基因突变的特点及意义 知识点题库

下面关于基因突变的叙述中,正确的是 

A . 亲代的突变基因一定能传递给子代 B . 子代获得突变基因一定能改变性状 C . 突变基因一定由物理、化学或生物因素诱发 D . 突变基因一定有基因结构上的改变
基因突变常发生在细胞周期的(     )

A . 分裂间期 B . 分裂期前期 C . 分裂期后期 D . 在分裂期的各个时期都有可能

下图为结肠癌发病过程中细胞形态和部分染色体上基因的变化。下列叙述正确的是( )

A . 图示 中与结肠癌有关的基因互为等位基因 B . 结肠癌的发生是多个基因突变累积的结果 C . 图中染色体上的基因变化说明基因突变是随机和定向的 D . 突变基因必将传递给子代个体

编码酶X的基因中某个碱基被替换时,表达产物将变为酶Y。下表显示了与酶X相比,酶Y可能出现的四种状况,对这四种状况出 现的原因判断正确的是(  )

A . 状况①一定是因为氨基酸序列没有变化 B . 状况②一定是因为氨基酸间的肽键数减少了50% C . 状况③可能是因为突变导致了终止密码位置变化 D . 状况④可能是因为突变导致tRNA的种类增加
细菌的某个基因发生了突变,导致该基因编码的蛋白质肽链中一个氨基酸替换成了另一个氨基酸。该突变发生在基因的(   )

A . 外显子 B . 编码区 C . RNA聚合酶结合的位点 D . 非编码区

水稻叶片宽窄受细胞数目和细胞宽度的影响,为探究水稻窄叶突变体的遗传机理,科研人员进行了实验.

(1)科研人员利用化学诱变剂处理野生型宽叶水稻,可诱发野生型水稻的DNA分子中发生碱基对的 ,导致基因突变,获得水稻窄叶突变体.

(2)测定窄叶突变体和野生型宽叶水稻的叶片细胞数目和单个细胞宽度,结果如右图所示.该结果说明窄叶是由于 所致.

(3)将窄叶突变体与野生型水稻杂交,F1均为野生型,F1自交,测定F2水稻的 ,统计得到野生型122株,窄叶突变体39株.据此推测窄叶性状是由 控制.

(4)研究发现,窄叶突变基因位于2号染色体上.科研人员推测2号染色体上已知的三个突变基因可能与窄叶性状出现有关.这三个突变基因中碱基发生的变化如表所示.

突变基因

碱基变化

C→CG

C→T

CTT→C

蛋白质

与野生型分子结构无差异

与野生型有一个氨基酸不同

长度比野生型明显变短

由上表推测,基因Ⅰ的突变没有发生在 序列,该基因突变 (填“会”或“不会”)导致窄叶性状.基因Ⅲ突变使蛋白质长度明显变短,这是由于基因Ⅲ的突变导致

(5)随机选择若干株F2窄叶突变体进行测序,发现基因Ⅱ的36次测序结果中该位点的碱基35次为T,基因Ⅲ的21次测序结果中该位点均为碱基TT缺失.综合上述实验结果判断,窄叶突变体是由于基因 发生了突变.

(6)F2群体野生型122株,窄叶突变体39株,仍符合3:1的性状分离比,其原因可能是 .

下列有关变异的说法,正确的是(  )
A . 染色体变异、基因突变均可以用光学显微镜直接观察到 B . 基因重组是生物变异的根本来源,是新基因产生的途径 C . 细菌等原核生物产生的可遗传变异一般只能来自基因突变 D . 秋水仙素的作用原理是促进染色单体分离而使染色体增倍
下列关于基因及基因型的描述中,正确的是(  )
A . 基因型为Aa的植物自交,其雄配子与雌配子的数量一样多 B . 自然选择通过选择不同表现型的个体,使基因频率定向改变 C . R型肺炎双球菌的基因位于拟核的染色体上,呈线性方式排列 D . 突变只可能改变基因的结构,不可能改变基因的数量或排列顺序
下列关于基因突变与染色体结构变异的叙述,正确的是(  )
A . 都会遗传给下一代 B . 都可用光学显微镜观察 C . 都会导致遗传信息的改变 D . 都会导致个体表现型的改变
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.下列叙述不正确的是(    )
A . 该变异为显性突变 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 . 由于突变频率低,所以该变异植株罕见
下列有关生物变异的叙述,不合理的是(  )
A . 基因突变不一定会改变生物的性状 B . 染色体变异在光学显微镜下可观察到 C . 基因突变可为生物进化提供原材料 D . 同源染色体上的姐妹染色单体交换片段属于基因重组
下列是某同学关于真核生物基因的叙述

