内容正文:
暑 假
作 业
新课程 第 周 年 月 日
(
填写相关内容
,
回顾生物学核心的基础内容
)
1.
基因突变是指 中发生 的
,
从而引起
。
2.
基因重组是指在生物体进行 的过程中
,
的重新组合
。
其来源主要有两种
,
一种在生物体通过减数分裂形成配子时
,
随着
的自由组合
,
也自由组合
;
另一种发生在减数分裂形成 时
期
,
位于 上的 会随着 的交换而发生交换
,
导致
基因重组
。
3.
人体细胞中存在着与癌变相关的基因
:
基因和 基因
。
4.
容易诱发生物发生基因突变并提高突变频率的因素有三类
:
因素
(
如紫外
线
)、
因素
(
如亚硝酸盐
)
和 因素
(
如某些病毒
)。
一
、
选择题
(
每题只有一个最恰当的选项
)
1.
下列关于基因突变的叙述
,
不正确的是
( )
A.
在个体发育过程中
,
基因突变发生的时期越迟
,
生物体表现突变的部分就越少
B.
发生在体细胞中的突变
,
一般不能传递给后代
C.
基因突变一定能够改变生物的表型
D.
基因突变对生物的生存往往是有害的
2. 5-
溴尿嘧啶
(
Bu
)
是胸腺嘧啶
(
T
)
的结构类似物
,
在含有
Bu
的培养基上培养大肠
杆菌
,
得到少数突变型大肠杆菌
,
突变型大肠杆菌中的碱基数目不变
,
但
A+T
C+G
的碱基比例
略小于原大肠杆菌
,
这表明
Bu
诱发突变的机制是
( )
A.
阻止碱基正常配对
B.
断裂
DNA
链中糖与磷酸间的化学键
C.
诱发
DNA
链发生碱基种类置换
D.
诱发
DNA
链发生碱基序列变化
3.
家蚕属于
ZW
型性别决定的二倍体生物
,
如图所示为家蚕正常细胞及几种突变细胞的
第二对染色体和性染色体
,
以下分析不正确的
应用
·
拓展
积累
·
整合
第
5
章 基因突变及其他变异
5.1
基因突变和基因重组
ZW
正常细胞
A
a
2 2
a
2 2
ZW
a
突变
Ⅰ
突变
Ⅱ
a
ZW
2 2
突变
Ⅲ
a
2 2
ZW
A
36
积
累
·
整
合
应
用
·
拓
展
创
新
·
实
践
高一生物
第 周 年 月 日
是
( )
A.
正常雌性家蚕产生的雌配子类型有四种
B.
突变体
Ⅰ
的形成可能是基因突变的结果
C.
突变体
Ⅱ
所发生的变异能够通过显微镜观察到
D.
突变体
Ⅲ
中
A
和
a
的分离符合基因的分离定律
4.
关于基因重组
,
下列叙述中不正确的是
( )
A.
基因重组发生在生物体有性生殖过程中
B.
非同源染色体上的非等位基因自由组合属于基因重组
C.
同源染色体上等位基因随非姐妹染色单体的交换而交换
,
导致染色体上基因重组
D.
基因重组是生物变异的根本来源
5.
某膜蛋白基因在其编码区的
5′
端含有重复序列
CTCTT CTCTT CTCTT
,
下列叙述正
确的是
( )
A. CTCTT
重复次数改变不会引起基因突变
B. CTCTT
重复次数增加提高了该基因中嘧啶碱基的比例
C.
若
CTCTT
重复
6
次
,
则重复序列之后编码的氨基酸序列不变
D. CTCTT
重复次数越多
,
该基因编码的蛋白质相对分子质量越大
6.
下列哪种现象属于生物的变异性
( )
A.
熊猫和家猫的尾巴形态上有差异
B.
变色龙在草地上呈绿色
,
在树干上呈灰色
C.
蝴蝶的幼虫和成虫
,
其形态结构差别大
D.
同一麦穗结出的种子
,
长出的植物中有抗锈病和不抗锈病的
7.
下列哪种变异一般不能传递给后代
( )
A.
果蝇的白眼
B.
染色体结构和数目的变异
C.
通过杂交组合在一起的优良性状组合
D.
