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题型: 单选题
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单选题

下列关于基因突变与染色体畸变的叙述中,正确的是(  )

A基因突变在显微镜下不可见,染色体畸变可以用显微镜观察

B基因突变发生在有丝分裂和减数分裂过程中,染色体畸变发生在减数分裂

C基因突变是有害的,染色体畸变是有利的

D基因突变无论发生在体细胞还是生殖细胞都是可遗传的,染色体畸变若发生在体细胞一定是不可遗传的

正确答案

A

解析

解:A、基因突变是基因的碱基对的增添、缺失或改变,在显微镜下是不可见,染色体畸变可以用显微镜观察,A正确;

B、基因突变和染色体畸变都可以发生在有丝分裂和减数分裂过程中,B错误;

C、基因突变和染色体畸变都是有害大于有利的,C错误;

D、基因突变无论发生在体细胞还是生殖细胞都是可遗传的,染色体畸变若发生在体细胞也是可以遗传的,D错误.

故选:A.

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题型: 单选题
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单选题

下列有关变异与育种的叙述中,正确的是(  )

A二倍体植株的花粉经脱分化与再分化后便可得到稳定遗传的植株

B某植物经X射线处理后未出现新的性状,则没有新基因产生

CDNA分子中碱基对的增添、缺失和替换不一定都是基因突变

D发生在水稻根尖内的基因重组比发生在花药中的更容易遗传给后代

正确答案

C

解析

解:A、二倍体植株的花粉经脱分化与再分化形成的植株是单倍体,单倍体高度不育,不能稳定遗传,需要用秋水仙素处理其幼苗,使染色体数目加倍后得到可得到稳定遗传的植株,A错误;

B、经X射线处理后未出现新的性状,但可能已发生基因突变,形成新的基因,如AA突变成Aa,B错误;

C、基因是有遗传效应的DNA片段,如果发生在非基因片段的DNA分子中碱基对的增添、缺失和替换,则不属于基因突变,C正确;

D、水稻根尖细胞只进行有丝分裂,不进行减数分裂,所以不能发生基因重组,D错误.

故选:C.

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题型:简答题
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简答题

(2005•卢湾区一模)如图表示人类镰刀型细胞贫血症的病因,如图是一个家族中该病的遗传系谱图(控制基因为B,b),请根据图回答(已知谷氨酸的密码子是GAA,GAG)

(1)图中①②表示的遗传信息传递过程分别是:①______;②______.①过程发生的时间是______,场所是______

(2)α链碱基组成______,β链碱基组成______

(3)镰刀型细胞贫血症的致病基因位于______染色体上,属于______性遗传病.

(4)Ⅱ6基因型是______,Ⅱ6和Ⅱ7婚配后患病男孩的概率是______,要保证Ⅱ9婚配后子代不患此病,从理论上说其配偶的基因型必须为______

(5)若正常基因片段中的CTT突变为CTC,由此控制的生物性状______(会或不会)发生改变.理由是______

正确答案

解:(1)图中①②分别表示复制和转录.DNA复制发生在有丝分裂间期或减数第一次分裂间期,主要在细胞核进行.

(2)α链与GTA互补,则碱基是CAT;mRNA以α链为模板转录形成,碱基组成是GUA.

(3)由以上分析可知镰刀型细胞贫血症属于常染色体隐性遗传.

(4)由10号患病可知6号和7号的基因型均为Bb,其后代为患病男孩(bb)的概率为;9号基因型为bb,为了使其后代不患病,则其配偶基因型必须为BB.

(5)当基因中的CTT突变成CTC时,转录形成的信使RNA上的密码子由GAA变成GAG,但这两个密码子决定的氨基酸均为谷氨酸,所以突变后生物的性状不变.

故答案为:

(1)复制    转录      分裂间期       细胞核  

(2)CAT    GUA

(3)常    隐   

(4)Bb        BB

(5)不会   密码所决定的氨基酸种类相同

解析

解:(1)图中①②分别表示复制和转录.DNA复制发生在有丝分裂间期或减数第一次分裂间期,主要在细胞核进行.

(2)α链与GTA互补,则碱基是CAT;mRNA以α链为模板转录形成,碱基组成是GUA.

(3)由以上分析可知镰刀型细胞贫血症属于常染色体隐性遗传.

(4)由10号患病可知6号和7号的基因型均为Bb,其后代为患病男孩(bb)的概率为;9号基因型为bb,为了使其后代不患病,则其配偶基因型必须为BB.

(5)当基因中的CTT突变成CTC时,转录形成的信使RNA上的密码子由GAA变成GAG,但这两个密码子决定的氨基酸均为谷氨酸,所以突变后生物的性状不变.

