内容正文:
生物学
第5章
基因突变及其他变异
第1节
基因突变和基因重组
■
基础过关)
1.人类的镰状细胞贫血产生的根本原因是碱基对发生了哪种改变,该病可表明的基因与性状的
是
A.替换;基因可通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状
B.增添;基因可通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状
C.替换;基因可通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状
D.缺失;基因可通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状
2.下列有关镰状细胞贫血的叙述,正确的是
A.镰状细胞贫血的异常细胞不能通过光学显微镜观察到
B.镰状细胞贫血的直接病因是血红蛋白结构异常
救
C.造成镰状细胞贫血的主要原因是缺铁
三三
D.镰状细胞贫血的根本病因是基因重组
3.下列有关基因突变的叙述,错误的是
A.基因突变可能破坏生物体与现有环境的协调关系
h
郭
B.基因突变可以产生新基因和新性状
C.基因突变是生物变异的根本来源
D.基因突变具有低频性,不能为生物进化提供原材料
器
4.下列有关原癌基因和抑癌基因的说法,正确的是
长
A.原癌基因表达的蛋白质能够抑制细胞的生长和增殖
封
B.原癌基因和抑癌基因在人体内是普遍存在的
C.抑癌基因表达的蛋白质是细胞正常的生长和增殖所必需的
D.细胞癌变就是原癌基因突变,而与抑癌基因无关
5.下列关于癌症的预防、诊断和治疗的叙述,不正确的是
部
A.烟草中含尼古丁、焦油等化学致癌物质,吸烟是人体摄入化学致癌物质的主要途径之一
B.乐观、积极的心态有助于机体提高免疫力,减少癌症的发生
C.随着科学技术的不断发展,癌症的诊断和治疗都有了很大的进展
D.身体出现癌细胞,癌症患者就会表现出症状
6.基因D因碱基对A/T替换为G/C而突变成基因d,则下列各项中一定发生改变的是
A.基因在染色体上的位置
B.基因中碱基的排列顺序
C.基因中碱基的种类
D.基因中嘌呤碱基所占比例
7.科学家在果蝇的饲料中添加碱基类似物,发现子代果蝇中出现了灰体、复眼菱形、残翅等多种
类型,这体现了基因突变的哪一特点
A.不定向性
B.普遍性
C.低频性
D.随机性
8.基因突变的随机性表现在
(
A.生物个体发育的任何时期都可能发生基因突变
B.基因突变可以形成原有基因的多种等位基因
C.105~108个生殖细胞中才会有1个生殖细胞发生基因突变
D.DNA复制、转录都可能发生基因突变
关系
9.依据中心法则,若原核生物中的DNA编码序列发生变化后,相应蛋白质的氨基酸序列不变,则该
DNA序列的变化是
()
A.断裂
B.多个碱基增添
C.多个碱基缺失
D.碱基替换
10.大豆是雌雄同株植物,野生型大豆的雌蕊与雄蕊育性正常。科学家从大豆种群中分离出雄性不
育单基因隐性突变体甲和雄性不育单基因隐性突变体乙,为探究这两种突变体是同一基因突变
)
还是不同基因突变所致,甲、乙、丙三位同学分别设计了杂交方案以进行探究,请你进行评价或完
成方案。
(1)诱变可以使同一基因向不同的方向发生突变,也可使不同的基因发生突变,这体现了基因突
变具有
的特点。
(2)甲同学:将突变体甲与突变体乙进行杂交,若子代均为雄性不育植株,则这两种突变体是由同
)
一基因突变所致。该同学的方案是否可行?
