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文档简介
1、LIANZHEr4T| MINGKAOQING04真题用心剖析规律了然心底、选择题1. (2015 海南单科)关于等位基因 B 和 b 发生突变的叙述,错误的是()A. 等位基因 B 和 b 都可以突变成为不同的等位基因B.X 射线的照射不会影响基因 B 和基因 b 的突变C. 基因 B 中的碱基对 G- C 被碱基对 A- T 替换可导致基因突变D.在基因 b 的 ATGCC 序列中插入碱基 C 可导致基因 b 的突变解析:基因突变具有不定向性,A 项正确;物理因素如 X 射线等可提高突变率,B 项错误;基因中碱基对的替换、增添或缺失均可引起基因突变,C 项、D 项正确。答案:B2. (20
2、15 江苏单科)经 X 射线照射的紫花香豌豆品种,其后代中出现了几株开白花植株,下列叙述错误的是()A. 白花植株的出现是对环境主动适应的结果,有利于香豌豆的生存B. X 射线不仅可引起基因突变,也会引起染色体变异C. 通过杂交实验,可以确定是显性突变还是隐性突变D. 观察白花植株自交后代的性状,可确定是否是可遗传变异解析:白花植株的出现是 X 射线诱变的结果,A 错误;X 射线诱变引起的突变可能是基 因突变,也可能是染色体变异,B 正确;通过杂交实验,根据后代是否出现白花及白花的比例可以确定是显性突变还是隐性突变,C 正确;白花植株自交,若后代中出现白花则为可遗传变异,若无则为不可遗传变异,
3、D 正确。答案:A3.(2014 江苏单科)下图是高产糖化酶菌株的育种过程,有关叙述错误的是()X 射线处理挑取 200 个初筛复筛X 射线处理出发菌株 -选出 50 株-选出 5 株 - 多轮重复筛选单细胞菌株A. 通过上图筛选过程获得的高产菌株未必能作为生产菌株B. X 射线处理既可以引起基因突变也可能导致染色体变异C. 上图筛选高产菌株的过程是定向选择过程D. 每轮诱变相关基因的突变率都会明显提高解析:X 射线既可改变基因的碱基序列引起基因突变,又能造成染色体片段损伤导致染色体变异;图中是高产糖化酶菌株的人工定向选择过程,通过此筛选过程获得的高产菌株 的其他性状未必符合生产要求,故不一定
4、能直接用于生产;诱变可提高基因的突变率,但 每轮诱变相关基因的突变率不一定都会明显提高。答案:D4. (2010 福建理综)下图为人 WNK4 基因部分碱基序列及其编码蛋白质的部分氨基酸序列示意图。已知 WNK4 基因发生一种突变,导致1 169 位赖氨酸变为谷氨酸。该基因发生的突变是()H + I-G G G A A G C A G WNK4基因“ c CT正常蛋白质 甘氨酸-赖氨酸-谷氨酰胺1 1681 1691 170A. 处插入碱基对 G CB. 处碱基对 A T 替换为 G- CC. 处缺失碱基对 A TD. 处碱基对 G C 替换为 A T解析:本题解题关键是首先确定DNA 专录的
5、模板链,然后根据中心法则逐项进行分析。由赖氨酸的密码子 AAA AAG 分析转录模板链的碱基为 TTC 确定赖氨酸的密码子为 AAG 选项分析如下:因此,处插入、缺失碱基对会使其后编码的氨基酸序列发生改变,处碱基对替换后密码子为 AAA 还是赖氨酸,处碱基对替换后密码子为GAG 对应谷氨酸。甘氨酸:GGG赖氨酸:AAA. AAG谷氨酰胺:CAG、CAA谷氨酸GAG丝氨酸:AGC内氨酸:GCA天冬酰胺:AAU答案:B5. (2013 海南单科)某二倍体植物染色体上的基因B2是由其等位基因 Bi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.
6、基因 Bi和 B2编码的蛋白质可以相同,也可以不同C. 基因 Bi和 B2指导蛋白质合成时使用同一套遗传密码D. 基因 Bi和 B2可同时存在于同一个体细胞中或同一个配子中解析:基因突变是由碱基对的增添、缺失或改变引起的,A 正确;突变后的密码子可能与原密码子决定同一种氨基酸,故基因Bi和B2编码的蛋白质可以相同,也可以不同,B 正确;自然界所有生物共用一套遗传密码,C 正确;正常情况下,减数分裂产生配子时,同源染色体上的等位基因会随着同源染色体的分离而分离,Bi和 B2基因不可能同时存在于同一个配子中,D 错误。答案:D二、非选择题6. (20i4 北京理综)拟南芥的 A 基因位于 i 号染
7、色体上,影响减数分裂时染色体交换 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)作为亲本进行杂交试验,在F2中获得了所需的植株丙(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 i 中选择的引物组合是 _。+A基因片段* T-DNA片段 &A基因片段彳注:I、T ITT为引物图1(3)_
8、 就上述两对等位基因而言,Fi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 i 号染色体上整合了荧光蛋白基因CR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。甲乙图21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。2丙的花粉母细胞进行减数分裂时,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 _。3本实验选用 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
9、较丙和 _ 的交换频率,可确定 A 基因的功能。解析:(1)在花粉母细胞减数分裂过程中,通过同源染色体联会、分离及着丝点断裂导致的姐妹染色单体分开, 最终复制后的遗传物质被平均分配到四个花粉粒中。(2) 确定 T-DNA插入位置时,根据子链延伸方向是5宀 3,只有用引物H、川组合扩增该DNA 分子,才能得到两条链均作为模板的扩增产物,且产物中同时有A 基因片段和 T-DNA 片段,从而用于 T-DNA 插入位置的确定。(3)由植株甲(AaBB)、乙(AAbb)二者杂交,Fi代为 AaBb AABb 两种基因型可知 F2中花粉粒不分离的 bb 占 1/4。(4)由图 2 可以看出,A 与 C, A 与 R 连 锁在一起,而丙是由 a、C 连锁的配子和 a、R 连锁的配子结合形成的,这两种雌雄配子的 产生都是亲本在减数分裂过程中发生交叉互换的结果;丙的花粉母细胞在进行减数分裂 时,若染色体在 C 和 R 基因位点间只发生一次交换,则可产生 aC、aR、a、aCR 四种花粉粒,呈现出的颜色分别是蓝色、红色、无色、蓝和红叠加色。bb隐性纯合突变体使来自同一个花粉母细胞的四个花粉粒不分离,把每4 个不分离的花粉粒看作一组,通过观察不同花粉母细胞产生的四个花粉粒是否出现无色或叠加色,以及出现此类花粉粒的组数,即通过
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