2023年高考生物一轮复习(新人教新高考) 第7单元 第3课时 生物变异在育 .pdfVIP

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第3课时生物变异在育种上的应用

课标要求阐明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,且得到纯合二倍体。

(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:染色体(数目)变异。

(4)实例:三倍体无子西瓜的培育

两次第一次传粉:杂交获得三倍体种子

①

传粉第二次传粉:刺激子房发育成果实

②用秋水仙素处理幼苗后,分生组织分裂产生的茎、叶、花的染色体数目加倍,而未经处理

部分(如根部细胞)的染色体数目不变。

③三倍体西瓜无子的原因:三倍体西瓜植株在减数分裂过程中,由于染色体联会紊乱,不能

产生正常配子。

易错提醒1单倍体育种包括花药离体培养和秋水仙素处理两个过程。

2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。

3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。

4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

1

期处理,多倍体育种在种子萌发期或幼苗期处理。

3.杂交育种

(1)原理:基因重组。

(2)过程

①培育杂合子品种

选取符合要求的纯种双亲杂交(♀×♂)→F(即为所需品种)。

1

②培育隐性纯合子品种:选取符合要求的双亲杂交(♀×♂)→F――→F→选出表型符合要求

12

的个体种植并推广。

③培育显性纯合子品种

a.植物:选择具有不同优良性状的亲本杂交,获得F→F自交→获得F→鉴别、选择需要

112

的类型,连续自交至不发生性状分离为止。

b.动物:选择具有不同优良性状的亲本杂交,获得F→F雌雄个体交配→获得F→鉴别、

112

选择需要的类型与隐性类型测交,选择后代不发生性状分离的F个体。

2

(3)优点:操作简便,可以把多个品种的优良性状集中在一起。

(4)缺点:获得新品种的周期长。

4.诱变育种

(1)原理:基因突变。

(2)过程

(3)优点

①可以提高突变率,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。

(4)缺点:有利变异个体往往不多,需要处理大量材料。

考向一分析单倍体育种与多倍体育种的应用

1.(2022宁波·高三模拟)如图为二倍体玉米花粉培育成植株的过程。下列有关叙述错误的是

()

2

A.过程①是花药离体培养

B.过程②若正常培养,则植株B是单倍体

C.过程②若使用秋水仙素处理幼苗使其染色体加倍,则植株B是二倍体纯合子

D.若该过程为单倍体育种,则育种原理是基因重组

答案D

2.一粒小麦(染色体组AA,2n=14)与山羊草(染色体组BB,2n=14)杂交,产生的杂种AB经

染色体自然加倍,形成了具有AABB染色体组的四倍体二粒小麦(4n=28)。后来,二粒小麦

又与节节麦(染色体组DD,2n=14)杂交,产生的杂种ABD经染色体加倍,形成了具有

AABBDD染色体组的六倍体小麦(6n=42)。这就是现在农业生产中广泛种植的普通小麦。

下列关于普通小麦与二粒小麦的叙述,正确的是(

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