(填“是”或“否”),并说明理由:
(3)乙同学:将突变体甲与野生型大豆杂交获得F1,再将F1与突变体乙杂交得F2,观察并统计F2
雄性可育与雄性不育的比例。请写出该方案的预期结果与结论:
)
(4)丙同学:将突变体甲、突变体乙分别与野生型大豆杂交获得F甲1、F乙1,再将F甲1与F1杂交得F2,
若F2中雄性可育:雄性不育=
,说明这两种突变体是由同一基因突变所致。
。能力提升)
1.环丙沙星能抑制细菌DNA解旋酶的活性并促进DNA螺旋化。若在细菌正常生长的培养液中加
入适量的环丙沙星,不可能出现的现象是
()
A.细菌基因突变频率降低
B.细菌染色体螺旋化加快
)
C.细菌DNA复制发生障碍
D.细菌蛋白质合成发生障碍
2.某植物基因编码含63个氨基酸的肽链,该基因突变使表达的肽链含64个氨基酸。下列叙述正确
的是
)
突变
A.该基因发生突变后,基因的碱基序列一定会发生改变
B.该突变基因进行复制时需要解旋酶和RNA聚合酶
C.突变前后编码的两条肽链最多有1个氨基酸不同
D.若该基因突变发生在体细胞中,则一定无法遗传
33
3.某原核生物由于一个碱基对突变而导致所编码蛋白质的一个脯氨酸(密码子有CCU、CCC、CCA、
CCG)转变为组氨酸(密码子有CAU、CAC)。基因中发生改变的是
()
G
T
A.碱基对二一变为
A
A
C
B碱基对T个变为
G
C.鸟嘌呤变为胸腺嘧啶
D.胞嘧啶变为腺嘌呤
4.癌细胞有多种检测方式。切取一块组织鉴定是否为癌细胞,下列最可靠的依据是
A.用显微镜观察细胞染色体数目是否改变
B.用显微镜观察细胞原癌基因是否突变
C.用显微镜观察细胞的形态结构是否改变
D.用显微镜观察细胞膜外的糖蛋白是否减少
5.如图所示,下列遗传图解中可以发生基因重组的过程是
亲代:
Aa x Aa
①
②
配子:
A
③
子代:
AA AaAa aa
亲代:
AaBh×AaBb
凤
⑤
配子:AB AbaB ab ABAb aBab
⑥
子代:ABb
A_bb
aaB
aabb
A.①②④⑤
B.①②③
C.④⑤
D.③⑥
6.某大肠杆菌能在基本培养基上生长,其突变体M和N均不能在基本培养基上生长,但M可在添加
了氨基酸甲的基本培养基上生长,N可在添加了氨基酸乙的基本培养基上生长,将M和N在同时
添加氨基酸甲和乙的基本培养基中混合培养一段时间后,再将菌体接种在基本培养基平板上,发
现长出了大肠杆菌(X)的菌落。据此判断,下列说法不合理的是
()
A.突变体M催化合成氨基酸甲所需酶的活性丧失
B.突变体M和N都是由于基因发生突变而得来的
C.突变体M的RNA与突变体N混合培养能得到X
D.突变体M和N在混合培养期间发生了DNA转移
34无敌原创·同步课时卷生物学·必修2
7.如图表示一对同源染色体及其上的等位基因。下列说法错误的是
()
A.来自1的染色单体与来自2的染色单体之间发生了染色体互换
B.B与b的分离发生在减数分裂I
C.B与B的分离发生在减数分裂I
D.A与a的分离发生在减数分裂I或减数分裂Ⅱ
8.《美国科学院院报》在7月21日发表了颠覆累积突变导致癌症的观点。一些癌细胞能在缺氧环境
下占生存优势,而在健康富氧组织中,癌细胞会因没有竞争优势而被淘汰或抑制,即癌症是进化的
产物而非突变而来的。下列说法错误的是
(
)
三
A.传统观点认为癌细胞是原癌基因和抑癌基因突变产生的
B.按此新观点,癌症的治疗和药物设计应保证癌变组织缺氧
C.通过镜检观察细胞形态可作为判断细胞癌变的依据
D.在长期吸烟或压力环境下,癌细胞也可占生存优势
9.基因重组使产生的配子种类多样化,进而产生基因组合多样化的子代。下列相关叙述错误的是
(
)
A.基因重组可导致同胞兄妹间的遗传差异
B.纯合子自交因基因重组导致子代性状分离
C.非同源染色体的自由组合导致基因重组
D.非姐妹染色单体的交换可引起基因重组
10.由于基因突变导致蛋白质的一个赖氨酸发生了改变。根据以下图表回答问题:
第一个
第二个碱基
第三个
蛋白质
正常
异常
碱基
U
C
A
G
碱基
个
个
I氨基酸
赖氨酸
X
异亮氨酸苏氨酸
天冬酰胺
丝氨酸
U
异亮氨酸
苏氨酸
天冬酰胺
丝氨酸
C
RNA
①…
④…
A
L DNA
↑
异亮氨酸
苏氨酸
赖氨酸
精氨酸
A
②
⑤1
甲硫氨酸
苏氨酸
赖氨酸
精氨酸
G
③:
⑥:
(1)图中I过程发生的场所是
(2)除赖氨酸以外,图解中X是密码子表中哪一种氨基酸的可能性最小?
