基因突变的特点及意义 知识点题库

下图所示为果蝇某一条染色体上几个基因,相关叙述中不正确的是(    )

A . 观察图示可知,基因在染色体上呈线性排列 B . 由图示中某基因推断此染色体可能是X染色体 C . 如含红宝石眼基因的片段缺失,说明发生了基因突变 D . 基因中有一个碱基对的替换,不一定会引起生物性状的改变
以下有关生物变异的叙述,不正确的是(  )

A . 非同源染色体间片段的交换会导致染色体结构变异 B . 有丝分裂后期子染色体不分离会导致染色体数目变异 C . 同源染色体上非姐妹染色单体交叉互换会导致基因重组 D . 基因突变引起基因的结构、数目和排列顺序的改变

自交不亲和性是指某一植物的雌雄两性机能正常,但不能进行自花传粉或同一品系内异花传粉的现象.如某品种烟草为二倍体雌雄同株植物,却无法自交产生后代.请回答问题:

(1)烟草的自交不亲和性是由位于一对同源染色体上的复等位基因(S1、S2…S15)控制,以上复等位基因的出现是 的结果,同时也体现了该变异具有 特点.

(2)烟草的花粉只有通过花粉管伸长(花粉管由花粉萌发产生)输送到卵细胞所在处,才能完成受精.下表为不亲和基因的作用机制:

亲本组合

S3S4♂×S1S2

S1S2自交

S1S2♂×S1S3

花粉管萌发情况

基因型为S3和S4的花粉,其花粉管都能伸长

基因型为S1和S2的花粉,其花粉管均不能伸长

只有基因型为S2花粉,其花粉管能伸长

将基因型为S1S4的花粉授于基因型为S2S4的烟草,则子代的基因型为 ;若将上述亲本进行反交,子代的基因型为 .自然条件下,烟草不存在S系列基因的纯合个体,分析原因是 .

(3)科学家将某抗病基因M成功导入基因型为S2S4的烟草体细胞,经植物组织培养后获得成熟的抗病植株.如图,已知M基因成功导入到S2所在II号染色体上,但不清楚具体位置.现以该植株为 (父本或母本),与基因型为S1S2的个体杂交,根据子代中的抗病个体的比例确定M基因的具体位置.

Ⅰ.若后代中抗病个体占 ,则说明M基因插入到S2基因中使该基因失活.

Ⅱ.若后代中抗病个体占 ,则说明M基因插入到S2基因之外的其它部位.

图甲为镰刀形细胞贫血症的图解,图乙为某家族两种遗传病的系谱图,其中甲病为镰刀形细胞贫血症.利用DNA探针可以检测突变基因的位置.请回答:(密码子:GAU:天门冬氨酸,CAU:组氨酸,GUA:缬氨酸,CUA:亮氨酸)

  1. (1) 图甲中b代表过程,突变发生在(填字母)过程中.
  2. (2) 图甲中②处的氨基酸 , 由甲图可以看出基因控制性状的方式是
  3. (3) 图乙中的乙病的遗传方式是 , 若在人群中乙遗传病的发病率为19%,则人群中乙病致病基因的基因频率为
  4. (4) 对甲、乙病而言,III﹣2产生的含有致病基因的配子的基因型有种,若III﹣1和III﹣4婚配,生育正常孩子的概率为
1993年,生物学家利用太空搭载的常规水稻种子做“太空条件下植物突变类型”的课题研究.当年,科学家将这些遨游太空后的种子播种后长出2000多株禾苗,只有其中1株出现与众不同的特性.在此后15年的种植培养过程中,这株水稻的后代发生了变异,有糯化早熟型、长粒型、高粗秆大穗型、小粒型、大粒型等十多个品种,有的植株高达1.8米左右.
  1. (1) 实验结果表明该变异最有可能是,发生在时候.
  2. (2) 通过太空搭载获得新的水稻品种,这种育种方法是,其依据的原理是.与之相比,传统杂交育种的时间较长,其依据的原理是,发生的时期是
  3. (3) 2000多株禾苗中,只有其中1株出现与众不同的特性,而其后代发生变异形成了十多个品种,说明突变具有的特点.
下列关于生物体基因突变的叙述中,不正确的是(  )
A . 基因突变是生物变异的根本来源 B . 基因突变可由物理、化学或生物因素诱发 C . 发生在DNA中的突变一定导致基因结构上的改变 D . 发生在植物体的基因突变,可通过无性繁殖传递
下列有关“一定”的说法正确的是(  )

①基因突变后对应的遗传密码一定改变

②DNA分子中不同的脱氧核苷酸的连接方式一定不同

③无氧呼吸的两个阶段一定都产生少量ATP 

④以RNA为遗传物质的生物一定是原核生物 

⑤有中心体的生物一定不是大豆 

⑥所有生物蛋白质的合成场所一定有核糖体.

