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文档简介
1基因重组发生在()细胞有丝分裂后期四分体时期减数第一次分裂后期受精作用过程中细胞分裂间期abc d解析:选c。基因重组是在减数分裂形成配子时进行的,包括四分体时期的同源染色体上非姐妹染色单体间的交叉互换,以及减后期非同源染色体上非等位基因的自由组合。2下列应用中不属于基因工程的是()a转基因抗虫棉的成功培育b利用工程菌生产胰岛素c用紫外线处理青霉菌以提高青霉素的产量d用奶牛生产人干扰素解析:选c。c项内容是人工诱变的具体应用,不属于基因工程。3用基因工程技术可使大肠杆菌合成人的蛋白质。下列叙述不正确的是()a常用相同的内切酶处理目的基因和质粒b连接酶和rna聚合酶是构建重组质粒必需的工具酶c可用含抗生素的培养基检测大肠杆菌中是否导入了重组质粒d导入大肠杆菌的目的基因不一定能成功表达解析:选b。解答本题应从以下几个方面入手分析:(1)用相同的内切酶处理质粒和目的基因,能使它们露出相同的黏性末端,便于质粒与目的基因结合;(2)基因工程利用的工具酶是连接酶和内切酶;(3)重组质粒中含有生成抗生素的基因,因此可用含抗生素的培养基检测大肠杆菌中是否导入了重组质粒。4下列有关基因重组的叙述,正确的是()a基因型为aa的个体自交,因基因重组而导致子代性状分离b基因a因改变、增添或缺失部分碱基而形成它的等位基因a,属于基因重组c同源染色体上非姐妹染色单体间的交叉互换可能导致基因重组d造成同卵双生姐妹间性状上差异的主要原因是基因重组解析:选c。基因型为aa的个体自交,因等位基因分离导致子代性状分离。基因a因改变、增添或缺失部分碱基而形成它的等位基因a,属于基因突变。四分体时期的同源染色体上非姐妹染色单体间的交叉互换可能导致基因重组。同卵双生姐妹的遗传物质相同,造成其性状上差异的主要原因是环境影响。5美国科学家将萤火虫的荧光素基因转入烟草植物细胞,获得高水平的表达。长成的植物体发亮,堪称自然界的奇迹。这一研究成果表明()萤火虫与烟草植物的dna结构基本相同萤火虫与烟草植物共用一套遗传密码烟草植物体内合成了荧光素萤火虫和烟草植物合成蛋白质的方式基本相同a和 b和c和 d答案:d6下列有关基因突变和基因重组的描述,正确的是()a基因突变对于生物个体是利多于弊b基因突变所产生的基因都可以遗传给后代c基因重组能产生新的基因d基因重组是进行有性生殖的生物才具有的一种可遗传变异解析:选d。基因突变对生物个体多数是有害的;体细胞产生的突变基因一般不遗传,只有基因突变才能产生新基因;基因重组可产生新基因型,但基因重组是进行有性生殖的生物才具有的可遗传的变异方式。7有性生殖生物的后代性状差异,主要来自于基因重组,下列过程中哪些可以发生基因重组()a bc d解析:选a。基因重组发生在通过减数分裂形成配子的过程中,主要包括两种类型:一种是在四分体时期,位于同源染色体上非姐妹染色单体的交叉互换;一种是在减后期,位于非同源染色体上非等位基因的自由组合。所以应为,而不是配子的随机组合。8下列关于基因工程的成果及应用的概述,正确的是()在医药卫生方面,主要用于基因药物的生产、基因诊断和治疗疾病在农业上主要是培育高产、稳产、品质优良和具有抗性的农作物在环境保护方面主要用于环境检测和对污染环境的净化用基因工程的方法培育的抗虫植物也能抗病毒a bc d答案:b9突变和基因重组产生了生物进化的原始材料,现代生物技术也是利用这一点来改变生物遗传性状,以达到人们所期望的目的。下列有关叙述错误的是()a转基因技术造成的变异,实质上相当于人为的基因重组,但却导致了自然界没有的定向变异的产生b基因工程可产生出人类所需要的产物c人工诱变没有改变突变的本质,但却因突变率的提高而实现了定向变异d经过现代生物技术的改造和人工选择的作用,许多生物变得更适合人的需要解析:选c。人工诱变的原理是基因突变,是不定向的。10下图表示内切酶切割某dna分子的过程,从图中可知,该内切酶能识别的碱基序列及切点是()acttaag,切点在c和t之间bcttaag,切点在t和a之间cgaattc,切点在g和a之间dgaattc,切点在c和t之间解析:选c。一种内切酶只能识别一种特定的核苷酸序列,并在特定的切点上切割dna分子。该内切酶能专一性识别gaattc,并在g和a之间将这段序列切开。11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的基因型,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解析:选b。只有基因突变能产生新的基因。虽然基因突变一般是有害的,但可为生物进化提供原始材料。基因重组是把原来已存在的基因进行重新组合,因此只能产生新的基因型,不能产生新的基因。通过人为改变环境条件产生的变异,如果遗传物质发生改变,则是可以遗传的。12下列叙述符合基因工程概念的是()a将胡萝卜韧皮部培养成完整的胡萝卜植株b将人的干扰素基因重组到质粒后导入大肠杆菌,获得能产生人干扰素的菌株c用紫外线照射青霉菌,使其dna发生改变,通过筛选获得青霉素高产菌株d自然界中天然存在的噬菌体自行感染细菌后其dna整合到细菌dna上解析:选b。