3.下列关于细胞中基因复制与表达的叙述,正确的是( )
A.一种密码子可以编码多种氨基酸
B.一种氨基酸可能由一种或多种tRNA转运
C.基因上增加一个碱基对,只会改变肽链上的一个氨基酸
D.基因经过复制后传递给子代细胞中的遗传信息都会表达
[解析] 一种密码子只能编码一种氨基酸;基因上增加一个碱基对,一般会改变肽链上的很多氨基酸;基因经过复制后传递给子代细胞后,会在不同的子细胞中进行选择性表达。
[答案] B
2.(2014·济南一中高三质检)下列关于遗传信息传递和表达的叙述,正确的是( )
①在细菌中DNA的复制只发生在拟核
②不同组织细胞中可能有相同的基因进行表达
③不同核糖体中可能翻译出相同的多肽
④识别并转运氨基酸的tRNA由3个核糖核苷酸组成
⑤基因突变不一定导致所表达的蛋白质结构发生改变
A.①②⑤ B.②③⑤
C.③④⑤ D.②③④
[解析] ①在细菌中DNA的复制发生在拟核、质粒中。④tRNA由多个核糖核苷酸形成单链并折叠成三叶草形,其一端携带氨基酸,另一端有3个碱基组成反密码子。
[答案] B
一、选择题
1.某原核生物因一个碱基对突变而导致所编码蛋白质的一个组氨酸(密码子有CAU、CAC)转变为脯氨酸(密码子有CCU、CCC、CCA、CCG)。基因中发生改变的是( )
A.G—C变为T—A B.T—A变为G—C
C.鸟嘌呤变为胸腺嘧啶 D.胞嘧啶变为腺嘌呤
[解析] 由题中信息可知,决定脯氨酸的密码子为CCU或CCC,决定组氨酸的密码子为CAU或CAC,由此可以判断基因中发生改变的是T—A变为G—C。
[答案] B
13.(14分)(2013·山东高考改造)某二倍体植物宽叶(M)对窄叶(m)为显性,高茎(H)对矮茎(h)为显性,红花(R)对白花(r)为显性。基因M、m与基因R、r在2号染色体上,基因H、h在4号染色体上。
(1)基因M、R编码各自蛋白质前3个氨基酸的DNA序列如上图,起始密码子均为AUG。若基因M的b链中箭头所指碱基C突变为A,其对应的密码子由________变为________。正常情况下,基因R在细胞中最多有________个,其转录时的模板位于________(填“a”或“b”)链中。
(2)用基因型为MMHH和mmhh的植株为亲本杂交获得F1,F1自交获得F2,F2中自交性状不分离植株所占的比例为________,用隐性亲本与F2中宽叶高茎植株测交,后代中宽叶高茎与窄叶矮茎植株的比例为________。
(3)基因型为Hh的植株减数分裂时,出现了一部分处于减数第二次分裂中期的Hh型细胞,最可能的原因是____________________________。缺失一条4号染色体的高茎植株减数分裂时,偶然出现一个HH型配子,最可能的原因是___________________________________________________________________。
[解析] (1)由起始密码子(mRNA上)为AUG可知,基因M和基因R转录的模板分别为b链和a链。对M基因来说,箭头处C突变为A,对应的mRNA上的即是G变成U,所以密码子由GUC变成UUC;正常情况下,基因成对出现,若此植株的基因为RR,则DNA复制后,R基因最多可以有4个。
(2)F1为双杂合子,这两对基因又在非同源染色体上,所以符合孟德尔自由组合定律,F2中自交后性状不分离的指的是纯合子,F2中的四种表现各有一种纯合子,且比例各占F2中的1/16,故四种纯合子所占F2的比例为(1/16)×4=1/4;F2中宽叶高茎植株有四种基因型MMHH∶MmHH∶MMHh∶MmHh=1∶2∶2∶4,他们分别与mmhh测交,后代宽叶高茎∶窄叶矮茎=4∶1。
(3)减数分裂第二次分裂应是姐妹染色单体的分离,而现在出现了Hh,说明最可能的原因是基因型为Hh的个体减数分裂过程联会时同源染色体的非姐妹染色单体间发生交叉互换,形成了基因型为Hh的次级性母细胞;配子中应只能含一个基因H,且在4号只有一条染色体的情况下,说明错误是发生在减数第二次分裂时着丝点没有分开造成的。
[答案] (1)GUC UUC 4 a (2)1/4 4∶1
(3)(减数第一次分裂时)交叉互换 减数第二次分裂时染色体未分离
12.(15分)(2013·潍坊市高三一模)南瓜皮色分为白色、黄色和绿色,皮色性状的遗传涉及两对等位基因,分别用H、h和Y、y表示。现用白甲、白乙、黄色和绿色4个纯合品种进行杂交实验,结果如下:
实验1:黄×绿,F1表现为黄,F1自交,F2表现为3黄∶1绿;
实验2:白甲×黄,F1表示为白,F1自交,F2表现为12白∶3黄∶1绿;
实验3:白乙×绿,F1表现为白,F1×绿(回交),F2表现为2白∶1黄∶1绿;
分析上述实验结果,请回答:
(1)南瓜皮色遗传________(遵循/不遵循)基因自由组合定律。
(2)南瓜皮的色素、酶和基因的关系如下图所示:
基因 基因
白色色素酶1绿色色素酶2黄色色素
若H基因使酶1失去活性,则控制酶2合成的基因是______,白甲、白乙的基因型分别为________、________。
(3)若将实验3得到的F2白皮植株自交,F3的皮色的表现型及比例是____________________________。