故答案为:

(1)复制    转录      分裂间期       细胞核  

(2)CAT    GUA

(3)常    隐   

(4)Bb        BB

(5)不会   密码所决定的氨基酸种类相同

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题型: 单选题
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单选题

用激光处理萌发的种子或幼苗能诱导基因突变,激光起作用的时间是有丝分裂的是(  )

A分裂间期

B分裂期的中期

C各个时期

D分裂期的后期

正确答案

A

解析

解:激光处理萌发的种子或幼苗能诱导基因突变,而基因突变一般发生在细胞分裂间期,故激光起作用的时间是有丝分裂的间期.

故选:A.

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题型:简答题
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简答题

烟草是雌雄同株植物,却无法自交产生后代.这是由S基因控制的遗传机制所决定的,其规律如图(注:精子通过花粉管输送到卵细胞所在处,完成受精).

(1)烟草的S基因分为S1、S1、S3等15种,它们互为______,这是______的结果.

(2)如图可见,如果花粉所含S基因与母本的任何一个S基因种类相同,花粉管就不能伸长完成受精.据此推断在自然条件下,烟草不存在S基因的______个体.

(3)将基因型为S1S2和S2S3的烟草间行种植,全部子代的基因型种类和比例为:______

(4)研究发现,S基因包含控制合成S核酸酶和S因子的两个部分,前者在雌蕊中表达,后者在花粉管中表达,这导致雌蕊和花粉管细胞中所含的______等分子有所不同.传粉后,雌蕊产生的S核酸酶进入花粉管中,与对应的S因子特异性结合,进而将花粉管中的rRNA降解,据此分析花粉管不能伸长的直接原因是______

(5)自然界中许多植物具有与烟草一样的自交不亲和性,这更有利于提高生物遗传性状的多样性,为物种的进化提供更丰富的______,使之更好地适应环境.

正确答案

解:(1)控制同一性状的不同表现型的基因互为等位基因;等位基因是基因突变产生的.

(2)当花粉所含S基因与母本的任何一个S基因种类相同时,花粉管就不能伸长完成受精作用,因此在自然条件下烟草不存在S基因的纯合个体.

(3)烟草不存在S基因的纯合个体,间行种植时,烟草植株可以自交和杂交两种交配方式,但是自交无法产生后代,S1S2作父本时,杂交后代有S1S3和S1S2,比例为1:1,S2S3作父本时,杂交后代有S1S3和S2S3,比例为1:1,综合以上可知,后代中共有三种基因型及其比例为:S1S3:S2S3:S1S2=2:1:1.

(4)S基因包含控制合成S核酸酶和S因子的两个部分,前者在雌蕊中表达,后者在花粉管中表达,即基因的选择性表达,这会导致雌蕊和花粉管细胞中所含的mRNA和蛋白质有所区别.rRNA是核糖体的组成部分,S基因控制合成S核酸酶能够将rRNA水解,导致花粉管中缺少核糖体,造成蛋白质无法合成,从而使花粉管不能伸长.

(5)提高生物遗传性状的多样性能为物种的进化提供更丰富的原材料.

故答案为:

(1)等位基因    基因突变      

(2)纯合             

(3)S1S3:S2S3:S1S2=2:1:1

(4)mRNA和蛋白质 (缺少核糖体)无法合成蛋白质      

(5)原材料

解析

解:(1)控制同一性状的不同表现型的基因互为等位基因;等位基因是基因突变产生的.

(2)当花粉所含S基因与母本的任何一个S基因种类相同时,花粉管就不能伸长完成受精作用,因此在自然条件下烟草不存在S基因的纯合个体.

(3)烟草不存在S基因的纯合个体,间行种植时,烟草植株可以自交和杂交两种交配方式,但是自交无法产生后代,S1S2作父本时,杂交后代有S1S3和S1S2,比例为1:1,S2S3作父本时,杂交后代有S1S3和S2S3,比例为1:1,综合以上可知,后代中共有三种基因型及其比例为:S1S3:S2S3:S1S2=2:1:1.

(4)S基因包含控制合成S核酸酶和S因子的两个部分,前者在雌蕊中表达,后者在花粉管中表达,即基因的选择性表达,这会导致雌蕊和花粉管细胞中所含的mRNA和蛋白质有所区别.rRNA是核糖体的组成部分,S基因控制合成S核酸酶能够将rRNA水解,导致花粉管中缺少核糖体,造成蛋白质无法合成,从而使花粉管不能伸长.

(5)提高生物遗传性状的多样性能为物种的进化提供更丰富的原材料.