,原因是
0
(3)若图中X是甲硫氨酸,且②链与⑤链这两条模板链只有一个碱基不同,那么⑤链不同于②链
上的那个碱基是
(4)从表中可看出密码子具有
的特点,它对生物体生存和发展的意义是5.D【解析】正常基因编码的血红蛋白组成的红细胞结构是正常
的,而异常基因编码的血红蛋白组成的红细胞结构异常,说明
基因通过控制血红蛋白的结构直接控制生物性状;缺乏酪氨
酸酶会导致黑色素无法合成,说明基因通过控制酶的合成来
控制代谢过程进而控制生物体的性状,故该图左右两部分分
别反映了基因对性状控制的两条途径。故选D。
6.D【解析】根据图知,花青素是由苯丙酮氨酸转化而来,其转化
需要酶1、酶2和酶3,花青素在不同的酸碱度下表现的颜色不
同。由图可知,花青素的合成是由多对基因共同控制的,A正
确;基因①②③分别通过控制酶1、2、3的合成来控制花青素的
合成,B正确:花青素在不同酸碱条件下显示不同颜色,说明环
境因素也会影响花色,C正确;基因具有独立性,3个基因之间
的表达情况没有必然联系,D错误。故选D。
7.D【解析】ATP水解酶、膜蛋白、呼吸酶是管家基因的表达产
物,而肌球蛋白是奢侈基因表达的产物,A错误;氧气的跨膜
运输方式为自由扩散,不需要蛋白质的协助,故不涉及某些编
码特定蛋白质的奢侈基因表达,B错误;人的RNA聚合酶基
因属于管家基因,而抗体基因则属于奢侈基因,C错误;细胞
分化的过程本质上是奢侈基因在一定时间和空间上选择性表
达的结果,D正确。故选D。
8.B【解析】在所有细胞中都表达的基因,是维持细胞基本生命
活动所必需的,B错误。故选B。
9.D【解析】组织细胞中的DNA与MSC细胞中的DNA相同,
但是由于基因的选择性表达,二者的RNA不同,A错误;组
织细胞是MSC细胞增殖分化形成的,因此组织细胞比MSC
细胞更容易衰老,B错误;当MSC中的基因都不能表达时,细
胞凋亡过程中的相关凋亡基因也无法表达,细胞凋亡也无法
进行,C错误;不同诱导因素能够使MSC分化形成不同类型
的细胞,D正确。故选D。
第2节基因表达与性状的关系
第2课时表观遗传
【基础过关】
1.B【解析】表观遗传是指生物体基因的碱基序列(遗传信息)保
持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象。故选B。
2.C【解析】表观遗传现象中基因的碱基序列不变,即遗传信息
保持稳定,A正确;环境因素可能影响基因表达过程,B正确;
白化病是受常染色体上的一对隐性基因决定的,不属于表观
遗传,C错误;由于表观遗传现象,生物的性状会出现个体差
异,D正确。故选C。
3.D
4.D【解析】分析题意可知,甲基化使基因失活,而相应的非甲基
化能活化基因的表达,肝细胞和胰岛B细胞中均存在呼吸酶,
表明呼吸酶基因均处于非甲基化状态,肝细胞的胰岛素基因
处于甲基化状态,胰岛B细胞的胰岛素基因处于非甲基化状
态,A、B、C错误,D正确。故选D。
5.C【解析】多数情况下,一个基因决定一个性状,但基因与性状
之间并非是简单的一一对应的线性关系,多个基因可以决定
同一性状,同一基因也可能影响多个性状,B正确、C错误;生
物体的性状由基因决定,同时会受到环境、基因表达产物及其
他基因的影响,A、D正确。故选C。
6.C【解析】基因可通过控制酶的合成影响代谢而控制性状,A
正确;基因可通过控制蛋白质的结构直接控制性状,B正确;
基因可在细胞分化过程中发生选择性表达,C错误;表观遗传
是指生物体基因的碱基序列不变,但基因表达和表型发生可
遗传变化的现象,D正确。故选C。
7.D【解析】表观遗传是指生物体基因的碱基序列保持不变,但
