高考生物基因突变和基因重组复习内容摘要:
“ 碱基对的增添 、缺失和替换 ” 非常熟悉 ,但此题主要考查了核苷酸对缺失后对翻译过程的影响 。题干中 “ 基因的中部缺失 ” 这一信息非常关键 ,根据这一信息可判断出基因会有蛋白质产物 ,但可能造成翻译在缺失位置终止或在缺失部位后的氨基酸序列 、种类等发生变化 。 答案 :BCD 2.(2020 宁夏理综 ,4)以下有关基因重组的叙述 ,错误的是 ( ) 解析 :本题考查基因重组的知识 。基因重组是指生物在有性生殖过程中 ,非等位基因的重新组合 ,主要指减数分裂过程中因非同源染色体自由组合和四分体时期同源染色体非姐妹染色单体间的交叉互换 。有性生殖过程中的可遗传的变异 ,主要是基因重组 。纯合子自交后代不发生性状分离 ,故答案为 C。 答案 :C 3.(2020 广东 ,8)改良缺乏某种抗病性的水稻品种 ,不宜采用的方法是 ( ) 解析 :该物种缺乏某种抗病性基因 ,单倍体育种不能产生新的基因 ,所以不宜采用 。 答案 :B 4.(2020 广东 ,15)太空育种是指利用太空综合因素如强辐射、微重力等 ,诱导由宇宙飞船携带的种子发生变异 ,然后进行培育的一种育种方法 。下列说法正确的是 ( ) 解析 :太空育种与诱变育种本质上都是基因突变 ,符合基因突变的特点 。 答案 :D 课后活页作业 ,错误的是 ( ) ① 基因突变是指基因结构中脱氧核苷酸对的增添 、缺失或替换②基因突变是由于基因中碱基对的数目 、种类 、排列顺序的改变而引起的③基因突变是遗传物质改变引起的④自然条件下 ,基因突变都是有害的⑤人工诱导的基因突变 ,能朝着对人类有利的方向进行 ,即都是有利的⑥基因突变能产生新基因 ,因而后代出现新的性状 A.①② B.③④ C.④⑤⑥ D.①②③④ 解析 :脱氧核苷酸对与碱基对是对应的 ,A项①②说的是基因突变的概念 ,是正确的。 B项中③是基因突变的原因。 人工诱变和自然突变都是不定向的 ,一般是有害的 ,故④⑤说法错误。 基因突变能产生新的基因 ,但是如果基因突变发生在体细胞中 ,则不能通过有性生殖传给后代 ,后代不会出现新性状 ,故⑥说法错误 。 答案 :C 生变化 :CCGCTAACG→CCGCGAACG,那么黄色短杆菌将发生的变化和结果是 ( ) (可能相关的密码子为 :脯氨酸 — CCG、CCA。 甘氨酸 — GGC、GGU。 天冬氨酸 — GAU、GAC。 丙氨酸 — GCA、GCU、GCC、GCG。 半胱氨酸 — UGU、UGC) ,性状改变 ,性状没有改变 ,性状改变 解析 :对照比较 CCGCTAACG→CCGCGAACG,发现CTA→CGA,即基因中 T突变为 G,密码子由 GAU变为 GCU,编码的氨基酸由天冬氨酸变为丙氨酸 ,所以答案为 A。 答案 :A ,以下解释不可能的是 ( ) X染色体 解析 :本题考查变异的相关知识 。正常双亲产下一头矮生雄性牛犊 ,可能是双亲携带矮生基因 ,或是发生了基因突变 ,或是后代营养不良 。雄犊具有 X染色体并不一定是矮生性状 ,如双亲中的父本 。 答案 :B ,相关叙述中不正确的是 ( ) ,基因在染色体上呈线性排列 ,说明发生了基因突变 ,不一定会引起生物性状的改变 解析 :由图知 ,基因在染色体上呈线性排列 ,故 A正确。 基因由编码区和非编码区组成 ,编码区又包括外显子和内含子 ,只有外显子能编码蛋白质 ,故 B正确 。C项中 ,说明发生了染色体变异 ,基因突变应为基因内部碱基对的增添 、缺失和改变 。