由于水肥充足而造成的小麦粒大的性状
8.
自然界中
,
一种生物某一基因及其三种突变基因决定的蛋白质的部分氨基酸序列
如下表
:
根据上述氨基酸序列确定这三种突变基因
DNA
分子的改变最可能是
( )
A.
突变基因
1
和
2
为一个碱基的替换
,
突变基因
3
为一个碱基的增添
B.
突变基因
2
和
3
为一个碱基的替换
,
突变基因
1
为一个碱基的增添
正常基因 精氨酸 苯丙氨酸 亮氨酸 苏氨酸 脯氨酸
突变基因
1
精氨酸 苯丙氨酸 亮氨酸 苏氨酸 脯氨酸
突变基因
2
精氨酸 亮氨酸 亮氨酸 苏氨酸 脯氨酸
突变基因
3
精氨酸 苯丙氨酸 苏氨酸 酪氨酸 丙氨酸
37
暑 假
作 业
新课程 第 周 年 月 日
C.
突变基因
1
为一个碱基的替换
,
突变基因
2
和
3
为一个碱基的增添
D.
突变基因
2
为一个碱基的替换
,
突变基因
1
和
3
为一个碱基的增添
9.
人类的血管性假血友病基因位于
X
染色体上
,
目前已发现该病有
20
多种类型
,
这表
明基因突变具有
( )
A.
随机性
B.
不定向性
C.
可逆性
D.
重复性
10. α-
珠蛋白与
α-
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
11.
下列与癌细胞有关的说法
,
错误的是
( )
A.
在适宜条件下能无限增殖
B.
形态结构发生显著变化
C.
细胞癌变与外界因素无关
D.
细胞表面发生改变
,
易扩散转移
12.
下列有关细胞癌变的叙述
,
错误的是
( )
A.
癌细胞的产生与细胞的畸形分化有关
B.
癌细胞细胞膜上的糖蛋白等物质减少
C.
某些病毒也会引起植物产生肿瘤
D.
正常人的染色体上不应该有原癌基因
13.
癌症是当前严重威胁人类生命的疾病
,
是导致我国城市居民死亡的首要原因
。
下列
有关癌细胞的叙述
,
错误的是
( )
A.
具有细胞增殖失控的特点
B.
癌细胞只有原癌基因
,
没有抑癌基因
C.
基因突变可能使正常细胞变成癌细胞
D.
细胞膜上糖蛋白减少
,
癌细胞容易分散转移
14.
下列关于变异的叙述中
,
正确的是
( )
A.
生物所发生的基因突变一般对个体是有害的
,
因此基因突变不利于生物的进化
B.
基因重组只能产生新基因型
,
而不能产生新的基因
,
基因突变才能产生新的基因
C.
生物变异的根本来源是基因重组
D.
人为改变环境条件
,
可以促使生物产生变异
,
但这种变异都是不能遗传的
15.
下列有关基因突变的叙述中
,
正确的是
( )
A.
生物随环境改变而产生适应性的突变
B.
由于细菌的数量多
、
繁殖周期短
,
因此其基因突变率很高
C.
基因突变在自然界的物种中广泛存在
D.
自然状态下的突变是不定向的
,
而人工诱变的突变多是定向的
16.
自由组合规律在理论上不能说明的是
( )
A.
基因的产生
B.
新基因型的产生
38
积
累
·
整
合
应
用
·
拓
展
创
新
·
实
践
高一生物
第 周 年 月 日
C.
基因可以自由组合
D.
生物的多样性
17.
进行有性生殖的生物其亲代和子代之间总是存在着一定差异的主要原因是
( )
A.
基因重组
B.
基因突变
C.
染色体变异
D.
生活条件的改变
18.
右图是某物质合成途径示意图
。
若将因基因突变而导致
缺乏此途径中必需的某种酶的微生物置于含
X
的培养基中生长
,
发现微生物内有大量的
M
和
L
,
但没有
Z
。
则基因突变会影响到下列的
( )
A. A
酶
B. B
酶
C. C
酶
D. D
酶和
E
酶
二
、
非选择题
19.