①携带遗传信息

②能转运氨基酸

③能与核糖体结合

④能转录产生RNA 

⑤每相邻三个碱基组成一个反密码子

⑥可能发生碱基对的增添、缺失、替换

其中正确的是(      )

A . ①③⑤ B . ①④⑥ C . ②③⑥ D . ②④⑤
有关生物变异的说法,正确的是(     )
A . 苯丙酮尿症和青少年型糖尿病都属于单基因遗传病 B . 染色体变异都会使细胞染色体数目发生改变 C . 基因突变和基因重组都能产生新基因 D . 可遗传变异和环境改变都能使种群基因频率发生改变
下列有关生物变异和育种的叙述,正确的是(  )
A . 基因突变一定导致生物性状发生改变 B . 单倍体育种可明显缩短育种的年限 C . 植物体细胞杂交可克服远缘杂交不亲和的障碍 D . 同源染色体的非姐妹染色单体交叉互换可导致基因重组
下图为马的生活史,有关此图的叙述中正确的是(    )

①有丝分裂发生在Ⅰ→Ⅱ、Ⅳ→Ⅰ             

②基因重组发生在Ⅲ→Ⅳ之间

③基因突变可发生在Ⅰ→Ⅱ、Ⅱ→Ⅲ、Ⅳ→Ⅰ   

④Ⅳ为新个体发育的起点

A . ①②③ B . ①③④ C . ①④ D . ②③④
若“M→N”表示由条件M必会推得N,则下列选项符合这种关系的有(    )
A . M表示遵循基因的分离定律,N表示遵循基因的自由组合定律 B . M表示生物发生了进化,N表示种群基因频率的定向改变 C . M表示基因突变,N表示性状的改变 D . M表示伴X染色体隐性遗传病的母亲患病,N表示女儿一定患病
枯草杆菌野生型与某一突变型的差异见下表:

枯草杆菌

核糖体S12蛋白第55-58位的氨基酸序列

链霉素与核糖体的结合

在含链霉素培养基中的存活率(%)

野生型

…—P—K—K—P—…

0

突变型

…—P—R—K—P—…

不能

100

注:P:脯氨酸;K:赖氨酸;R:精氨酸

下列叙述错误的是(     )

 

A . S12蛋白结构改变使突变型具有链霉素抗性 B . 链霉素通过与核糖体结合抑制其翻译功能 C . 突变型的产生是由于碱基对的缺失所致 D . 突变型的出现为枯草杆菌进化提供了原材料
尿黑酸尿症是HGD基因缺陷导致的人类遗传病。某患儿的父母表现正常,将他们的HGD基因测序后发现了两个突变位点,如下图所示。已知HGD基因不在Y染色体上,下列说法错误的是(  )

A . 该实例体现了基因突变具有随机性 B . 可判断出尿黑酸尿症是常染色隐性遗传病 C . 患儿的一个HGD基因中存在两个突变位点 D . 患儿的父母再生一个正常孩子,不携带致病基因的概率为1/4
  2018年6月,中国抗早水稻——海水稻,在迪拜沙漠种植成功,亩产500公斤。海水稻由我国科学家袁隆平院士团队自主培育,具有很强的耐盐碱能力,能让沙漠变绿洲,实现生态、经济双丰收。下图中甲、乙表示袁隆平院士研究的两个水稻品种,A、a和B、b表示分别位于两对同源染色体上的两对等位基因。(①-⑧表示培育水稻新品种的过程。)完成下列相关问题:

  1. (1) ①过程采用的育种方式是,通过①过程不一定会获得所需性状,主要原因是
  2. (2) ⑤过程常用的措施是。④过程发生的变异类型是
  3. (3) ⑥过程采用的育种方式是,④和⑥可使用同一种药剂,其作用机理是
  4. (4) 完成⑦过程一般需借助的工具酶有
下表为野生型和突变型果蝇的部分性状

翅型

复眼形状

体色

.........

翅长

野生型

完整

球形

黑檀

.........

突变型

菱形

.........

  1. (1) 由表可知,果蝇具有的特点,常用于遗传学研究,摩尔根等人运用法,通过果蝇杂交实验,证明了基因在染色体上。
  2. (2) 果蝇产生生殖细胞的过程称为。受精卵通过过程发育为幼虫。
  3. (3) 突变为果蝇的提供原材料。在果蝇的饲料中添加碱基类似物,发现子代突变型不仅仅限于表中所列性状,说明基因突变具有的特点。
  4. (4) 果蝇X染色体上的长翅基因(M)对短翅基因(m)是显性。常染色体上的隐性基因(f)纯合时,仅使雌蝇转化为不育的雄蝇。对双杂合的雌蝇进行测交,F1中雌蝇的基因型有种,雄蝇的表现型及其比例为
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