基因表达和表型发生可遗传变化的现象,A正确;表观遗传具
有可遗传性,B正确;基因组成相同的同卵双胞胎所具有的微
小差异与表观遗传有关,是其修饰调控的结果,C正确:除了
DNA甲基化,构成染色体的组蛋白发生甲基化、乙酰化等修
饰也会影响基因的表达,D错误。故选D。
8.D【解析】根据题中信息,两株体内Lcyc基因序列相同的柳穿
鱼植株A和植株B,二者细胞内(叶肉细胞)存在Lcyc基因,
A错误;两株柳穿鱼体内的Lcyc基因完全相同,只是植株A
的Lcyc基因在开花时表达,植株B的Lcyc基因不表达,B错
误;两植株杂交,F1的花与植株A相似,为Lcyc基因的杂合
子,F:自交的F2中绝大多数与植株A相似,少部分是与植株
B相似的花,C错误;植株B的Lcyc基因不能表达的原因可
能是它被高度甲基化了,不能与RNA聚合酶结合,无法转录
产生mRNA,无法翻译,D正确。故选D。
9.D【解析】根据题干信息,F1个体基因型都是Aa,而A基因碱
基序列相同,但A基因上二核苷酸(CG)胞嘧啶有不同程度
的甲基现象,说明F1个体体色的差异与A基因甲基化程度
有关,A正确;RNA聚合酶与基因的结合是基因表达的关键
环节,而A基因甲基化会影响其表达过程,B正确;碱基甲基
化不影响DNA复制过程,而DNA复制过程有碱基互补配对
现象,C正确;基因中碱基甲基化后碱基种类没有改变,因此
基因结构(基因中碱基排列顺序)没有发生改变,D错误。故
选D。
10.(1)核糖核苷酸线粒体tRNA少量mRNA迅速合成大
量的蛋白质
(2)相同DNA→RNA→蛋白质(3)mRNA翻译
【解析】(1)A是转录过程,转录过程除了需要酶的催化作用
外,还需要四种游离的核糖核苷酸为原料,以及由ATP提供
的能量等;线虫细胞是真核细胞,且是动物细胞,DNA存在
于细胞核和线粒体中,因此转录过程发生的场所是细胞核和
线粒体;过程B是翻译,翻译过程中mRNA上的密码子与
tRNA上的反密码子可进行碱基互补配对。①(mRNA)上
同时结合多个核糖体的意义是利用少量的mRNA在短时间
内合成大量的蛋白质。
(2)②③是以同一条RNA为模板合成的,因此最终形成的
肽链②③上氨基酸序列相同。图中包含了转录和翻译过程,
合成酶基因在各种细胞中均表达,表达的时间、数量等受调
故涉及的遗传信息的传递方向为DNA→RNA→蛋白质。
控,B错误;DNA发生甲基化修饰可使基因表达的转录过程
(3)分析题图可知,微RNA(Iin4)形成RISC-miRNA复合物
受到抑制,DNA不参与翻译过程,不会直接影响翻译过程,C
可与mRNA结合,抑制翻译过程进而调控基因lin-l4的
错误;环境发生变化会引起遗传信息发生改变,对基因表达的
表达。
影响就可以遗传,同时,环境造成的表观遗传现象是可遗传
【能力提升】
的,D错误。故选A。
1.D【解析】非同源染色体自由组合导致基因的自由组合,不属
8.C【解析】某物质可插入DNA分子两条链的碱基对之间,使
于表观遗传现象。故选D。
DNA双链不能解开,说明该物质会阻碍DNA分子的解旋,因
2.D【解析】表观遗传现象可以在个体间遗传,A正确;某些
此会阻碍DNA分子的复制、转录和抑制细胞增殖,A、B、D均
RNA可使mRNA发生降解或者与mRNA结合使翻译阻滞,
正确;因DNA分子的复制发生在细胞分裂前的间期,所以该物
从而千扰基因的表达,B正确;乙酰化修饰可以将组蛋白中的
质可将细胞周期阻断在分裂间期,C错误。故选C。
正电荷屏蔽掉,使组蛋白与带负电荷的DNA缠绕的力量减
9.(1)不会
弱,激活基因的转录,C正确;DNA的甲基化程度与基因的表
(2)半保留复制半甲基化日常型甲基转移酶