在一个常规饲养的实验小鼠封闭种群中
,
偶然发现几只小鼠在出生第二周后开始脱
毛
,
以后终生保持无毛状态
。
为了了解该性状的遗传方式
,
研究者设置了
6
组小鼠交配组
合
,
统计相同时间段内繁殖结果如下表
:
(
注
:
●
纯合脱毛
♀
,
■
纯合脱毛
,
○
纯合有毛
♀
,
□
纯合有毛
,
杂合
♀
,
杂合
)
(
1
)
已知
Ⅰ
、
Ⅱ
组会子代中脱毛
、
有毛性状均不存在性别差异
,
说明相关基因位于
染色体上
。
(
2
)
Ⅲ
组会的繁殖结果表明脱毛
、
有毛性状是由 基因控制的
,
相关基因的遗传
符合 定律
。
(
3
)
Ⅳ
组会的繁殖结果说明
,
小鼠表现出脱毛性状不是 影响的结果
。
(
4
)
在封闭小种群中
,
偶然出现的基因突变属于
。
此种群中同时出现几只
脱毛小鼠的条件是
。
(
5
)
测序结果表明
:
突变基因序列模板链中的
1
个
G
突变为
A
,
推测密码子发生的变化
是
(
填序号
)。
A.
由
GGA
变为
AGA B.
由
CGA
变为
GGA
C.
由
AGA
变为
UGA D.
由
CGA
变为
UGA
(
6
)
研究发现
,
突变基因表达的蛋白质相对分子质量明显小于突变前基因表达的蛋白
质
,
推测出现此现象的原因是蛋白质合成
。
进一步研究发现
,
该蛋白
质会使甲状腺激素受体的功能下降
,
据此推测脱毛小鼠细胞的 下降
,
这就可以解释表中数据显示的雌性脱毛小鼠的 原因
。
20. 1928
年
,
英国微生物学家弗莱明发现了青霉素
,
直到
1943
年青霉素产量只有
20
单位
/
毫升
。
组合编号
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
交配组合
●× ×■ × ●×■ ●×□ ○×■
产仔次数
6 6 17 4 6 6
子代小鼠
总数
(
只
)
脱毛
9 20 29 11 0 0
有毛
12 27 110 0 13 40
X
A
酶
Y
B
酶
Z
C
酶
L
M
D
酶
E
酶
39
暑 假
作 业
新课程 第 周 年 月 日
后来科学家用
X
射线
、
紫外线照射青霉菌
,
结果显示大部分菌株死亡
,
少部分菌株不但生存
下来而且产量提高了几十倍
。
请解释
:
(
1
)
用射线照射能得到
,
这是由于射线使微生物发生了
。
(
2
)
射线照射使青霉菌的 分子中的 发生了改变
,
从
而产生了新的性状
。
为什么基因突变对于生物的生存往往是有害的
?
试查资料从生物进化的角度加以分析
。
(
填写相关内容
,
回顾生物学核心的基础内容
)
1.
染色体结构的变异是指由于染色体结构的改变使排列在染色体上的基因的
或 发生改变
;
染色体数目的变异可分为两类
:
一类是
,
另一类是
。
2.
细胞中的一套
,
叫作一个染色体组
。
一
、
选择题
(
每题只有一个最恰当的选项
)
1.
韭菜的体细胞中含有
32
条染色体
,
这
32
条染色体有八种形态结构
,
韭菜是
( )
A.
二倍体
B.
四倍体
C.
六倍体
D.
八倍体
2.
下列情况中
,
不属于染色体变异的是
( )
A.
第
5
号染色体短臂缺失引起的遗传病
B.
第
21
号染色体多条的唐氏综合征
C.
同源染色体之间交换了对应部分的结构
D.
用花药培养出了单倍体植株
应用
·
拓展
5.2
染色体变异
创新
·
实践
积累
·
整合
40
暑 假
作 业
新课程
3. mRNA
氨基酸 相邻的碱基
64 61
4. DNA DNA DNA RNA RNA
蛋白质
RNA RNA RNA DNA
应用
·
拓展
1. C 2. A 3. B 4. B 5. A 6. C 7. D 8. D 9. D 10. C 11. B 12. C
13.