D项中 ,性状由蛋白质体现 ,而组成蛋白质的一个氨基酸可以有多个密码子 。 答案 :C ,根据基因重组原理进行的是 ( ) ① 我国科学家袁隆平利用杂交技术培育出超级水稻 ②我国科学家将苏云金杆菌的某些基因移植到棉花体内 ,培育出抗虫棉 ③我国科学家通过返回式卫星搭载种子培育出太空椒 ④我国科学家通过体细胞克隆技术培养出克隆牛 A.① B.①② C.①②③ D.②③④ 解析 :基因重组是指控制不同性状的基因的重新组合 。不会产生新基因 。① 杂交是基因重组 。② 是转基因也为基因重组 。③为诱变育种 ,基因突变的原理。 ④ 是无性繁殖 。 答案 :B (H)对黄果 (h)为显性 。将红果番茄的花粉授到黄果番茄的雌蕊柱头上 ,结出一个半边红色半边黄色的果实 。产生这一果实最可能的原因是 ( ) (Hh) (Hh) 解析 :将红果番茄的花粉授到黄果番茄的雌蕊柱头上 ,应结黄色果实 ,该果实半边结红果的原因可能是因为花芽中的部分隐性基因突变造成的 。 答案 :A :甘氨酸 :GGU、GGC、GGA、GGG。 缬氨酸 :GUU、GUC、GUA、GUG。 甲硫氨酸 :AUG。经研究发现 ,在某基因的某位点上发生一个碱基替换 ,导致对应位置上的密码子改变 ,使甘氨酸变为缬氨酸。 接着由于另一个碱基的替换 ,该位置上的氨基酸又由缬氨酸变为甲硫氨酸 ,则该基因突变前甘氨酸的密码子应该是 ( ) 解析 :由题意中知碱基对的替换导致 :甘氨酸 →缬氨酸 →甲硫氨酸。 再由三种氨基酸的密码子推理出 :AUG←GUG←GGG,故该基因突变前甘氨酸密码子应该是 GGG,答案为 A。 答案 :A ,该片段所编码蛋白质的氨基酸序列为 “ 异亮氨酸 — 精氨酸 — 谷氨酸 — 丙氨酸 — 天冬氨酸 — 缬氨酸 (异亮氨酸的密码子是 AUA)” 。如果箭头所指碱基对 A— T缺失 ,该片段所编码的氨基酸序列为 ( ) ↓ — ATACGGGAGGCGGATGTC— — TATGCCCTCCGCCTACAG— ↓ — 精氨酸 — 谷氨酸 — 丙氨酸 — 天冬氨酸 — 精氨酸 — 谷氨酸 — 丙氨酸 — 缬氨酸 — 谷氨酸 — 丙氨酸 — 天冬氨酸 — 缬氨酸 — 精氨酸 — 谷氨酸 — 丙氨酸 — 缬氨酸 解析 :由于碱基对 A— T缺失 ,导致天冬氨酸被改变 ,天冬氨酸之前的氨基酸序列没有变化 ,所以 A、C、D错 。 答案 :B ,判断下列图示过程中没有发生基因重组的是 ( ) 解析 :基因重组有三种类型 ,分别是自由重组 、交叉互换重组 、通过基因工程实现的人工重组 。A选项属于诱变育种 ,利用的是基因突变 。 答案 :A (数字代表染色体 ,字母代表染色体上带有的基因 )。据图判断不正确的是 ( ) 2或 1与 4的片段交换 ,前者属基因重组 ,后者属染色体结构变异 解析 :根据题干中甲 、乙 、丙是同一个二倍体的几个细胞分裂图 。甲图中同源染色体正在分开 ,是减数第一次分裂的特征。 乙图中着丝点分开 ,而且有同源染色体 ,是有丝分裂的特征。 丙图中着丝点正在分开 ,而且没有同源染色体 ,是减数第二次分裂的特征 。由 于基因重组发生在减数分裂过程中 ,所以乙细胞不可能进行基因重组 。1与 2的片段交换 ,属于同源染色体的非姐妹染色单体交叉互换 ,属于基因重组。 1与 4的片段交换 ,属于非同源染色体的交换 ,会改变染色体上基因的数目和排列顺序 ,属于染色体结构变异 。。高考生物基因突变和基因重组复习
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