达有关,D错误。故选D。
(3)全部正常正常:矮小=1:1
3.A【解析】DNA的胞嘧啶被选择性地添加甲基不会导致基因
(4)DNA复制胞嘧啶
碱基序列的改变,A错误;DNA甲基化会使染色质高度螺旋
【解析】(1)分析题意可知,DNA甲基化不会改变基因转录产
化,失去转录活性,因此DNA甲基化会导致mRNA合成受
物的碱基序列。
阻,B正确;DNA甲基化会导致mRNA合成受阻,进而导致
(2)DNA的复制方式为半保留复制。图2中①过程的产物都
蛋白质合成受阻,这样可能会影响生物的性状,C正确;细胞
是半甲基化的。从头合成型甲基转移酶作用于非甲基化的
分化的本质是基因的选择性表达,而DNA甲基化会导致
DNA,使其半甲基化;日常型甲基转移酶作用于DNA的半甲
mRNA合成受阻,这会影响基因表达,因此DNA甲基化可能
基化位点,使其全甲基化,因此过程②必须经过日常型甲基转
会影响细胞分化,D正确。故选A。
移酶的催化才能获得与亲代相同的全甲基化状态。
4.D【解析】在一条脱氧核苷酸单链上相邻的C和G之间不是
(3)若纯合矮小雌鼠(aa)与纯合正常雄鼠(AA)杂交,则F,的
通过氢键连接的,而是通过“一脱氧核糖一磷酸一脱氧核
基因型均为Aa,且其来自父本的A基因能够表达,因此F1的
糖一”连接的,A错误;胞嘧啶甲基化会抑制基因转录的过程,
表型全部正常。F1雌雄个体间随机交配,来自父本的A基因
对已经表达的蛋白质的结构没有影响,B错误;基因的表达水
能够表达,来自母本的A基因不能表达,则F2的表型及比例
平与基因的转录有关,而基因转录与基因甲基化程度有关,故
应为正常:矮小=1:1。
基因表达水平与基因的甲基化程度有关,C错误;根据胞嘧啶
(4)临床上5-氮杂胞嘧啶核苷常用于治疗DNA甲基化引起
甲基化会抑制基因的转录可推知胞嘧啶甲基化可能会阻碍
的疾病。甲基化离不开甲基转移酶,5-氮杂胞嘧啶核苷可能
RNA聚合酶与基因前端的特殊碱基序列结合,D正确。故
的作用机制之一是5-氮杂胞嘧啶核苷在DNA复制过程中掺
选D。
入DNA,导致与DNA结合的甲基转移酶活性降低,从而降低
5.D【解析】基因转录的启动部位是RNA聚合酶识别和结合的
DNA的甲基化程度;另一种可能的机制是5氨杂胞嘧啶核苷
位点,因此若基因转录的启动部位被修饰,则可能遏制了
与“CpG岛”中的胞嘧啶竞争甲基转移酶,从而降低DNA的
RNA聚合酶的识别,A正确;男性吸烟者的精子活力下降,精
甲基化程度。
子中DNA的甲基化水平明显升高,B正确;染色体螺旋程度
高,DNA解旋受抑制,进而影响基因的表达,C正确;同卵双
第5章
基因突变及其他变异
胞胎之间所表现的性状上的差异主要是由环境因素引起的,
可能是表观遗传现象,也可能是基因突变,D错误。故选D。
第1节
基因突变和基因重组
6.C【解析】小鼠被喂以高脂肪的食物而出现肥胖症与遗传无
关,A错误;双胞胎的遗传信息基本相同,患病的可能性也相
【基础过关》
似,这是子代之间的遗传信息的联系,与亲代和子代的遗传无
1.C【解析】镰状细胞贫血是一种隐性遗传病,它发生的根本原
关,B错误;亲代早期的生活经历会在遗传物质上打下烙印,
因是碱基对发生了替换,这种遗传病可以表明基因与性状有
并可传递下去,与题目列举的相符,C正确;果蝇的亲代用某
着一定的关系,基因可以通过蛋白质的合成直接控制生物体
种药物处理,使DNA序列发生改变,后代果蝇也表现出与亲
的性状,因为镰状细胞贫血患者的红细胞是镰刀状的,是由蛋
代一样的变化,用药物处理,与题目列举不符,D错误。故
白质结构影响的。故选C。
选C。
2.B【解析】镰状细胞贫血的异常细胞是镰刀状的红细胞,能通