(
1
)
①DNA ②mRNA ③tRNA ④
核糖体
(
2
)
甲硫氨酸
、
丙氨酸
、
丝氨酸
(
3
)
转录
④
核糖体
(
4
)
DNA
蛋白质
创新
·
实践 在揭示生命本质
、
解决与遗传有关的生理病理问题以及研究生物进化等方面都有重大意义
。
提示
:
突破性进展可借助各种信息多媒体资源查找
。
4.2
基因表达与性状的关系
积累
·
整合
1.
酶的合成来控制代谢 蛋白质
2.
基因的选择性表达
3.
在所有细胞中都表达 细胞基本生命活
动 在某类细胞中特异性表达
4.
基因的碱基序列 基因表达和表型
应用
·
拓展
1. C 2. D 3. C 4. A 5. D 6. A 7. B
8.
(
1
)
RNA
(
2
)
逆转录
RNA
逆转录
DNA
游离的四种脱氧核苷酸
3 6
(
3
)
转录和翻译
9.
(
1
)
光合作用 转录和翻译
(
基因的表达
) (
2
)
①
酶
3 ②AaBb 9 ∶ 7 8/9
创新
·
实践
(
1
)
线粒体 核糖体
(
2
)
复制或转录
(
3
)
可以 因为
RNA
可以干扰
DNA
的功能
,
使之不
能控制蛋白质的合成
,
从而可以控制生物性状
(
或某些
RNA
病毒可通过逆转录来合成
DNA
,
从而控制生物性状
)
第
5
章 基因突变及其他变异
5.1
基因突变和基因重组
积累
·
整合
1. DNA
分子 碱基 替换
、
增添或缺失 基因碱基序列的改变
2.
有性生殖 控制不同性状的基因 非同源染色体 非等位基因 四分体 同源染色体 等位基因 非姐妹染
色单体
3.
原癌 抑癌
4.
物理 化学 生物
应用
·
拓展
1. C 2. C 3. D 4. D 5. C 6. D 7. D 8. A 9. B 10. C 11. C 12. D 13. B 14. B 15. C
16. A 17. A 18. B
19.
(
1
)
常
(
2
)
一对等位 基因分离
(
3
)
环境因素
(
4
)
自发
(
自然
)
突变 突变基因的频率足够高
(
5
)
D
(
6
)
提前终止 代谢速率 产仔率低
20.
(
1
)
高产菌株 基因突变
(
2
)
DNA
某些基因的个别碱基
创新
·
实践 由于任何一种生物都是长期进化过程的产物
,
它们与环境条件已经取得了高度协调
。
如果发生了基
因突变
,
就有可能破坏这种协调的关系
。
因此
,
基因突变对于生物的生存往往是有害的
。
5.2
染色体变异
积累
·
整合
1.
数目 排列顺序 细胞内个别染色体的增加或减少 细胞内染色体数目以一套完整的非同源染色
体为基数成倍地增加或成套地减少
2.
非同源染色体
应用
·
拓展
1. B 2. C 3. C 4. D 5. A 6. C 7. D 8. B 9. B 10. A 11. C 12. A 13. C 14. D 15. C
16. A 17. C
18.
(
1
)
47
(
2
)
减数第一次分裂时同源染色体联会紊乱
,
不能形成正常的生殖细胞
(
3
)
父亲 二
(
4
)
1/2
创新
·
实践 杂交育种的优点
:
方法简便
。
缺点
:
获得纯系品种所需的时间较长
。
单倍体育种的优点
:
缩短了育
种年限
。
缺点
:
方法复杂
,
成活率较低
。
5.3
人类遗传病
积累
·
整合
1.
一对等位基因 多指 并指 软骨发育不全 镰状细胞贫血 白化病 苯丙酮尿症
2.
两对或两对以上的等位基因 原发性高血压 冠心病 哮喘 青少年型糖尿病 在群体中的发病率比较高
应用
·
拓展
1. D 2. B 3. A 4. C 5. A 6. D 7. B 8. C 9. A 10. A 11. C 12. A 13. C 14. C
15.
(
1
)
常染色体隐性遗传 伴
X
隐性遗传
(
2
)
①HhX
T
X
t
HHX
T
Y
或
HhX
T
Y ②1/36 ③1/60000 ④3/5
74