内容正文:
专题05 基因突变及其他变异(专项训练二)
(时间:90分钟 满分:100分)
选择题(共20小题,每小题2.5分,共50分)
1.如图①②③④分别表示不同的变异类型,基因a、b仅有图③所示片段的差异。下列叙述正确的是( )
A.图中4种变异中能够遗传的变异只有①③
B.③中的变异属于染色体结构变异中的缺失
C.④中的变异可能是染色体结构变异中的缺失或重复
D.①②都属于染色体结构变异中的易位
【分析】根据题意和图示分析可知:
图①发生在同源染色体的非姐妹染色单体之间片段的互换,属于交叉互换,发生在四分体时期;
图②发生在非同源染色体间片段的互换,属于染色体结构变异中的易位;
图③为基因中碱基对的缺失,属于基因突变;
图④中弯曲的部位表示在其同源染色体上没有配对的片段,可能是发生了染色体结构的缺失或重复。
【解答】解:A、图中4种变异都属于可遗传变异,A错误;
B、③中的变异是碱基对的缺失,属于基因突变,B错误;
C、图④中弯曲的部位表示在其同源染色体上没有配对的片段,可能是发生了染色体结构的缺失或重复,C正确;
D、图①交叉互换属于基因重组,图②发生在非同源染色体间片段的互换,属于易位,D错误。
故选:C。
2.某二倍体植物染色体上的基因E2发生了基因突变,变成了它的等位基因E1,导致所编码的蛋白质中一个氨基酸被替换,下列叙述正确的是( )
A.基因E2可突变为基因E1,但基因E1不能突变为基因E2
B.基因E2突变为基因E1时,该基因在染色体上的位置和其上的遗传信息会发生改变
C.基因E2突变为基因E1,该变化最可能是由基因中碱基对的替换导致的
D.基因E2突变为基因E1时,一定会使代谢加快,细胞中含糖量增加,采摘的果实更加香甜
【分析】1、基因突变是指DNA中碱基对的增添、缺失和替换,导致基因结构改变。
2、基因突变的特点:a、普遍性;b、随机性;c、低频性;d、多数有害性;e、不定向性。
【解答】解:A、基因突变是随机的、不定向的,基因E2可突变为基因E1,基因E1也能突变为基因E2,A错误;
B、基因E2突变为基因E1时,其上的遗传信息会发生改变,但该基因在染色体上的位置没有发生改变,B错误;
C、根据题干信息“导致所编码的蛋白质中一个氨基酸被替换”可知,基因E2突变形成E1,该变化是由基因中碱基对的替换导致的,C正确;
D、基因突变具有不定向性和多害少利性,因此基因E2形成E1时,不一定会使“代谢加快,细胞中含糖量增加,采摘的果实更加香甜”,D错误。
故选:C。
3.下列变异的原理分别属于( )
①将四倍体植株与正常二倍体植株杂交,产生三倍体植株
②一对表现型正常的夫妇,生了一个既患白化病又患红绿色盲的儿子
③组成血红蛋白的某氨基酸发生改变,导致血红蛋白异常的疾病
④某人的第5号染色体丢失一个片段,导致其患某种遗传病
A.染色体数目变异、染色体结构变异、基因重组、基因突变
B.染色体结构变异、基因重组、基因突变、染色体数目变异
C.基因重组、基因突变、染色体数目变异、染色体结构变异
D.染色体数目变异、基因重组、基因突变、染色体结构变异
【分析】可遗传的变异包括基因突变、基因重组和染色体变异:
(1)基因突变是指基因中碱基对的增添、缺失或替换,这会导致基因结构的改变,进而产生新基因;
(2)基因重组是指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的非等位基因重新组合,包括两种类型:①自由组合型:减数第一次分裂后期,随着非同源染色体自由组合,非同源染色体上的非等位基因也自由组合。②交叉互换型:减数第一次分裂前期(四分体),基因随着同源染色体的非等位基因的交叉互换而发生重组。此外,某些细菌(如肺炎双球菌转化实验)和在人为作用(基因工程)下也能产生基因重组。
(3)染色体变异包括染色体结构变异(重复、缺失、易位、倒位)和染色体数目变异。
【解答】解:①将四倍体植株与正常二倍体植株杂交,产生三倍体植株,这属于多倍体育种,其原理是染色体数目变异;
②一对表现型正常的夫妇,生了一个既患白化病又患红绿色盲的儿子,属于基因重组;
③组成血红蛋白的氨基酸排列顺序改变,导致血红蛋白异常的疾病,该类疾病形成的根本原因是基因突变;
④某人的第5号染色体丢失一个片段,导致患某种遗传病,这属于染色体结构变异。
故选:D。
4.如图是以野生猕猴桃种子(aa,2n=58)为材料培育无子猕猴桃新品种(AAA)的过程,下列叙述错误的是( )
A.③和⑥都可用秋水仙素处理来实现
B.若④是自交,则产生基因型为AAAA的植株的概率为
C.基因型为AAaa的个体产生AA、Aa、aa三种配子,且比例为1:4:1
D.若⑤是杂交,则产生的基因型为AAA的植株的体细胞中染色体数目为87
【分析】根据题意和图示分析可知:①产生了A,为诱变育种,②④为