故答案为:

(1)等位基因    基因突变      

(2)纯合             

(3)S1S3:S2S3:S1S2=2:1:1

(4)mRNA和蛋白质 (缺少核糖体)无法合成蛋白质      

(5)原材料

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简答题

中国女科学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理学或医学奖,她发现的抗疟药青蒿素挽救了数百万人的生命.现有一野生型青蒿种群,请分析回答:

(1)青蒿种群中有多种多样的基因型,是因基因突变产生了______,再通过有性生殖中的______而形成的.上述过程使种群中产生了大量的______,为生物进化提供了原材料.

(2)青蒿种群中花的白色和黄色是一对相对性状,但白花植株抗病性弱易死亡且青蒿素含量低,则经多代培养之后,该种群是否发生了进化?______,判断依据为______

(3)低温处理野生型青蒿(二倍体)可获得四倍体植株,低温的作用是______.四倍体青蒿与野生型青蒿______(是、不是)同一物种,原因是______

正确答案

解:(1)基因突变是DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失而引起基因结构的改变,所以可产生新基因,再通过有性生殖中的基因重组形成了多种多样的基因型.该过程使种群中产生了大量的可遗传的变异,其产生的方向是不定向的,从而为生物进化提供了原材料.

(2)生物进化的实质是基因频率的改变,在自然选择或人工选择的作用下,控制花色的基因频率发生了改变,所以经多代培养之后,该种群发生了进化.

(3)低温的作用是抑制细胞有丝分裂过程中纺锤体的形成,使细胞中染色体数目加倍,野生型二倍体青蒿变成四倍体植株.四倍体青蒿与野生型青蒿杂交后代为三倍体,其减数分裂时染色体配对紊乱,不能产生正常的配子,所以不育,因而不是同一物种.

故答案为:

(1)新基因(或等位基因)  基因重组  可遗传的变异

(2)是  在自然选择或人工选择的作用下,控制花色的基因频率发生改变

(3)抑制纺锤体形成  不是   其杂交后代三倍体不育

解析

解:(1)基因突变是DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失而引起基因结构的改变,所以可产生新基因,再通过有性生殖中的基因重组形成了多种多样的基因型.该过程使种群中产生了大量的可遗传的变异,其产生的方向是不定向的,从而为生物进化提供了原材料.

(2)生物进化的实质是基因频率的改变,在自然选择或人工选择的作用下,控制花色的基因频率发生了改变,所以经多代培养之后,该种群发生了进化.

(3)低温的作用是抑制细胞有丝分裂过程中纺锤体的形成,使细胞中染色体数目加倍,野生型二倍体青蒿变成四倍体植株.四倍体青蒿与野生型青蒿杂交后代为三倍体,其减数分裂时染色体配对紊乱,不能产生正常的配子,所以不育,因而不是同一物种.

故答案为:

(1)新基因(或等位基因)  基因重组  可遗传的变异

(2)是  在自然选择或人工选择的作用下,控制花色的基因频率发生改变

(3)抑制纺锤体形成  不是   其杂交后代三倍体不育

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简答题

野生型大肠杆菌通过一系列的生化反应合成生长所必需的各种物质,从而能在基本培养基上生长.但如果发生基因突变,导致生化反应的某一步骤不能进行,而致使某些必需物质不能合成,它就无法在基本培养基上生长.

某科学家利用紫外线处理野生型大肠杆菌后,得到4种不能在基本培养基上生长的突变体.向基本培养基中分别加入A、B、C、D、E五种物质(其中E是基本培养基已有的成分),这4种突变体和野生型共5个品系的生长情况如下表.

注:“+”表示只加入该物质后,大肠杆菌能在基本培养基上生长;

“-”表示只加入该物质后,大肠杆菌不能在基本培养基上生长.

分析并回答下列问题:

(1)为什么某个基因发生了突变,就会导致生化反应的某一步骤不能进行?______

(2)根据上述实验结果,推测哪个品系是野生型,并说明推测理由.______

(3)根据实验结果,野生型大肠杆菌体内A、B、C、D、E五种物质合成的先后顺序是:______(用字母和箭头表示).

(4)运用所学知识说出一种利用突变体获得野生型大肠杆菌的方法,并说明原理.______

正确答案

解:(1)细胞的生化反应离不开酶的催化作用,当基因突变导致不能合成生化反应所需要的酶时,生化反应的某一步骤就不能进行.

(2)根据图表分析可知:加入基本培养基已有的成分E后,只有品系3能生长,所以可以推测品系3是野生型.

