4.(2012·浙江杭州学军中学)如果一个基因的中部缺失了1个核苷酸对,不可能的后果是( )。
A.没有蛋白质产物
B.翻译为蛋白质时在缺失位置终止
C.所控制合成的蛋白质减少多个氨基酸
D.翻译的蛋白质中,缺失部位以后的氨基酸序列发生变化
3.利用月季花的枝条扦插所产生的后代与利用月季花的种子播种所产生的后代相比,关于其变异来源的叙述正确的是( )。
A.前者不会发生变异,后者有很大的变异性
B.前者一定不会发生基因重组,后者可能发生基因重组
C.前者一定不会发生染色体变异,后者可能发生染色体变异
D.前者一定不会因环境影响发生变异,后者可能因环境影响发生变异
2.下图表示果蝇某一条染色体上的几个基因,相关叙述中不正确的是( )。
A.观察图示可知,基因在染色体上呈线性排列
B.图示各基因中只有部分脱氧核苷酸序列能编码蛋白质
C.如果含红宝石眼基因的片段缺失,则说明发生了基因突变
D.基因中有一个碱基对的替换,不一定会引起生物性状的改变
一、选择题
1.育种专家在稻田中发现一株十分罕见的“一秆双穗”植株,经鉴定该变异性状是由基因突变引起的。下列叙述正确的是( )。
A.这种现象是由显性基因突变成隐性基因引起的
B.该变异株自交可产生这种变异性状的纯合个体
C.观察细胞有丝分裂中期染色体形态可判断基因突变发生的位置
D.将该株水稻的花粉离体培养后即可获得稳定遗传的高产品系
15.[解析](1)噬菌体作为实验材料的主要原因是结构简单,有利于实验的进行。
(2)由于病毒不能独立生存,所以必须用培养基培养大肠杆菌后,再培养噬菌体;通过离心之后蛋白质和DNA分开,DNA会分布在沉淀物中,蛋白质主要分布在上清液中。
(3)搅拌的目的是使噬菌体和细菌分开,若搅拌不充分,噬菌体没有和细菌分离,经离心后与细菌一起存在于沉淀物中,所以上清液中放射性较低;图中“被侵染的细菌”的存活率曲线基本保持在100%,本组数据的意义说明所有的细菌都是存活的,没有因侵染时间过长而导致细菌裂解;若细菌裂解了则含有放射性的新噬菌体释放到上清液中。
答案:(1)结构简单,只含有蛋白质和DNA(核酸)
(2)用含32P和35S的培养基分别培养大肠杆菌,再用噬菌体分别侵染被32P和35S标记的大肠杆菌
DNA和蛋白质的位置
(3)将噬菌体和细菌分开 较低 DNA进入细菌,蛋白质没有进入细菌 细菌没有裂解,没有子代噬菌体释放出来 32P
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14.[解析](1)科学家克里克提出中心法则,表示遗传信息的传递方向;过程①为DNA的复制,发生在有丝分裂的间期和减数第一次分裂前的间期。
(2)过程②称为转录,图中DNA片段由500对碱基组成,A+T占碱基总数的34%,G与C占总碱基的66%,C占总碱基的33%,DNA片段复制2次,共需游离的胞嘧啶脱氧核苷酸分子数为33%·1 000·(22-1)=990。已知甲硫氨酸和酪氨酸的密码子分别是AUG、UAC,某tRNA上的反密码子是AUG能与UAC碱基配对,则该tRNA所携带的氨基酸是酪氨酸。DNA一条链的碱基序列为-TGTGCGTTGACC-,其互补链为-ACACGCAACTGG-,以此为模板转录的mRNA为-UGUGCGUUGACC-。
(3)根据mRNA翻译出的多肽链长短判定核糖体在mRNA上的移动方向为由a到b。一条mRNA能结合多个核糖体,能迅速合成较多的肽链。
答案:(1)中心 减数第一次分裂前
(2)转录 990 酪氨酸 -UGUGCGUUGACC-
(3)由a到b (少量mRNA)能迅速合成较多的肽链(蛋白质)(或其他合理答案也可)
13.[解析](1)从主链上看,两条单链是反向平行的;从碱基关系看,两条单链遵循碱基互补配对原则。(2)脱氧核糖与磷酸交替连接排列在外侧,构成DNA分子的基本骨架。(3)由于G与C之间有3个氢键,A与T之间有2个氢键,因此,G与C构成的碱基对的比例越高,DNA分子稳定性越高。
答案:(1)反向 碱基互补配对
(2)脱氧核糖 磷酸
(3)G与C
12.[解析]选B、C。①链是转录的模板链,②链是转录的产物——RNA。②链中不可能有碱基T。如果③是酶,则它的名称是RNA聚合酶。转录完成后,产物②通过核孔进入细胞质,无需通过生物膜。
11.[解析]选D。本题以蛋白质的生物合成为命题线索,综合考查转录、翻译和细胞质遗传等知识。一种tRNA只能携带一种氨基酸,A项错误;DNA聚合酶是蛋白质,在细胞质中的核糖体上合成,B项错误;反密码子位于tRNA上,C项错误;线粒体是半自主性细胞器,能控制某些蛋白质的合成,D项正确。
10.[解析]选D。生物的表现型是基因型与环境条件共同作用的结果;因黄曲霉毒素的合成受多个基因控制,故不产生黄曲霉毒素的菌株的基因型可能有多种;由题意知本题的表现型为黄曲霉菌产生黄曲霉毒素,而不是黄曲霉毒素致癌。
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