高中生物

20世纪50年代,科学家受达尔文进化思想的启发,广泛开展了人工动、植物育种研究,通过人工创造变异选育优良的新品种。这一过程人们形象地称为“人工进化”。
(1)某农民在水稻田中发现一矮秆植株,将这株水稻连续种植几代,仍保持矮秆,这种变异源自细胞分裂的____________________________________期。
(2)我国科学家通过航天搭载种子或块茎进行蔬菜作物的育种,用空间辐射等因素创造变异,这种变异类型可能属于________________、__________________。与诱变育种方法相比,DNA重组技术最大的特点是___________________________________________。
(3)若以某植物抗病高秆品种与感病矮秆品种杂交,选育抗病矮秆品种,其依据的遗传学原理是______________________。假设该植物具有3对同源染色体,用杂种一代花药离体培养获得单倍体,其单倍体细胞中的染色体(遗传物质)完全来自父本的概率为_________________。
(4)“人工进化”和自然界生物进化一样,它们的实质都是___________________________。
已知在该水稻田种群中,亲代基因型AA占24%,Aa占72%,aa占4%,它们随机交配,则子二代A的基因频率为____________。
(5)假如这三种基因型的个体在某一环境中的生存能力或竞争能力为AA=Aa>aa,则在长期的选择过程中,A和a的基因频率会有改变,试在右图中绘出A、a基因频率变化的可能趋势。

  • 更新:2020-03-18
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下列有关生物变异和人类遗传病的叙述,正确的是

A.基因缺失一个碱基属于基因突变
B.产前诊断确定胎儿性别能有效预防白化病
C.染色体变异和基因突变均可以用光学显微镜直接观察
D.秋水仙素诱导多倍体形成的原因是促进染色单体分离使染色体加倍
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下列有关基因的说法正确的是                                                                                                     (   )
①原核生物的基因与真核生物的基因本质相同、结构不同
②基因中脱氧核苷酸的排列顺序代表遗传信息
③分离定律和自由组合定律是指不同世代间基因的传递规律
④豌豆的高茎基因(D)与矮茎基因(d)的根本区别是所含的密码子不同
⑤种群中基因频率的改变不一定会导致新物种的形成
⑥DNA分子内部结构的改变都能引起基因突变
A.①②③④                     B.①②③⑤                     C.②④⑤⑥                    D.③④⑤⑥

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5一溴尿嘧啶(Bu)是胸腺嘧啶(T)的结构类似物。在含有Bu的培养基中培养大肠杆菌,得到少数突变体大肠杆菌,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链中糖与磷酸基
C.诱发DNA链发生碱基种类替换    D.诱发DNA链发生碱基序列变化
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以下有关生物变异的叙述,正确的是

A.基因重组和染色体结构变异都可能引起DNA碱基序列的改变
B.三倍体西瓜、四倍体西瓜的培育原理是染色体畸变,它们与二倍体西瓜属同一物种
C.基因重组导致杂合子Aa自交后代出现性状分离
D.花药离体培养过程中,基因重组、基因突变和染色体畸变均有可能发生
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一种α链异常的血红蛋白叫做Hbwa,其137位以后的氨基酸序列及对应的密码子与正常血红蛋白(HbA)的差异如下:

血红蛋白
部分α链血红蛋白的密码子及其氨基酸的顺序
 
137
138
139
140
141
142
143
144
145
HbA
ACC苏氨酸
UCC丝氨酸
AAA赖氨酸
UAC酪氨酸
CGU精氨酸
UAA终止
 
 
 
Hbwa
ACC苏氨酸
UCA丝氨酸
AAU天冬酰胺
ACC苏氨酸
GUU缬氨酸
AAG赖氨酸
CCU脯氨酸
CGU精氨酸
UAG终止

(1)Hbwa异常的直接原因是α链第________位的氨基酸对应的密码子_______     (如何变化),从而使合成的肽链的氨基酸的顺序发生改变。
(2)异常血红蛋白α链发生变化的根本原因是____________________________   __
                                                                        
(3)这种变异类型属于____     ___,这种变异与其它可遗传变异相比,最突出的特点是____________________________________   _。
(4)如果要降低该变异的影响,在突变基因的突变点的附近,再发生下列哪种情况有可能对其编码的蛋白质结构影响最小 (   )
A.置换单个碱基    B.增加3个碱基对   C.缺失3个碱基    D.缺失2个碱基对

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下列为某一段多肽链和控制它合成的DNA双链的一段。“—甲硫氨酸—脯氨酸—苏氨酸—甘氨酸—缬氧酸—”T A C G G G T G G C C C C A T
A T G C C C A C C G G G G T A
密码子表:
甲硫氨酸 AUG ;               脯氨酸 CCA、CCC、CCU、CCG
苏氨酸 ACU、ACC、ACA、ACG;甘氨酸 GGU、GGA、GGG、GGC
缬氨酸 GUU、GUC、GUA、GUG
根据上述材料,下列描述中,错误的是
A.这段多肽链中有4个“—CO—HN—”的结构
B.该DNA中的①链起了转录模板作用
C.决定这段多肽链的遗传密码子依次是 AUG、CCC、ACC、GGG、GUA
D.若发生基因突变,则该多肽链的结构一定发生改变