基因工程是指按照人们的意愿,进行严格的设计,并通过体外dna重组和转基因等技术,创造出符合人们需要的新的生物类型和生物产品。基因工程是在dna分子水平上进行设计和施工的。选项中a项属于植物组织培养,c项属于人工诱变,d项属于基因重组,只有b项符合基因工程的概念,其中人的干扰素基因是目的基因,质粒是运载体,大肠杆菌是受体细胞,人们需要的生物产品是人干扰素。13为提高小麦的抗旱性,有人将大麦的抗旱基因(hva)导入小麦,筛选出hva基因成功整合到染色体上的高抗旱性t0植株(假定hva基因都能正常表达)。(1)某t0植株体细胞含一个hva基因。让该植株自交,在所得种子中,种皮含hva基因的种子所占比例为_,胚含hva基因的种子所占比例为_。(2)某些t0植株体细胞含两个hva基因,这两个基因在染色体上的整合情况有如下图所示的三种类型(黑点表示hva基因的整合位点)。将t0植株与非转基因小麦杂交:若子代高抗旱性植株所占比例为50%,则两个hva基因的整合位点属于图_类型;若子代高抗旱性植株所占的比例为100%,则两个hva基因的整合位点属于图_类型。让图c所示类型的t0植株自交,子代中高抗旱性植株所占比例为_。解析:(1)t0植株含一个hva基因,可以考虑为aa,a代表hva基因。自交,种皮是其体细胞,基因型全为aa,胚为f1幼体,含a基因的比例为3/4。(2)a图考虑为aa,而非转基因小麦考虑为aa,则a图杂交后代抗旱比例为100%。b图可考虑为aa(因两个hva基因都在一条染色体上),则b图杂交后代抗旱比例为50%,c图可考虑为aabb(a,b任一都抗旱),此时非转基因小麦考虑为aabb,则c图杂交后代抗旱比例为15/16(仅aabb不抗旱)。答案:(1)100%75%(2)ba15/1614在某类动物中,毛色黑色与白色是一对相对性状。黑色为显性(w),白色为隐性(w)。下图示两项交配,亲代动物a、b、p、q均为纯合子,子代动物在不同环境下成长,其毛色如图所示,请据图分析回答:第一项交配:第二项交配:(1)动物c与动物d的表现型不同,其原因是_。(2)动物c与动物r交配得到子代:若子代在15 中成长,表现型最可能的比例是_。若子代在30 中成长,表现型最可能是_。(3)试推测和解释在寒冷的自然环境中,黑色皮毛对动物的生存有什么好处?_。(4)现有突变体x和y,假设两种纯合突变体x和y都是由控制黑色的w基因突变产生的。检测由突变基因转录的mrna,发现x的第三个密码子中第二碱基由g变为u,y的第三个密码子的第二碱基前多了一个u。与正常黑毛动物相比,突变体_的毛色变化可能小些,试从蛋白质水平解释原因: _。解析:a的基因型为ww,b、p、q、r、s的基因型为ww,c、d的基因型为ww。c、d的基因型相同,但成长环境不同,导致表现型不同,说明表现型是基因型和环境因素共同作用的结果。动物c(ww)与动物r(ww)交配得到子代的基因型为ww、ww,若子代在15 中成长,表现型最可能的比例是黑色白色11。若子代在30 中成长,表现型全为白色。一种氨基酸可能由一种或几种密码子决定,从而导致碱基替换后尽管密码子改变,但是对蛋白质的结构无影响。基因中增添或缺失一个或几个碱基对(非3的整数倍),会使dna的碱基序列发生改变,导致增添或缺失部位之后的所有密码子都跟着发生变化,结果产生异常的多肽链。答案:(1)动物c与动物d虽然基因型相同,但成长环境不同,表现型是基因型和环境因素共同作用的结果(2)黑色白色11全为白色(3)有利于吸收阳光热量保持体温(4)x突变体x形成的蛋白质可能只有一个氨基酸改变,突变体y的蛋白质氨基酸序列可能从第二个氨基酸后都改变了15下表中列出了几种内切酶识别序列及其切割位点,图1、图2中箭头表示相关内切酶的酶切位点。请回答下列问题:内切酶bamh hind ecor sma 识别序列及切割位点ggatcccctaggaagcttttcgaagaattccttaagcccggggggccc(1)图1所示的一个质粒分子经sma切割前后,分别含有_个游离的磷酸基团。(2)若对图中质粒进行改造,插入的sma酶切位点越多,质粒的热稳定性越_。(3)用图中的质粒和外源dna构建重组质粒,不能使用sma切割,原因是_。(4)与只使用ecor相比较,使用bamh和hind 两种内切酶同时处理质粒、外源dna的优点在于可以防止_。(5)为了获取重组质粒,将切割后的质粒与目的基因片段混合,并加入_酶。(6)重组质粒中抗生素抗性基因的作用是为了_。解析:(1)质粒分子是小型环状dna分子,在酶切前没有游离的磷酸基团,酶切后形成一个dna分子片段,在每端(5端)各有一个游离的磷酸基团。(2)在质粒中插入的sma酶切位点越多,表明插入的cg碱基对越多,因为cg对中的氢键多于at对中的氢键,所以热稳定性将增加。(3)由图可知外源dna上的目的基因和质粒的抗生素抗性基因上有sma酶切位点,若用sma酶切质粒和外源dna将破坏抗性基因和目的基因。(4)只使用ecor酶切质粒和外源dna,由于露出的黏性末端相同
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