A . ①⑤⑥ B . ②④⑥ C . ①④⑤ D . ①③⑤
下列关于基因突变与染色体变异的叙述中,正确的是(  )
A . 基因突变在显微镜下不可见,染色体变异可以用显微镜观察到 B . 基因突变发生在有丝分裂和减数分裂过程中,染色体变异发生在减数分裂过程中 C . 基因突变是有害的,染色体变异是有利的 D . 基因突变无论发生在体细胞还是生殖细胞中都是可遗传的,染色体变异若发生在体细胞中一定是不可遗传的
甲磺酸乙酯(EMS)能使鸟嘌呤变成7﹣乙基鸟瞟呤,后者不与胞嘧啶配对而与胸腺嘧啶配对。为获得更多的水稻变异类型,育种专家常用适宜浓度的EMS溶液浸泡种子后再进行大田种植。下列叙述正确的是(      )
A . EMS的处理可使种子基因重组的频率提高 B . EMS的处理可使DNA分子的热稳定性提高 C . 获得的变异植株其细胞核DNA的嘌呤含量高于嘧啶 D . EMS的处理可使种子的基因型发生改变
自然界中桦尺蠖蛾有灰色和黑色两种类型。当树干和岩石呈现深暗颜色时,绝大多数为黑色桦尺蠖蛾,在灰色环境中,绝大多数为灰色桦尺蠖蛾。下列叙述正确的是(     )
A . 灰色桦尺蠖蛾和黑色桦尺蠖蛾是两个不同物种 B . 不同的环境条件中,灰色基因和黑色基因的频率不同 C . 灰色桦尺蠖蛾全部基因的总和称为基因库 D . 在深暗的环境中,大多数灰色的桦尺蠖蛾突变成了黑色桦尺蠖蛾
下列有关变异的说法正确的是( )
A . 染色体中 DNA 的一个碱基缺失属于染色体结构变异 B . 染色体变异、基因突变均可以用光学显微镜直接观察 C . 同源染色体上非姐妹染色单体之间的交叉互换属于基因重组 D . 秋水仙素诱导多倍体形成的原因是促进染色单体分离使染色体加倍
果蝇的眼色基因(R/r)位于X染色体上,体色基因(A/a)位于常染色体上。基因型为AaXRY的雄蝇减数分裂产生了一个AAXRXr的变异生殖细胞,对此分析正确的是(    )
A . 该变异细胞的核DNA数可能是6条 B . 减数分裂过程中A和a随非同源染色体分开发生了分离 C . 产生的变异细胞是初级精母细胞 D . 减数分裂过程中体色基因(A)发生基因突变
下列关于生物变异的说法,错误的是(   )
A . 用一定浓度的秋水仙素处理二倍体的单倍体幼苗,可得到二倍体纯合子 B . 豌豆的淀粉分支酶基因中插入一段外来的DNA序列属于基因突变 C . 果蝇的核基因Q1突变为Q2 , 正常情况下Q1与Q2会出现在同一个配子中 D . 基因突变若发生在体细胞中则不能通过有性生殖遗传给后代
下图所示的是人类镰刀型细胞贫血症的病原图解。请据图回答:

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  1. (1) 该病的根本原因是:DNA发生了③。此病十分少见,说明该变异的特点是;该变异类型属于(选填“可遗传变异”或“不可遗传变异”)。
  2. (2) ④的碱基排列顺序是
  3. (3) 该病的直接原因是:红细胞中蛋白的结构发生改变,导致其运输氧气的功能降低。
编码酶X的基因发生突变,基因中某个碱基对被替换时,表达产物将变为酶Y。下表显示了两类指标的四种状况,对这四种状况出现的原因的判断,错误的是(   )