7.A【解析】细胞分化的本质是基因的选择性表达,A正确;ATP
过光学显微镜观察到,A错误;镰状细胞贫血的直接病因是组
63
成血红蛋白分子的多肽链上发生了氨基酸的替换,从而导致
血红蛋白结构异常,B正确;造成镰状细胞贫血的主要原因
是:血红蛋白结构异常,导致红细胞缺氧时变成镰刀状,失去
运输氧的功能,许多红细胞还会因此破裂而造成溶血性贫血,
C错误;镰状细胞贫血的根本病因是基因突变,D错误。故
选B。
3.D【解析】对生物体来说,基因突变可能破坏生物体与现有环
境的协调关系,而对生物体有害。基因突变是产生新基因的
途径。对于生物界的种族繁衍和进化来说,产生了新基因的
生物有可能更好地适应环境的变化,开辟了新的生存空间,从
而出现新的生物类型。基因突变是生物变异的根本来源,为
生物进化提供了丰富的原材料。故选D。
4.B【解析】原癌基因表达的蛋白质是细胞正常的生长和增殖所
必需的,A错误;人和动物细胞中的DNA上普遍存在与癌有
关的基因,即原癌基因和抑癌基因,B正确;抑癌基因表达的
蛋白质能抑制细胞的生长和增殖,或促进细胞凋亡,C错误;
在环境中致癌因子的作用下,原癌基因和抑癌基因发生突变,
导致细胞癌变,D错误。故选B。
5.D【解析】烟草中含尼古丁、焦油等化学致癌物质,吸烟是人体
摄入化学致癌物的主要途径之一,A正确;乐观、积极的心态
有助于机体提高免疫力,减少癌症的发生,B正确;随着科学
技术的不断发展,癌症的诊断和治疗都有了很大的进展,C正
确;在癌症发生的早期,患者往往不表现出任何症状,因而难
以及时发现,D错误。故选D。
6.B【解析】基因突变不影响基因在染色体上的位置,A不符合
题意;基因突变会导致基因中碱基的排列顺序发生改变,B符
合题意;据题干可知,基因口发生了一对碱基的替换,但整个
基因中碱基种类不一定改变,C不符合题意;基因突变前后基
因中嘌呤碱基所占比例始终为50%,D不符合题意。故选B。
7.A【解析】果蝇中出现了灰体、复眼菱形、残翅等多种突变类
型,体现的是基因突变的不定向性。故选A。
8.A【解析】生物个体发育的任何时期都可能发生基因突变,A
正确;基因突变可以形成原有基因的多种等位基因,体现了基
因突变的不定向性,B错误;在高等生物中,105~108个生殖
细胞中才会有1个生殖细胞发生基因突变,说明基因突变频
率很低,C错误;DNA复制、转录都可能发生基因突变,但不
是随机性特点的体现,D错误。故选A。
9.D【解析】若原核生物中的DNA编码序列发生变化后,相应蛋
白质的氨基酸序列不变,是由于密码子具有简并性,虽然
DNA序列发生碱基替换,但替换前后的密码子决定的氨基酸
相同,翻译合成的蛋白质相同。故选D。
10.(1)不定向性和随机性
(2)否突变体甲和突变体乙均为雄性不育,不能完成杂交
(3)若F2均为雄性可育,说明这两种突变体是由不同基因突
变所致;若F2中雄性可育:雄性不育=1:1,说明这两种
突变体是由同一基因突变所致
(4)3:1
64无敌原创·同步课时卷生物学·必修2
【能力提升】
1.B【解析】环丙沙星抑制DNA的复制过程,所以会导致细菌基
因突变频率降低,故A可能出现;细菌属于原核生物,细胞内
无染色体,故B不可能出现;DNA复制时需要解旋酶,所以环
丙沙星的使用结果会使细菌DNA复制发生障碍,故C可能
出现;环丙沙星抑制DNA解旋,进而影响基因的转录,从而
使蛋白质合成发生障碍,故D可能出现。故选B。
2.A【解析】基因突变是指DNA分子中发生碱基的替换、增添
或缺失而引起的基因碱基序列的改变,因此该基因发生突变
后,基因的碱基序列一定会发生改变,A正确;基因通常是有
