得到⑥的育种原理是基因重组
B.图中秋水仙素的作用是使染色体数目加倍
C.若③的基因型是AaBbdd,则⑨的基因型可能是aBd
D.③至④的过程中,所产生的变异都有利于生产
5.假设A、b代表玉米的优良基因,这两种基因是自由组合的。现有AABB、aabb两个品种,为培育出优良品种AAbb,可采用的方法如下:
方法一:AABB×aabb→F1(自交) →F2→AAbb
方法二:AABB×aabb→F1→取F1的花药进行离体培养→AAbb
下列有关此育种方法的叙述,错误的是( )
A.方法一是杂交育种,要获得AAbb,需要进行不断自交直至不发生性状分离
B.方法二所用原理是染色体变异,该方法能明显缩短育种年限
C.方法二中还需用一定浓度的秋水仙素处理单倍种子或幼苗
D.用X射线、紫外线综合处理AABB或aabb也可获得优良品种AAbb
6.(多选)常见的育种方法有诱变育种、杂交育种、单倍体育种、多倍体育种等,下列对这些育种方法说法正确的是( )
A.涉及到的原理有:基因突变、基因重组、染色体变异
B.单倍体育种和多倍体育种过程中都可能用到秋水仙素
C.上述四种育种方法的原理均不相同
D.现仅有aabb的品种,欲培育出AAbb的品种,最合适的育种方法为诱变育种
7.如图甲、乙为几种不同育种过程的示意图。
图甲
图乙
第7题图
Ⅰ.小麦高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗病(E)对易染病(e)为显性,两对基因位于非同源染色体上。请据图甲回答培育小麦新品种的相关问题。
(1)②③过程的目的是通过________________________________________的手段获得纯合新品种。
(2)让所有被选择保留下来的F2植株自交,单株收获种子,将每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系。在所有株系中,理论上有________株系的F3植株出现3∶1的性状分离比。
(3)④过程使细胞中染色体数目减半,其间必然发生的变异是________。
Ⅱ.黑麦适合在高寒地区生长,但产量不高、品质不好,而普通小麦的产量高、品质好,但不适合在高寒地区生长。我国科学家采用了如图乙所示的方法,培育出一种适合在高寒地区生长的优质八倍体小黑麦。请据图回答下列问题:
(1)科学家用黑麦和普通小麦进行杂交,杂交的目的是
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________。
(2)黑麦和普通小麦杂交所得的杂种植株不育的原因是
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________。
(3)科学家为了解决杂种不育的问题,在过程B中采用的方法是________________。
(4)除图乙所示的育种方法外,你认为还可以用________________技术培育出类似的小麦新品种。