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文档简介
1、基因突变和染色体变异1.除草剂敏感型的大豆经辐射获得抗性突变体,且敏感基因与抗性基因是1对等位基因。下列叙述正确的是( )a突变体若为1条染色体的片段缺失所致,则该抗性基因一定为隐性基因。b突变体若为1对同源染色体相同位置的片段缺失所致,则再经诱变可恢复为敏感型。c突变体若为基因突变所致,则再经诱变不可能恢复为敏感型。d抗性基因若为敏感基因中的单个碱基对替换所致,则该抗性基因一定不能编码肽链。2.某二倍体植物染色体上的基因b2是由其等位基因b1突变而来的,如不考虑染色体变异,下列叙述错误的是( )a该突变可能是碱基对替换或碱基对插入造成的。b基因b1和b2编码的蛋白质可以相同,也可以不同。c基
2、因b1和b2指导蛋白质合成时使用同一套遗传密码。d基因b1和b2可同时存在于同一个体细胞中或同一个配子中。3.某植株的一条染色体发生缺失突变,获得该缺失染色体的花粉不育,缺失染色体上具有红色显性基因b,正常染色体上具有白色隐形基因b(见图)。如以该植株为父本,测交后代中部分表现为红色性状。下列解释最合理的是( )a减数分裂是染色单体1或2上的基因b突变为bb减数第二次分裂是姐妹染色单体3与4自由分离c减数第二次分裂时非姐妹染色单体之间自由组合d减数第一次分裂时非姐妹染色单体之间交叉互换4.链霉菌能与原核生物核糖体上的s蛋白结合,从而阻止了基因表达中的翻译过程。现有一种细菌,其s蛋白上有一个氨基
3、酸种类发生改变,导致s蛋白不能与链霉素结合。以下叙述正确的是( )a链霉素是抗此种细菌的特效药b链霉素能诱导细菌s蛋白基因发生相应的突变c该细菌内s蛋白的空间结构可能发生了改变d该细菌s蛋白基因可能缺失一个或两个碱基5.关于基因突变和染色体结构变异的叙述,正确的是( )a.基因突变都会导致染色体结构变异b.基因突变与染色体结构变异都导致个体表现型改变c.基因突变与染色体结构都导致了碱基序列的改变d.基因突变与染色体结构变异通常都用光学显微镜观察6.下列关于单倍体、二倍体及染色体组的表述,正确的是( )a单倍体生物体的体细胞中都没有同源染色体b21三体综合征患者的体细胞中有三个染色体组c人的初级
4、卵母细胞中的一个染色体组中可能存在等位基因d用秋水仙素处理二倍体西瓜幼苗的牙尖后,牙尖细胞中都含有4个染色体组7.下图表示利用二倍体西瓜(2n)培育出三倍体无籽西瓜(3n)过程中染色体数目变化的情况,下列说法不正确的是( )a.过程中染色体复制两次细胞分裂一次b.过程可能产生突变和基因重组c.图中只包含两个不同的物种d.三倍体无籽西瓜可能产生极少可育的配子8.拟南芥的a基因位于1号染色体上,影响其减数分裂时染色体的交换频率,a基因无此功能;b基因位于5号染色体上,使来自同一个花粉母细胞的四个花粉粒分离,b基因无此功能。用植株甲(aabb)与植株乙(aabb)作为亲本进行杂交实验,在f2中获得了
5、所需的植株丙(aabb)。(1)花粉母细胞减数分裂时,联会形成的 经 染色体分离、姐妹染色单体分开,最终复制后的遗传物质被平均分配到四个花粉粒中。(2)a基因是通过将t-dna插入到a基因中获得的,用pcr法确定t-dna插入位置时,应从图1中选择的引物组合是 。(3)就上述两对等位基因而言,f1中有 种基因型的植株。f2中表现型为花粉粒不分离的植株所占比例应为 。(4)杂交前,乙的1号染色体上整合了荧光蛋白基因c、r。两代后,丙获得c、r基因(图2)。带有c、r基因的花粉粒能分别呈现出蓝色、红色荧光。丙获得了c、r基因是由于它的亲代中的 在减数分裂形成配子时发生了染色体交换。丙的花粉母细胞进
6、行减数分裂时,若染色体在c和r基因位点间只发生一次交换,则产生的四个花粉粒呈现出的颜色分别是 。本实验选用了b基因纯合突变体是因为:利用花粉粒不分离的性状,便于判断染色体在c和r基因位点间 ,进而计算出交换频率。通过比较丙和 的交换频率,可确定a基因的功能。9.几种性染色体异常果蝇的性别、育性等如图所示。(1)正常果蝇在减数第一次分裂中期的细胞内染色体组数为 ,在减数第二次分裂后期的细胞中染色体数是 条。(2)白眼果蝇(xrxry)最多能产生xr、xrxr、 和 四种类型的配子。该果蝇与红眼雄果蝇(xry)杂交,子代中红眼雌果蝇的基因型为 。(3)用黑身白眼雌果蝇(aaxrxr)与灰身红眼雄果蝇(aaxry)杂交,f1雌果蝇表现为灰身红眼,雄果蝇表现为灰身白眼。f2中灰身红眼与黑身白眼果蝇的比例为 ,从f2灰身红眼雌果蝇和灰身白眼雌果蝇中随机选取一只杂交,子代中出现黑身白眼果蝇的概率为 。(4)用红眼雌果蝇(xrxr)与白眼雌果蝇(xry)为亲本杂交,在f1群体中发现一只白眼雄果蝇(记为“m”)。m果蝇出现的原因有三种可能:第一种是环境改变引起表现型变化,但是基因型未变;第二种是亲本果蝇发生基因突
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