遗传效应的DNA片段,该突变基因进行复制时需要解旋酶
和DNA聚合酶,B错误;由于插入了3个碱基,如果插在两个
氨基酸之间,则突变前后编码的两条肽链,多了1个氨基酸,
如果插在一个氨基酸对应的碱基内,则突变前后编码的两条
肽链,有2个氨基酸不同,C错误;若该基因突变发生在体细
胞中,则可通过无性繁殖遗传给子代,D错误。故选A。
3.A【解析】由题中信息可知,决定脯氨酸的密码子为CCU、CCC
CCA、CCG,决定组氨酸的密码子为CAU、CAC,则脯氨酸转变
为组氨酸,有可能是CCU转变为CAU,也有可能是CCC转变
为CAC,这都是RNA上C转变成了A的结果,则根据碱基互
补配对原则,基因中碱基对。一变为
A。故选A。
4.C【解析】癌细胞中染色体数目没有改变,A错误;基因突变用
光学显微镜观察不到,B错误;细胞癌变后细胞的形态结构发
生显著改变,C正确:细胞膜外的糖蛋白在光学显微镜下观察
不到,D错误。故选C。
5.C【解析】根据题意和图示分析可知:①②过程是一对等位基
因分离,形成2种配子,没有发生基因重组;③⑥过程是雌雄
配子随机组合,形成受精卵,没有发生基因重组;④⑤过程是
两对等位基因随着同源染色体的分开而分离,非同源染色体
上的非等位基因自由组合,形成4种配子,发生了基因重组。
故选C。
6.C【解析】突变体M需在添加了氨基酸甲的基本培养基上才
能生长,可以说明突变体M催化合成氨基酸甲所需酶的活性
可能丧失,从而不能自身合成氨基酸甲,而导致必须在添加氨
基酸甲的基本培养基上才能生长,A正确;大肠杆菌属于原核
生物,突变体M和N都是由于基因发生突变得来的,B正确;
M和N的混合培养,致使两者间发生了DNA的转移,即发生
了基因重组,因此突变体M与突变体N混合培养能得到X
是由于细菌间DNA的转移实现的,而不是突变体M的
RNA,C错误,D正确。故选C。
7.C【解析】从图中可以看出,同源染色体上非姐妹染色单体之
间发生了染色体互换,A正确;B与b这对等位基因随着同源
染色体的分离而分开,发生在减数分裂I后期,B正确;B和B
位于姐妹染色单体上,在减数分裂Ⅱ后期分离,C错误;由于
发生染色体互换,位于同源染色体上的等位基因A与a的分
离发生在减数分裂I后期,位丁姐妹染色单体上的A与a基
因的分离发生在减数分裂Ⅱ后期,D正确。故选C。
碱基排序的改变,在显微镜下观察不到,A正确:染色体变异
8.B【解析】传统观点认为癌细胞是原癌基因和抑癌基因突变产
和基因突变都是不定向的,B错误;基因突变和染色体变异都
生的,A正确;按此新观点,“癌细胞能在缺氧环境下占生存优
是可遗传变异,C、D错误。故选A。
势”,则癌症的治疗和药物设计应保证癌变组织富氧,B错误;
5.C【解析】染色体结构变异不产生新基因,也不引起基因重组,
由于细胞癌变后形态发生明显改变,故可在光学显微镜下观
A和D错误;染色体结构变异不一定会导致基因数量发生变
察细胞的形态,判断细胞是否发生癌变,C正确;在长期吸烟
化,如在同一条染色体上发生的位置颠倒,B错误;染色体结
或压力环境下,体内环境可能造成缺氧状态,癌细胞也可占生
构变异引起性状的变化,是因为它可能导致排列在染色体上
存优势,D正确。故选B。
的基因的数目或排列顺序发生变化,C正确。故选C。
9.B【解析】基因重组指有性生殖过程中控制不同性状的基因重
6.D【解析】A、a(或B、b)代表同源染色体,同源染色体一条来自
新组合。非同源染色体自由组合和同源染色体非姐妹染色单
父方,一条来自母方,遗传信息不一定相同,A错误;B,b之间
体互换都属于基因重组。纯合子自交后代发生性状分离可能
