内容正文:
第七单元 变异与进化
第20讲 基因突变和基因重组
1.C 基因突变可以发生在生物个体发育的不同阶段,细胞内不同的DNA分子上,以及同一个DNA分子的不同部位,这说明基因突变具有随机性,故选C。
2.B 基因突变是基因结构的改变,包括碱基的替换、增添或缺失。因此基因中某个碱基对发生替换引起的变异是基因突变,B符合题意。
3.D 最能准确表达基因突变概念的是基因结构的改变,D正确。
4.C 无论生物个体发育的哪个时期,都可能发生基因突变,说明基因突变具有随机性,A错误;一个位点上的基因可以突变成多个等位基因,即基因突变具有不定向性,B错误;无论是低等生物还是高等生物,无论是体细胞还是生殖细胞,都可能发生基因突变,说明基因突变具有普遍性,C正确;某些植物的体细胞发生的基因突变可以通过无性生殖遗传,D错误。
5.C 基因突变可以产生新基因,但不一定都是等位基因,如原核生物和病毒的基因一般成单存在,不存在等位基因,A错误;DNA分子中碱基发生增添、缺失、替换引起基因碱基序列的改变,才是基因突变,B错误;以RNA为遗传物质的病毒,其遗传信息储存在RNA中,故基因突变可以发生在以RNA为遗传物质的病毒中,C正确;基因突变会造成某些基因碱基序列的改变,而基因的数量和位置不变,D错误。
6.C 所有细胞中均有原癌基因,癌细胞中原癌基因突变为癌基因,C错误。
7.C 细胞癌变的根本原因不是染色体数目的改变,而是原癌基因或抑癌基因发生突变,基因突变在光学显微镜下观察不到,A、B错误;癌细胞的主要特征之一是形态结构发生显著变化,例如,正常的成纤维细胞呈扁平梭形,其癌变后变成球形,可用光学显微镜观察,C正确;癌细胞表面的糖蛋白减少,但糖蛋白在光学显微镜下观察不到,D错误。
8.C 减数分裂形成配子时,随着非同源染色体的自由组合,非等位基因也自由组合,产生不同的配子,这种变异是减数第一次分裂后期的自由组合,属于基因重组,故选C。
9.A 一般情况下,基因重组是原有基因在减数分裂过程中的重新组合,不能产生新基因,可以产生新的基因型,A错误。
10.A 基因重组发生在减数分裂Ⅰ过程中,A错误。
11.D 基因重组一般发生在有性生殖过程中,A正确;基因重组能产生多种基因型,B正确;基因重组包括非等位基因的自由组合和互换,C正确;同卵双生姐妹的遗传物质应该相同,她们在性状上的差异主要是环境因素引起的,D错误。
12.D 可遗传变异包括基因突变、基因重组和染色体变异,“一母生九子,连母十个样”体现了不同子代个体之间存在的差异,变异的主要来源是在有性生殖过程中控制不同性状的基因重新组合,即基因重组造成,D正确。
13.解析 (1)蛋白质的合成是由基因控制的,所以蛋白质变化的根本原因是相应基因发生了变化,属于基因突变,它一般发生于细胞分裂前的间期的DNA复制时,基因突变能够产生新的基因。(2)基因重组有两种类型,均发生于减数分裂过程中,即减数分裂Ⅰ后期的非同源染色体的自由组合和减数分裂Ⅰ前期的互换。
答案 (1)控制血红蛋白合成的基因发生突变 2~3
新基因 (2)C 减数分裂Ⅰ后期
14.解析 (1)题图表明,从基因的分子组成角度看,镰状细胞贫血的致病原因是控制血红蛋白的基因中碱基T被替换为A,而基因中碱基的改变属于基因突变。(2)图中②是以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,以游离的核糖核苷酸为原料合成mRNA的过程,称为转录。(3)图中③是以mRNA为模板,以tRNA为搬运工具,以游离的氨基酸为原料在核糖体上合成蛋白质的过程,称为翻译,其场所是核糖体。(4)图中决定氨基酸甲的密码子是GAG,决定氨基酸乙的密码子是GUG,所以氨基酸甲是谷氨酸,氨基酸乙是缬氨酸。
答案 (1)基因突变 (2)碱基互补配对 转录
(3)核糖体 (4)谷氨酸
第21讲 染色体变异
1.D 染色体变异包括染色体结构和染色体数目的变异,A正确;个别染色体的增加或减少和染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少都属于染色体数目的变异,B、C正确;四分体中的非姐妹染色单体之间发生交叉互换属于基因重组,D错误。
2.B 低温、秋水仙素溶液均能抑制纺锤体的形成,从而使染色体加倍,故选B。
3.A 所有配子不经过受精形成的新个体都是单倍体,A正确。
4.B 进行“低温诱导洋葱染色体数目的变化”实验时,低温处理的主要目的是抑制纺锤体的形成,使染色体数目加倍,故选B。
5.D 两条非同源染色体之间交换了一片段属于易位,某条染色体缺失了一片段属于缺失,染色体的某一片段位置颠倒属于倒位,均为染色体结构变异,A、B、C错误;四分体中非姐妹染色单体等量交换一片段属于基因重组,不属于染色体变异,D正确。
6.A 染色体组内的染色体在形态和功能上各不相同,不存在同源染色体,A正确;四倍体生物的体细胞中