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下列有关人体细胞分裂的叙述,正确的是 

A.减数分裂与有丝分裂相比基因突变和基因重组的概率增加
B.减数分裂的各个时期发生基因突变的概率相同
C.减数第二次分裂细胞中无同源染色体,染色体数都为23个
D.减数第一次分裂后期与减数第二次分裂后期细胞中都有两个染色体组
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甲磺酸乙酯(EMS)能使鸟嘌呤(G)的N位置上带有乙基而成为7乙基鸟嘌呤,这种鸟嘌呤不与胞嘧啶(C)配对而与胸腺嘧啶(T)配对,从而使DNA序列中G—C对转换成A—T对。育种专家为获得更多的变异水稻亲本类型,常先将水稻种子用EMS溶液浸泡,再在大田种植,通过选育可获得株高、穗形、叶色等性状变异的多种植株。请回答下列问题:
(1)用EMS浸泡种子是为了提高         ,某一性状出现多种变异类型,说明变异具有           。EMS诱导水稻细胞的DNA发生变化,而染色体的           不变。
(2)下图表示水稻一个基因片段的部分碱基序列。若用EMS溶液浸泡处理水稻种子后,该DNA序列中所有鸟嘌呤(G)的N位置上均带有了乙基而成为7乙基鸟嘌呤。请绘出经过一次DNA复制后所形成的两个DNA分子(片段)的碱基序列。
ATCCCGTAATAGGGCATT     EMS溶液浸泡处理后DNA复制
(3)水稻矮秆是一种优良性状。某纯种高秆水稻种子经EMS溶液浸泡处理后仍表现为高秆,但其自交后代中出现了一定数量的矮秆植株。请简述该矮秆植株形成的过程。
________________________________________________________________________。
(4)某水稻品种经处理后光反应酶的活性显著提高,这可能与相关基因突变有关。在叶肉细胞内控制光反应酶的相关基因可能分布于____________(填细胞结构名称)中。
(5)已知水稻的穗形受两对等位基因(Sd1和sd1、Sd2和sd2)共同控制,两对基因独立遗传,并表现为基因互作的累加效应,即:基因型为Sd1__Sd2__的植株表现为大穗,基因型为sd1sd1Sd2__、Sd1__sd2sd2的植株均表现为中穗,而基因型为sd1sd1sd2sd2的植株则表现为小穗。某小穗水稻种子经EMS处理后,表现为大穗。为了获得稳定遗传的大穗品种,下一步应该采取的方法可以是____________________________________________________。
(6)实验表明,某些水稻种子经甲磺酸乙酯(EMS)处理后,DNA序列中部分G—C碱基对转换成A—T碱基对,但性状没有发生改变,其可能的原因有__________________(至少答对两点)

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获得无子西瓜、青霉素高产菌株、矮秆抗病小麦的方法分别是          (  )
①诱变育种 ②杂交育种 ③单倍体育种 ④多倍体育种

A.①②④ B.④①② C.②①③ D.①④③
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细菌的某个基因发生了突变,导致该基因编码的蛋白质肽链中一个氨基酸替换成了另一个氨基酸。该突变发生在基因的    

A.外显子 B.编码区 C.RNA聚合酶结合的位点 D.非编码区
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流感是一种流感病毒引起的常见病。流感病毒有不同的亚型,现有多种流感疫苗,有人注射了一种流感疫苗后,在流感流行期间未患流感,但流感再次流行时,却患了流感。不可能的原因是

A.流感病毒发生了突变  B.流行的流感病毒与注射的流感疫苗不是同种类型
C.抗体在体内存留的时间短   D.流感病毒使人的免疫系统受损
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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所示:

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

 
根据上述氨基酸序列确定这三种突变基因DNA分子的改变是          (   )

A.突变基因l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
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l和3为一个碱基的增添
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(11分)在一自然鼠种群中,鼠的皮毛颜色自然类型认为是野生型,一只雌鼠的一条染色体上某基因发生突变,使野生型变为突变型,请回答下列问题:
(1)该突变性状属于种群出现了一只突变型雌鼠,从进化的角度看,是否意味着该种群
发生了进化_____(“是"、“否"),判断理由是_____。
(2)若该突变型雌鼠与野生型雄鼠杂交,F1的雌雄鼠中均既有野生型,又有突变型,则说明该突变性状为_____(“显性"或“隐性”)。
(3)如果仅通过一代杂交实验(小鼠子代数目足够多),就能鉴别突变基因是在常染色体上还是在x染色体上,则从F1个体中选择的最佳杂交组合是:表现型为野生型的雌鼠和_____的雄鼠。后代若_____,则一定是伴x遗传;后代若_____,则是常染色体遗传。

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下列有关变异和生物进化的描述,正确的是

A.人工诱导的基因突变,能朝着对人类有利的方向进行,即都是有利的
B.只有在新物种形成时,才发生基因频率的改变
C.通过有性生殖实现了基因重组,增强了生物的变异性
D.利用八倍体小黑麦的花药经过组织培养获得的植株是四倍体
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高中生物基因突变的原因试题