生物體繁殖選擇題


引言

繁殖,也稱為生殖,是所有生物體中發現的一系列生物事件,透過該事件生物體繁殖新的生物。它是所有生物體的基本特徵。所有生物體中都存在兩種繁殖方式,即無性繁殖和有性繁殖。在無性繁殖中,不需要伴侶,而在有性繁殖中,伴侶是必須的。

什麼是生物體的繁殖?

繁殖負責確保物種在多代延續中在地球上的延續性。繁殖的過程在地球上所有生物體中並不相同。繁殖事件因生物體而異。主要有兩種方式可以進行繁殖。

在有性繁殖過程中,產生的後代在基因上是獨一無二的,因為遺傳物質來自參與繁殖過程的兩個親本。然而,在無性繁殖過程中,一個生物體可以在不需要另一個個體的情況下進行繁殖。

繁殖型別

地球上的生物體透過繁殖繼續存在。一般來說,有兩種繁殖方式,即有性繁殖和無性繁殖。下面提到其中一些。

無性繁殖

它指的是一個特定生物體能夠繁殖一個新的相同生物體的繁殖事件。該事件涉及種群的快速增長,並且不需要任何伴侶參與。然而,在這個過程中沒有觀察到遺傳多樣性,這使得生物體更容易受到疾病和營養缺乏的影響。這些事件進一步細分為四個部分。

圖1:二元裂變

  • 二元裂變:在這個事件中,細胞分裂成兩個細胞,每個細胞都攜帶來自其親本的DNA副本。

  • 出芽:出現小的芽狀生長,產生新的生物體。

  • 斷裂:親本分裂成不同的部分,然後長成新的個體。

圖2:有性繁殖

有性繁殖

在這個事件中,雄性和雌性配子能夠產生後代。這是一個緩慢而複雜的過程,產生的生物體在基因上是多樣化的。包括人類在內的不同多細胞生物進行有性繁殖。

圖3:授粉

植物已知同時表現出有性和無性繁殖模式。有性繁殖可見於授粉。一些植物透過無融合生殖產生種子。在這種情況下,胚珠和子房會產生新的種子。

有性繁殖中的事件

這種繁殖模式涉及各種事件:

  • 在受精前事件中,配子發生和配子轉移發生。

  • 受精階段發生合子的形成。在這個階段,配子透過融合開始融合。

  • 二倍體合子和胚胎透過細胞分裂和細胞分化發育。

生物體繁殖選擇題

Q1.渦蟲最顯著的特徵是什麼?

a. 它們可以冬眠

b. 它們可以在沒有空氣的情況下生存

c. 渦蟲可以產生生物發光

d. 這些生物體可以再生。

答案:d. 這些生物體可以再生。

Q2. 不同物種配子之間的融合被稱為什麼?

a. 受精

b. 雌雄蕊異熟

c. 異交

d. 自交

答案:c. 異交

Q3. 大葉落地生根是如何繁殖的?

a. 它們通過出芽繁殖

b. 它們可以透過營養繁殖繁殖

c. 它們透過裂變繁殖

d. 它們可以透過斷裂繁殖

答案:b. 它們可以透過營養繁殖繁殖

Q4. 從植物中提取活組織並將其放置在不同培養基中的過程稱為什麼?

a. 移植

b. 園藝

c. 外植體

d. 以上都不是

答案:c. 外植體

Q5. 水螅中觀察到的繁殖形式是什麼?

a. 有性繁殖

b. 無性繁殖

c. 細胞凋亡

d. 以上都不是

答案:b. 無性繁殖

Q6. 下列哪個不是營養繁殖的過程?

a. 扦插

b. 接枝

c. 溶菌迴圈

d. 壓條

答案:c. 溶菌迴圈

Q7. 下列哪種無性繁殖產生基因相同的不同植物的複製品?

a. 壓條的過程

b. 二元裂變的過程

c. 克隆繁殖

d. 無

答案:c. 克隆繁殖

Q8. 植物的哪些部分表現出全能性?

a. 木栓

b. 分生組織

c. 木質部

d. 所有

答案:b. 分生組織

Q9. 下列哪個是未分化細胞的特性,透過該特性它可以潛在地發育成一個全新的植物?

a. 全能性

b. 部分潛能性

c. 克隆

d. 出芽

答案:a. 全能性

Q10. 在組織培養過程中,哪些因素決定根和芽的發育?

a. 生長素和細胞分裂素比率

b. 營養物質

c. 溫度

d. 以上都不是

答案:a. 生長素和細胞分裂素比率

結論

地球上發現的生物體可以透過有性和無性過程繁殖。大多數單細胞生物進行無性繁殖,各種其他生物如鳥類和爬行動物透過無性過程繁殖。人類和大多數哺乳動物透過有性繁殖模式繁殖。另一方面,植物可以透過有性和無性過程繁殖。

常見問題

Q1. 卵生動物和胎生動物是什麼?

答:能夠在外部環境中產卵的動物被稱為卵生動物。最著名的卵生生物是鳥類和爬行動物。產下幼仔的生物是胎生生物。

Q2. 無性繁殖的例子有哪些?

答:二元裂變在阿米巴原蟲中很常見;出芽大多在水螅中觀察到。渦蟲透過斷裂階段繁殖。麴黴菌和青黴菌可以透過孢子生殖繁殖,其中新的生物體可以從孢子中生長,這些孢子在風或動物的運動幫助下傳播。

Q3. 有性繁殖的優點有哪些?

答:有性繁殖具有一些優點。在這種繁殖型別中觀察到遺傳變異,這對於個體性和物種的有效進化至關重要。進化也是另一個重要方面,其中涉及生物體的適應性,並去除無用的性狀,從而產生更高效的生物體一代。

更新於:2023年4月24日

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