指标

酶Y活性/酶X活性

50%

100%

15%

150%

酶Y氨基酸数目/酶X氨基酸数目

1

1

小于1

大于1

A . ①出现的原因可能是mRNA上密码子改变导致氨基酸改变 B . ②出现的原因可能是mRNA上密码子序列没有变化而不会影响酶活性 C . ③出现的原因可能是酶Y的氨基酸数目减少导致酶功能改变 D . ④出现的原因可能是基因突变导致合成的肽链延长
某闭花授粉植物的花色有紫色和白色,株高有高茎和矮茎。现用矮茎紫花植株与高茎白花植株进行杂交,结果发现F1中只有一株表现为矮茎紫花(记作植株A),其余均表现为高茎紫花。F1中高茎紫花自交,F2中高茎紫花∶高茎白花∶矮茎紫花∶矮茎白花=27∶21∶9∶7,下列分析错误的是(  )
A . 该植物的株高受一对等位基因控制 B . F2中高茎白花植株的基因型有9种 C . F2高茎紫花植株中纯合子占1/27 D . 植株A的产生可能是基因突变的结果
基因编辑是指将外源DNA片段导入染色体DNA特定位点或删除基因内部片段,定点改造基因,获得预期的生物体基因序列发生遗传性改变的技术。下图是对某生物B基因进行基因编辑的过程,该过程中用SgRNA指引核酸内切酶Cas9结合到特定的靶位点。下列分析不合理的是(  )

A . 图中B基因缺失一段核苷酸序列可能导致染色体结构变异 B . 图中SgRNA1的碱基序列和SgRNA2碱基序列相同或互补 C . Cas9可识别特定的核苷酸序列使核苷酸间的磷酸二酯键断裂 D . 根据上述处理前后生物体的功能变化,可推测B基因的功能
研究发现,水稻3号染色体上的基因E可决定水稻对氮、磷、钾元素有效吸收的特性,利于增强光合作用,同时该基因对水稻早熟和高产也有直接影响。下列分析错误的是 (  )
A . 基因E可能直接控制K+载体的合成 B . 基因E可以影响多个生物性状 C . 基因E的根本来源是基因重组 D . 通过单倍体育种可获得EE个体
果蝇的正常翅和卷翅是一对相对性状,由一对等位基因控制(相关基因用A,a表示)。将卷翅雌性果蝇与正常翅雄性果蝇交配,F1表现为卷翅:正常翅=1:1,将F1中的卷翅个体相互交配,F2表现为卷翅:正常翅=2:1。回答下列问题(不考虑XY染色体同源区段遗传)。
  1. (1) 根据实验结果判断,卷翅为性性状。卷翅个体相互交配,后代出现卷翅和正常翅的现象称为。 
  2. (2) F2表现为卷翅:正常翅=2:1的原因是。根据题干信息,判断卷翅基因应位于染色体上,原因是。 
  3. (3) 研究发现,一些卷翅果蝇体内还存在一个显性突变基因B(表现为星状眼,等位基因为b),该基因纯合致死,与卷翅基因分别位于一对同源染色体的两条染色体上,这样的果蝇品系称为平衡致死品系。 

     ①平衡致死品系的雌雄个体相互交配,后代的基因型是。 

     ②该品系可用于检测出常染色体上未知基因突变的类型,确定突变基因与可见性状的关系及其所在的染色体,技术路线如下图。在F1挑选卷翅雄果蝇与该品系的雌果蝇作单对交配,子代分开饲养,之后各自在F2中选取卷翅的雌雄个体相互交配。若有些杂交组合在F3代的表现型及比例为,说明该染色体发生了隐性突变。 

     

某自花传粉植物的花色有红花和白花两种性状,受两对或三对等位基因控制,其中每对等位基因都至少含有一个显性基因时才开红花,否则开白花。现有甲、乙、丙三个白花纯合植株品系,分别与一红花纯合品系杂交,F1均为红花,F1自交,F2的表现型及比例分别是红花:白花=48:16;红花:白花=36:28;红花:白花=27:37,请回答下列问题:
  1. (1) 品系甲与红花品系杂交的F2代的表现型及比例是红花:白花=48:16,说明该过程遵循定律。
  2. (2) 该植物的红花和白花性状受对等位基因控制,纯种白花品系可能的基因型有种。
  3. (3) 甲品系中某一植株与乙品系中某一植株杂交,子代表现型为
  4. (4) 某同学在红花纯种品系中偶然发现一株白花植株,将该白花植株自交,子代均开白花。该同学推断,可能是控制花色的基因发生突变或者相关染色体变异。

    ①请用最简单的方法,判断是基因突变还是染色体变异?

    ②若该白花植株为控制花色的基因突变所致,而且可能是上述甲、乙、丙中的某一种,你觉得最可能是(填“甲”“乙”或“丙”),理由是

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