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文档简介
1、第五章突变型基因和其他变异、第一节突变型基因和基因重组、第二节、第一节、第一节、第二节、第三节、第四节、第五节、第五节、第六节、第五节、第六节、第六节、第六节、第七节、第七节、第八节、第八节、第七节、第八节、第八节、第八节、第八节、第八节、第八节、第九节、第八节、第八节、第九节、第八节、第八节完整的图解包括:您可以从下面的图解中选择一个图解,例如: 与突变型基因的不同之处是什么呢?有什么联系? 以下是减数分裂过程中某一时期的印象,回答以下问题。 探索点1、探索点2、(1)判断图1和图2分别处于哪个时期的图1:减数第一次分裂后期。 图2:减数第一次分裂前期。 探索点1,探索点2,(2)图1和图2
2、两方面都发生了基因重组,我们试着说明一下理由。 答案:是发生了基因重组的图1中非同源染色体,和分别组合后其上的非等位基因自由组合,图2中发生了交叉兼容,控制染色单体上不同性状的基因再组合,即发生了基因重组。 (3)突变型基因和转基因产生了新的基因吗? 答案:突变型基因产生了新的基因,转基因只是重新组合了原来的基因,没有产生新的基因。 (4)细菌和豌豆都发生突变型基因和转基因吗? 答案:豌豆可以与突变型基因发生转基因,细菌是原核生物,不发生转基因。 总结了研究点1、研究点2、提高突变型基因和基因重组的比较,研究点1、研究点2、类型1、类型2、类型1突变型基因例1下图查询密码人WNK4基因的部分盐
3、化学基序列及其蛋白质的部分氨基酸排列顺序图。 众所周知,WNK4基因发生突然变异,第1 169位赖氨酸会转化为谷氨酸。 该基因变异如下: (a )将碱基对到碱基对GC B .的AT置换为GC C .将碱基对到缺失碱基对AT D .的GC置换为AT、类型1、类型2,解析:从图中的第1 168位的甘氨酸的密码子GGG, 可知WNK4基因是其WNK4基因,那么第1 169位的赖氨酸的密码子是AAG,所以代替赖氨酸的谷氨酸的密码子是GAG的可能性最高,由于碱基对AT被GC置换,因此推测该基因的突然变异正确的选项是b 关于答案:B、类型1、类型2、类型1、类型2、类型2基因重组例子2基因重组的以下说法是
4、: () a .生物进行有性生殖过程中,控制不同性状的基因重组是基因重组b .减数分裂四分体时期, 一般来说,水稻药内发生基因重组,根尖细胞球内无法实现的类型1、类型2、解析:基因重组在生物有性生殖中, 是不同性状的转基因调控过程,a项正确的转基因发生在减数分裂过程中,减少前期同源染色体非姐妹染色单体间的交叉交换和后期非同源染色体上非等位基因的自由组合导致转基因,b项错误,c项正确,一般在水稻药内进行减数分裂关于回答:B、1、2、3、4、5、1 .以下的突变型基因的记述,() a .突变型基因是指基因结构中的碱基对的置换答案:D、1、2、3、4、5、2 .突变型基因是生物变异的根本来源。 就以
5、下突变型基因的特征来说,() 无论是低等生物还是高等生物,突变型基因b .生物在个体发育的特定时期突变型基因c .突变型基因形成新的等位基因d .突变型基因有利于生物生存的解析:不管是低等生物、生精细胞还是个体发育的基因变异都没有取向,一个部位的基因能够变异为多个等位基因基因突变对生物的生存有害吗答案:A,1,2,3,4,5, 3 .关于转基因的以下记述,错误的是() a .非同源染色体的自由组合是基因重组b .非姐妹染色单体的交换是基因重组c .通过纯合体自交时基因重组进行的子性状分离d .同胞兄妹间的遗传差异和父母的基因重组关联解析:基因重组是生物体在有性生殖过程中控制不同性状的基因组纯合
6、体自交子孙不发生性状分离。 答案:C,1,2,3,4,5,4 .以下关于基因重组的记述,正确地说是() a .基因型为Aa的个体自交。 转基因是子性状分离b .基因a置换、追加一部分盐化学基, 缺失形成的等位基因a是转基因c .同源染色体上非姐妹染色单体间交换导致转基因d .同卵双胞胎姐妹间性状差异的主要原因是转基因分析:基因型为Aa的个体自交, 后代的性状分离是指等位基因的分离和配偶间随机结合的基因a中的碱基对置换、添加或缺失是由于属于基因变异的同源染色体上的非姐妹染色单体间的交换是属于转基因的同卵双胞胎姐妹从同一受精卵发育的,所以细胞核中的遗传物质相同,其性状的差异主要是由于外界环境所致。 回答:C,1,2,3,4,5,5 .下图显示了人类长状细胞球贫血的原因,图中完成了下列问题。 (1)是一个过程,后者是在上面完成的。 (2)是一个过程,是过程中发生、引起长型细胞球贫血症的根本原因。 (3)的盐化学基排列顺序是决定缬氨酸的一种。 (4)长状细胞球贫血症非常少见,说明突变型基因的特点。1、2、3、4、5、解析:该病的根本原因是,在遗传物质DNA复制时发生突变型基因,从原来的CTT突然变异到CAT,复制的mRNA上的盐化学基也相应地从GAA变化为GUA。 在翻译过程中,由于GAA、GUA分别为谷氨酸、缬氨酸的密码子,合成的血色素中的谷氨酸被缬氨酸所取代,反常的血色素使血红细
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