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  • 1. (2024高二下·湖南期中) 珠蛋白与珠蛋白突变体分别由141个和146个氨基酸组成,其中第1~138个氨基酸完全相同,其余氨基酸不同,该变异是由基因上编码第139个氨基酸的一个碱基对缺失引起的。该实例不能说明(    )
    A . 该变异属于基因突变 B . 基因能指导蛋白质的合成 C . DNA片段的缺失导致变异 D . 该变异导致终止密码子后移
  • 1. (2024高三·茂名模拟)  下列关于遗传变异分子机制的叙述,错误的是(    )
    A . 基因中终止子的碱基对的增添属于基因突变 B . 非同源染色体上的非等位基因可以发生重组 C . 染色体结构变异可能缺失或增加一些碱基对 D . 基因碱基序列不变则表型不会发生遗传变化
  • 1. (2024高三下·湛江模拟) 诱变育种和基因工程育种均为实验室常用的生物育种手段。已知玉米的抗虫性状由一对等位基因调控,为了得到抗虫玉米植株,某实验室对野生型玉米种子进行了不同方法的处理后得到目的植株。回答下列问题:
    1. (1) 该实验室对野生型玉米种子进行了诱变处理,进行培育、筛选后得到突变植株,该植株自交,后代中抗虫植株约占1/4,说明诱变引起的突变为(填“隐性”或“显性”)突变。进一步研究发现,该突变是由野生型某个基因发生一个碱基由G到A 的替换导致的,则野生型基因和抗病基因的碱基序列长度,碱基序列。(后两空填“相同”或“不同”)
    2. (2) 该实验室利用农杆菌转化法将外源抗虫基因(cry)转入野生型玉米细胞得到转化细胞,并将其培育成植株X,过程如图1 所示,其中1、2代表染色体,抗氨苄青霉素基因(AmpR)为标记基因。已知该品种玉米染色体结构较为稳定,不会发生染色体互换。

      ①忽略抗虫基因和抗性基因的区别,仅根据两个基因在染色体上位置,除图1中的转化细胞种类外,请在图2中画出还可能得到的其他种类的转化细胞。.

       ②研究表明,标记基因的产物对细胞具有一定的毒害作用,因此为了得到抗虫性状稳定遗传且不含标记基因产物的优良植株,可将植株X 进行自交从而获得预期目的的植株。为达到该目的,是否可以将cry基因和AmpR基因用同一个 Ti 质粒进行转运? (填“可以”或“不可以”),原因是

  • 1. (2024高三下·湛江模拟) 尿黑酸尿症为受一对基因控制的常染色体隐性遗传病,某该病患者经过基因测序,发现每个致病基因上存在2个突变位点,第1个位点的C突变为 T,第2个位点的T突变为G。下列叙述正确的是(   )
    A . 该实例证明了基因突变具有随机性和不定向性的特点 B . 该致病基因在男性患者中的基因频率和在女性患者中的不同 C . 上述突变改变了 DNA 的碱基互补配对方式 D . 该患者体细胞中最多可存在8个突变位点
  • 1. (2024高一下·江北期中) 据统计,在高等动物中,105~108 个配子中才会有一个发生基因突变,这说明基因突变具有(  )
    A . 稀有性(低频性) B . 普遍性 C . 可逆性 D . 多数有害性
  • 1. (2024高三下·昆明模拟) 某二倍体自花传粉植物的野生型是高茎。科学家利用野生型植株进行诱变育种,分别培育出了矮茎突变体1和矮茎突变体2,每种突变体只涉及1对等位基因。为研究相关基因的遗传规律,学习小组利用纯合野生型植株甲、突变体1和突变体2进行了如下杂交实验(F1自花传粉得到F2


    P

    F1

    F2

    杂交实验①

    植株甲×突变体1

    高茎

    高茎:矮茎=3:1

    杂交实验②

    植株甲×突变体2

    高茎:矮茎=1:1

    -

    杂交实验③

    突变体1×突变体2

    高茎:矮茎=1:1

    回答下列问题。

    1. (1) 高茎基因突变为矮茎基因后,基因中的碱基数量变化情况是(填“增加”“减少”“不变”或“无法确定”)。
    2. (2) 如果控制野生型高茎的基因为D,矮茎突变体1和矮茎突变体2所涉及的突变基因分别为D1和D2 , 且D2对D、D1为显性,D对D1为显性,则突变体1的基因型是,突变体2的基因型是,杂交实验③的F2中高茎所占的比例为
    3. (3) 如果突变体1和突变体2所涉及的突变基因为非同源染色体上的非等位基因,且基因型为A_bb的植株是高茎,其余基因型的植株均为矮茎。请以杂交实验③的F1为实验材料,设计一次杂交实验验证上述非等位基因之间遵循自由组合定律。要求写出实验思路和预期结果(不考虑染色体互换)
    4. (4) 根据野生型植株可诱变为突变体1和突变体2分析,基因突变具有的特点是随机性和
  • 1. (2024高三下·广西壮族自治区模拟)  农业害虫二化螟的种群数量在不同季节有很大差异,春夏季大量繁殖,到了冬季由于寒冷原因而大量死亡,仅有少数个体能存活下来,如下图所示(抗药性为隐性突变)。第二年春,二化螟的种群数量因存活的少量个体繁殖而恢复。下列叙述错误的是(  )

    A . 突变是不定向的,因此抗药基因在使用杀虫剂前已经存在 B . 若过程中未发生基因突变,第二年夏天该二化螟种群的抗药基因频率为0 C . 图示中抗药性基因的频率变化,不能说明抗药性状不利于二化螟生存 D . 该现象表明,在自然界中抗药性的个体的存留具有一定偶然性
  • 1. (2024高三下·广西壮族自治区模拟) 实现基因重组的方式之一是染色体互换。科学家用性染色体构型如图所示的果蝇作亲本, 进行了杂交实验。已知Y染色体不携带图示基因, 不考虑其他变异,下列叙述错误的是( )

    A . 减数分裂Ⅰ的四分体时期会发生基因重组 B . 图示雌果蝇的两条X染色体均发生了结构变异 C . 若F1出现了XdB XdbY个体, 可能是父本初级精母细胞减数分裂I时,性染色体未分离 D . 若F1中出现两种性状均为野生型的个体,则亲代果蝇发生了染色体互换
  • 1. (2024高三·贵阳模拟)  在一个果蝇品系中出现了一只染色体变异的果蝇,正常果蝇和变异果蝇的染色体及所含的基因如图所示。变异果蝇的三条染色体在减数分裂中会发生联会,其中两条随机移向一极,另一条移向另一极。在变异的染色体中,B基因所在染色体高度螺旋化,无法表达。将变异果蝇进行测交,缺体(2n-1)果蝇可以存活。下列说法错误的是(  )

    A . 若染色体发生交换(考虑所有可能),变异果蝇产生的正常配子有4种基因型 B . 不考虑染色体发生交换,正常果蝇A和a只在减数第一次分裂发生分离 C . 不考虑染色体发生交换,变异果蝇产生的配子中正常配子所占比例为1/6 D . 不考虑染色体发生交换,测交子代多翅脉短刚毛个体所占比例为1/6
  • 1. (2024·贵州模拟)  某动物卵原细胞中三对等位基因在染色体上的分布情况如图所示。下列有关叙述正确的是(    )

    A . 一个卵原细胞减数分裂只能产生一种类型的雌配子 B . A与a的分离及B/b与D/d的自由组合发生在不同时期 C . 细胞周期中可发生等位基因D与d的互换导致基因重组 D . 基因突变和染色体变异都会导致DNA碱基序列改变
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