(4)研究发现,与正常酶1比较,失去活性的酶1氨基酸序列有两个突变位点,如下图:
据图推测,h基因突变为H基因时,导致①处突变的原因是发生了碱基对的________,导致②处突变的原因是发生了碱基对的________。进一步研究发现,失活的酶1相对分子质量明显小于正常酶1,出现此现象的原因可能是蛋白质合成________。
[解析] 南瓜皮色性状的遗传是由两对等位基因控制的;基因通过控制酶的合成来控制生物体的性状;基因突变是指DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失,而引起的基因结构的改变。据图推测,h基因突变为H基因时,导致①处突变的原因是发生了碱基对的替换,导致②处突变的原因是发生了碱基对增添或缺失。
[答案] (1)遵循 (2)Y HHyy HHYY (3)白∶黄∶绿=24∶3∶5 (4)替换 增添或缺失 提前终止
二、非选择题
11.(11分)(2013·浙江金丽衢联考)图为具有2对相对性状的某自花传粉的植物种群中甲植株(纯种)的一个A基因和乙植株(纯种)的一个B基因发生突变的过程(已知A基因和B基因是独立遗传的),请分析该过程,回答下列问题:
(1)上述两个基因发生突变是由于_____________________________引起的。
(2)图为甲植株发生了基因突变的细胞,它的基因型为___________,表现型是___________,请在图中标明基因与染色体的关系。
(3)甲、乙发生基因突变后,该植株及其子一代均不能表现突变性状,为什么?可用什么方法让其后代表现出突变性状。
[解析] (1)由图可知甲植株和乙植株都发生了碱基的替换。(2)因为A基因和B基因是独立遗传的,所以这两对基因应该分别位于图中的两对同源染色体上。又由于甲植株(纯种)的一个A基因发生突变,所以该细胞的基因型应该是AaBB,性状是扁茎缺刻叶。(3)植株虽已突变但由于A对a的显性作用,B对b的显性作用,在植株上并不能表现出突变性状。当突变发生于体细胞时,突变基因不能通过有性生殖传给子代;要想让子代表现出突变性状,可对突变部位的组织细胞进行培养,而后让其自交,后代中即可出现突变性状。
[答案] (1)一个碱基的替换(或碱基对改变或基因结构的改变)
(2)AaBB 扁茎缺刻叶
表示出两对基因分别位于两对同源染色体上即可
(3)该突变均为隐性突变,且基因突变均发生在甲和乙的体细胞中,不能通过有性生殖传递给子代。取发生基因突变部位的组织细胞,通过组织培养技术获得试管苗,让其自交,其子代即可表现突变性状。
10.(2014·龙岩质检)下面是有关果蝇培养的结果记录,通过本实验说明( )
海拔高度 |
温度 |
突变率(每一百万个个体中) |
5
000 m |
19 ℃ |
0.23 |
5
000 m |
25 ℃ |
0.63 |
3
000 m |
19 ℃ |
0.21 |
3
000 m |
25 ℃ |
0.63 |
A.果蝇的突变是通过影响酶的活性而引起的
B.果蝇的突变率与培养地点所处的海拔高度密切相关
C.果蝇在25 ℃时突变率最高
D.果蝇的突变率与培养温度有关
[解析] 从表中看出,在相同海拔高度,不同温度条件下,突变率存在显著差异 ,而在同一温度不同海拔高度条件下,突变率差异不显著,说明果蝇的突变率与培养温度有关,而与培养地点所处的海拔高度关系不大。其他温度下的突变率如何,表中并没有实验数据,因此不能说明果蝇在25 ℃时突变率最高。
[答案] D
9.一只雌鼠的一条染色体上某基因发生了突变,使野生型(一般均为纯合子)变为突变型。让该雌鼠与野生型雄鼠杂交,F1的雌、雄鼠中均有野生型和突变型。由此可以推断,该雌鼠的突变为( )
A.显性突变
B.隐性突变
C.Y染色体上的基因突变
D.X染色体上的基因突变
[解析] 由于这只野生型雄鼠为纯合子,而突变型雌鼠有一条染色体上的基因发生突变,F1的雌、雄鼠中出现性状分离,所以该突变基因为显性基因,即该突变为显性突变,突变基因可能在常染色体上,也可能在X染色体上。
[答案] A
8.(2014·长沙模拟)下图为雌性果蝇体内部分染色体的行为及细胞分裂图像,其中能够体现基因重组的是( )
A.①③ B.①④ C.②③ D.②④
[解析] 读图知①为四分体时期的交叉互换,②为染色体变异的易位;③属于正常有丝分裂后期图像;④为减一后期的“自由组合型”。由此判定B项正确。
[答案] B
7.(2013·北京丰台期末)下列关于可遗传变异的叙述正确的是( )
A.A基因可自发突变为a1或a2基因,但a1基因不可回复突变为A基因
B.有性生殖的生物,非同源染色体上的非等位基因间可以发生基因重组
C.Ti质粒的TDNA片段整合到土壤农杆菌的DNA上,属于染色体变异
D.杀虫剂作为化学因素诱导害虫产生抗药性突变,导致害虫抗药性增强
[解析] 基因突变具有不定向性,由a1也可突变为A;C项的生物技术是DNA分子重组技术,其原理是基因重组;害虫抗药性增强是长期自然选择的结果,不是突变导致的,突变不能决定生物进化的方向。
[答案] B
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