基因突变和基因重组
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一、选择题(每小题6分,共60分)
1. 下图表示人类镰刀型细胞贫血症的病因,已知谷氨酸的密码
子是GAA、GAGo据图分析正确的是
CTT
DNA
GAA — GTA
②
RNA
G AA
1
1
缔i氨酸
氨基酸 谷氨酸
I 1
血红蛋白 正常
1
异常
A.转运绷氨酸的tRNA —端的裸露的三个碱基是CAU
B. ②过程是a链作模板,以脱氧核昔酸为原料,由ATP供能, 在有关
酶的催化下完成的
C. 控制血红蛋白的基因中任意一个碱基发生替换都会引起镰刀
型细胞贫血症
D. 人发生此贫血症的根本原因在于血红蛋白中的一个谷氨酸被
缴氨酸取代
解析 变异后DNA的模板链碱基序列是CAT,转录出的mRNA 碱基序列是
GUA,翻译时对应的tRNA是CAU, A项正确;②过程 是转录,其原料为核
糖核昔酸,而不是脱氧核昔酸,B项错误;由于 密码子的简并性,控制血红
蛋白的基因中任意一个碱基发生替换不一
定引起生物性状的改变,不一定导致镰刀型细胞贫血症,C项错误; 镰刀型细胞贫血症发生的根本原因是基因中碱基对的替换,直接原因 是血红蛋白中一
个谷氨酸被缢氨酸取代,D项错误。
答案A
2. 依据基因重组的概念,下列生物技术或生理过程中没有发生
基因重组的是
R型活细菌
A 乩
+S型 |死细菌
水母的绿色荧 光蛋白基因 [转人 小鼠的受精卵 普通青霉菌
5型活细菌
初级精母细胞
C. |形成
1 r
D. 诱变
?r
次级精母细胞 高产青霉菌
解析 R型细菌转化成S型细菌、基因工程和减数第一次分裂过 程中均会发生基因重组,而普通青霉菌诱变成高产青霉菌的原理是基 因突变。
答案D
3?育种专家在稻田中发现一株十分罕见的“一秆双穗”植株, 经鉴定
该变异性状是由基因突变引起的。下列相关叙述中,正确的是
A. 这种现象是由显性基因突变成隐性基因引起的 B. 该变异株自交可产生这种变异性状的纯合个体
C. 观察细胞有丝分裂中期染色体形态可判断基因突变发生的位 置 D. 将该株水稻的花粉离体培养后即可获得稳定遗传的高产品系 解析 据题意
可知:该植株基因突变之后引起当代性状改变,由
此推出该基因突变属于显性突变,该植株为杂合子,A错误;该植株 为杂合子,自交后产生的后代中有1/4的变异性状纯合子,B正确; 基因突变是染色
体上某一位点的变化,不可以通过观察染色体的形态 来判断基因突变的位置,
C错误;仅进行花药离体培养而没有诱导染 色体加倍,故得到的仅仅是高度
不育的单倍体植株,D错误。
答案B
4. 某些个体在棕发中有一块白色或淡黄色头发,这可能是 A. C.基因重组
体细胞突变 B.生殖细胞突变
D.染色体变异
解析 生殖细胞突变一般可以遗传给下一代,其子代所有体细胞 都含有突变基因,而体细胞突变一般不能遗传给下一代,只在当代的 突变部位表现相应性状。
答案A
5. (2016-蚌埠模拟)下列关于基因突变的描述,正确的是 A. 基因上碱基对的改变不一定引起遗传信息的改变 B. 只有有性生殖的生物才会发生基因突变 C. 突变的基因都遵循孟德尔遗传规律
D. 基因突变破坏了长期进化形成的协调关系,故大多是有害的 解析 基因突
变是基因上碱基对的增添、缺失和替换,故碱基对
的改变一定会引起基因结构的改变和遗传信息的改变,A项错误;基 因突变具有普遍性,可以发生在任何生物体,B项错误;若突变基因 是细胞质基因或突变发生在无性生殖过程中,其遗传都不会遵循孟德 尔遗传规律,C项错误;生物在长期进化过程中形成了适应性,一旦 发生基因突变导致生物性状改变,破坏了生物与环境间的协调关系, 对生物本身是不利的。
答案D
6. (2015合肥模拟)果蝇某染色体上的DNA分子中一个脱氧核
昔酸发生了缺失,会导致
A. 染色体上基因的数量减少 B. 碱基配对方式发生改变
C. 染色体上所有基因结构都发生改变
D.所控制合成的蛋白质分子结构不一定会发生改变
解析 DNA分子中一个脱氧核昔酸缺失会导致该核昔酸所在的 基因发生结构的改变,而对其他基因没有影响,故不会导致基因数量 的减少;碱基配对方式是不变的,不会随碱基数量的变化而变化;由 于缺失的脱氧核昔酸可能位于不具遗传效应的部位,或者不表达部 位,其控制合成的蛋白质分子结构不一定发生改变。
答案D
7.(原创题)基因型为dd的斑马鱼胚胎会发出红色荧光,带有G
基因的胚胎能够发出绿色荧光,已知基因D位于17号染色体上,科 学家利用转基因技术将斑马鱼的G基因整合到斑马鱼17号染色体 上, 未整合G基因的染色体的对应位点表示为go
如图是用个体M 和N进行的杂交实验,据此推测不合理的是
亲代:
M
(胚胎期绿色荧(胚胎期无荧
光) 光)
个体N的17号染色体 上相关基因组成
G
m
子代胚胎:绿色荧光 红色荧光 无荧光 红?绿荧光
A.亲代M的基因型是Ddgg;子代中只发出绿色荧光的胚胎基 因型是DDGg和DdGg
B. 借鉴细菌或病毒侵染细胞的途径可将重组质粒导入斑马鱼的