(3)根据图表分析可知:在基本培养基中加入成分D后,突变体都能生长,说明物质D是各个突变体都必须合成的.根据加入的物质种类及其生长状况可推知,野生型大肠杆菌体内A、B、C、D、E五种物质合成的先后顺序是E-A-C-B-D.

(4)运用基因重组原理,将不同突变体混合培养,通过细菌转化使突变体恢复为野生型;也可通过基因工程技术使突变体恢复为野生型.

故答案为:

(1)基因突变导致不能合成生化反应所需要的酶

(2)品系3是野生型    因加入基本培养基已有的成分E后,只有品系3能生长(或向基本培养基加入A、B、C、D、E中的任何一种物质,品系3都能正常生长)

(3)E-A-C-B-D

(4)方法一:运用基因重组原理,将不同突变体混合培养,通过细菌转化使突变体恢复为野生型;

方法二:运用基因重组原理,通过基因工程技术使突变体恢复为野生型

解析

解:(1)细胞的生化反应离不开酶的催化作用,当基因突变导致不能合成生化反应所需要的酶时,生化反应的某一步骤就不能进行.

(2)根据图表分析可知:加入基本培养基已有的成分E后,只有品系3能生长,所以可以推测品系3是野生型.

(3)根据图表分析可知:在基本培养基中加入成分D后,突变体都能生长,说明物质D是各个突变体都必须合成的.根据加入的物质种类及其生长状况可推知,野生型大肠杆菌体内A、B、C、D、E五种物质合成的先后顺序是E-A-C-B-D.

(4)运用基因重组原理,将不同突变体混合培养,通过细菌转化使突变体恢复为野生型;也可通过基因工程技术使突变体恢复为野生型.

故答案为:

(1)基因突变导致不能合成生化反应所需要的酶

(2)品系3是野生型    因加入基本培养基已有的成分E后,只有品系3能生长(或向基本培养基加入A、B、C、D、E中的任何一种物质,品系3都能正常生长)

(3)E-A-C-B-D

(4)方法一:运用基因重组原理,将不同突变体混合培养,通过细菌转化使突变体恢复为野生型;

方法二:运用基因重组原理,通过基因工程技术使突变体恢复为野生型

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单选题

某原核生物因一个碱基对突变而导致所编码蛋白质的一个脯氨酸(密码子有CCU、CCC、CCA、CCG)转变为组氨酸(密码子有CAU、CAC).基因中发生改变的是(  )

AG≡C变为T=A

BA=T变为C≡G

C鸟嘌呤变为胸腺嘧啶

D胞嘧啶变为腺嘌呤

正确答案

A

解析

解:由题中信息可知,决定脯氨酸的密码子为CCU、CCC,决定组氨酸的密码子为CAU、CAC,则脯氨酸转变为组氨酸,有可能是CCU转变为CAU,也有可能是CCC转变为CAC,这都是RNA上C转变成了A,则根据碱基互补配对原则,基因中发生改变的是G≡C变为T=A.

故选:A.

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题型: 单选题
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单选题

产生镰刀型细胞贫血症的根本原因是(  )

A红细胞易变形破裂

B血红蛋白中的一个氨基酸不正常

C信使RNA中的一个密码子发生了变化

D基因结构的改变

正确答案

D

解析

解:A、红细胞容易变形破裂不是镰刀型细胞贫血症产生的根本原因,A错误;

B、血红蛋白子中的一个氨基酸不正常是镰刀型细胞贫血症产生的直接原因,不是根本原因,B错误;

C、信使RNA中的一个密码子发生了变化不是镰刀型细胞贫血症产生的根本原因,C错误;

D、基因结构的改变是镰刀型细胞贫血症产生的根本原因,D正确.

故选:D.

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题型: 单选题
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单选题

下列相关生物变异的叙述,正确的是(  )

A由环境引起的变异是不能够遗传的

B基因中脱氧核苷酸的种类、数量和排列顺序的改变就是基因突变

C基因重组发生在受精作用的过程中

D细胞中含有两个染色体组的个体称为二倍体

正确答案

B

解析

解:A、由环境引起的变异如果引起遗传物质的改变则是能够遗传的,如果没有引起遗传物质的改变则是不能够遗传的,A错误;

B、基因中脱氧核苷酸的种类、数量和排列顺序的改变就是基因突变,B正确;

C、基因重组发生减数分裂的过程中,C错误;

D、含有两个染色体组的生物体,不一定是二倍体.如果该生物体是由配子发育而来,则为单倍体;如果该生物体是由受精卵发育而来,则为二倍体,D错误.

故选:B.

下一知识点 : 染色体变异
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