染色体片段的互换一般属于基因重组,B错误;A、B之间染色
是基因突变造成的。故选B。
体片段互换后,该个体仍然可以产生ab正常配子,C错误;若
10.(1)核糖体
该个体的亲本为同源四倍体,该个体虽然为单倍体,但由于同
(2)丝氨酸要同时突变两个碱基
源染色体成对,减数分裂的过程中,可以正常联会,所以仍然
(3)A
具有可育能力,D正确。故选D。
(4)简并性增强了密码子的容错性,保证了翻译的速度
7.C【解析】同源染色体的非姐妹染色单体之间的交换属于基8
【解析】(1)根据分析可知,I过程为翻译。翻译过程发生在
因重组,不属于染色体结构变异,A错误;染色体结构变异在
细胞质中的核糖体上。
体细胞中和生殖细胞中都能发生,B错误:猫叫综合征是5号
(2)据表可知,赖氨酸与丝氨酸的密码子除第一个碱基相同
染色体部分缺失引起的一种遗传病,C正确;染色体结构变异
外,第二、三两个碱基均不相同,由于基因突变的低频性,发
对生物多数是不利的,甚至会导致生物死亡,但也有可能出现
生基因突变时,两个碱基同时发生改变的概率很小,因此图
有利变异,D错误。故选C。
解中X是丝氨酸的可能性最小。
8.C【解析】细胞中含有三个染色体组的个体也可能是单倍体,
(3)根据密码子表可知,甲硫氨酸与赖氨酸的密码子分别为
A错误;体细胞中染色体数目与本物种配子染色体数目相同
AUG和AAA或AAG,若②链与⑤链只有一个碱基不同,根
的个体叫单倍体,二倍体的单倍体含一个染色体组,四倍体的
据转录过程中的碱基互补配对,⑤链不同于②链上的那个碱
单倍体含两个染色体组,单倍体不一定含一个染色体组,B错
基是A。
误;四倍体可以通过减数分裂形成含有两个染色体组的配子,
(4)从表中可看出,同一个氨基酸可以具有多个密码子,即密
三倍体则因联会紊乱,不能形成可育配子,所以多倍体能不能
码子具有简并性的特点,这一特点增强了密码子的容错性,
产生可育配子取决于其具体是几倍体,D错误。故选C。
使翻译过程不至于因基因突变而停止,保证了翻译的速度。
9.D【解析】萝卜、甘蓝是异源的,因此它们杂交得到的种子长成
的植株的体细胞中无同源染色体,联会时会发生紊乱,不能形
第2节染色体变异
成正常的生殖细胞,因此一般是不育的。个别种子种下去后可
产生可育的后代,说明其体细胞中一定有能联会的同源染色
第1课时染色体数目变异和结构变异
体,即由于某种原因引起细胞中染色体数目加倍。故选D。
10.(1)22
【基础过关】
(2)二或单3
1.C【解析】DNA的一个碱基发生改变属于基因突变,不属于染
(3)二1
色体结构变异。故选C。
(4)六单3
2.B【解析】可遗传的变异包括基因突变、染色体变异和基因重
(5)4
组,其中①基因突变和③染色体变异在有丝分裂和减数分裂
【解析】(1)根据“细胞内同一形态的染色体有几条,则含有几
过程中都可能发生;②基因重组发生在减数分裂过程。
个染色体组”,则图A所示含有2个染色体组;根据“细胞中
3.B【解析】花药离体培养出的小麦幼苗是由配子发育而来的,
有几种形态的染色体,一个染色体组内就有几条染色体”,则
所以是单倍体;配子中有小麦一半的染色体,所以是21条染
每个染色体组有2条染色体。
色体;配子中有小麦一半的染色体组,所以是3个染色体组
(2)C细胞中含有2个染色体组,共6条染色体,为二倍体或
(单倍体可以有一个或多个染色体组,所以和单倍体不矛盾),
者单倍体,其中含有3对同源染色体。
综上所述,B正确,A、C、D错误。故选B。
(3)图D中含有1个染色体组,若表示一个有性生殖细胞,说
4.A【解析】基因突变是碱基的替换、增添或缺失而引起的基因
明是由二倍体生物经减数分裂产生的。