2019高中生物 课时分层作业13 基因突变和基因重组 苏教版必修2.doc
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1、1课时分层作业课时分层作业( (十三十三) ) 基因突变和基因重组基因突变和基因重组(建议用时:45 分钟)学业达标练1下列情况引起的变异属于基因重组的是( )非同源染色体上的非等位基因的自由组合基因型为 DD 的豌豆,种植在土壤贫瘠的地方而出现矮茎性状,下一代种植在水肥充足的地方,全表现为高茎同源染色体上的非姐妹染色单体之间发生局部交换DNA 分子中发生碱基对的替换、增添和缺失A BC DC C 基因重组有两种情况:一是在减数第一次分裂的四分体时期同源染色体的非姐妹染色单体之间发生的交叉互换,二是减数第一次分裂后期非同源染色体上的非等位基因的自由组合。2下列有关生物变异的叙述,不合理的是(
2、)A基因突变会导致遗传信息的改变B染色体变异在光学显微镜下可观察到C可遗传的变异可为生物进化提供原材料D非同源染色体上的非等位基因才能重组D D 减数第一次分裂前期,同源染色体上非姐妹染色单体的交叉互换也能导致基因重组。3人体甲状腺滤泡上皮细胞具有很强的摄碘能力。临床上常用小剂量的放射性同位素131I 治疗某些甲状腺疾病,但大剂量的131I 对人体会产生有害影响。积聚在细胞内的131I可能直接( ) 【导学号:01632165】A插入 DNA 分子引起插入点后的碱基序列改变B替换 DNA 分子中的某一碱基引起基因突变C造成染色体断裂、缺失或易位等染色体结构变异D诱发甲状腺滤泡上皮细胞基因突变并
3、遗传给下一代C C 131I 作为放射性物质,可以诱导生物变异,但不能插入或替换 DNA 的碱基,从而使基因发生突变。大剂量的放射性同位素131I 积聚在甲状腺滤泡上皮细胞可诱发其发生基因突变,但因突变发生在体细胞而不是生殖细胞,故不能遗传给下一代;大剂量131I 可能造成染色体断裂、缺失或易位等染色体结构变异,故 C 正确。4下列哪项不是有丝分裂或减数分裂过程中均可发生的变异( )2ADNA 复制时发生碱基对的增添、缺失或改变,导致基因突变B非同源染色体之间发生自由组合,导致基因重组C非同源染色体之间交换一部分片段,导致染色体结构变异D着丝点分裂后形成的两条染色体不能移向两极,导致染色体数目
4、变异B B 非同源染色体之间发生自由组合,导致基因重组仅发生在减过程中;有丝分裂间期和减数第一次分裂的间期 DNA 复制过程中均可发生基因突变;C、D 中导致的染色体结构、数目变异在有丝分裂和减数分裂过程中均可发生。5下列有关基因突变和基因重组的叙述正确的是( )ADNA 分子缺失一个基因属于基因突变B发生在体细胞的突变一定不能遗传给后代C非同源染色体之间交换部分片段属于基因重组D基因突变和基因重组都能改变生物的基因型D D 基因突变指 DNA 分子中发生碱基对的替换、增添或缺失,而引起基因结构的改变,DNA 分子缺失一个基因不属于基因突变,A 错误;植物的体细胞发生的突变,可以通过无性繁殖传
5、递给后代,B 错误;非同源染色体之间交换部分片段属于染色体结构变异中的易位,C 错误。6用人工诱变方法使黄色短杆菌的质粒中脱氧核苷酸序列发生如下变化:CCGCTAACGCCGCGAACG,那么黄色短杆菌将发生的变化和结果是( )【导学号:01632166】(可能相关的密码子为:脯氨酸:CCG,CCA;甘氨酸:GGC,GGU;天冬氨酸:GAU,GAC;丙氨酸:GCA,GCU,GCC,GCG;半胱氨酸:UGU,UGC)A基因突变,性状改变B基因突变,性状没有改变C基因和性状均没有改变D基因没变,性状改变A A 从基因突变的情况可看出:基因片段中的 T 突变为 G,对应的 mRNA 上的密码子由GA
6、U 变成 GCU,编码的氨基酸由天冬氨酸变为丙氨酸,氨基酸的改变引起生物性状的改变。7关于等位基因 B 和 b 发生突变的叙述,错误的是( )A等位基因 B 和 b 都可以突变成为不同的等位基因BX 射线的照射不会影响基因 B 和基因 b 的突变率C基因 B 中的碱基对 GC 被碱基对 AT 替换可导致基因突变D在基因 b 的 ATGCC 序列中插入碱基 C 可导致基因 b 的突变B B 基因突变具有不定向性,A 项正确;物理因素如 X 射线等可提高突变率,B 项错误;基因中碱基对的替换、增添或缺失均可引起基因突变,C 项、D 项正确。38如图是基因工程主要技术环节的一个基本步骤,这一步骤需用
7、到的工具是 ( )ADNA 连接酶和解旋酶BDNA 聚合酶和限制性核酸内切酶C限制性核酸内切酶和 DNA 连接酶DDNA 聚合酶和 RNA 聚合酶C C 目的基因和运载体结合需要基因剪刀限制性核酸内切酶和基因针线DNA连接酶。此过程不涉及 DNA 复制,不需要 DNA 聚合酶和解旋酶。9下图为 DNA 分子的某一片段,其中分别表示某种酶的作用部位,则相应的酶依次是( )ADNA 连接酶、限制酶、解旋酶B限制酶、解旋酶、DNA 连接酶C解旋酶、限制酶、DNA 连接酶D限制酶、DNA 连接酶、解旋酶C C 图中处是氢键,可由解旋酶破坏;处是磷酸二酯键,可由限制酶破坏;处是限制酶切口,可由 DNA
8、连接酶催化连接。10由于基因突变,导致蛋白质中的一个赖氨酸发生了改变。根据图和下表回答问题:【导学号:01632167】第二个字母 第一个字母 UCAG第三个字母U A异亮氨酸异亮氨酸苏氨酸苏氨酸天冬酰胺天冬酰胺丝氨酸丝氨酸C4A异亮氨酸甲硫氨酸苏氨酸苏氨酸赖氨酸赖氨酸精氨酸精氨酸G(1)图中过程发生的场所是_,过程叫_。(2)除赖氨酸以外,图解中 X 是密码子表中哪一种氨基酸的可能性最小?_。原因是_。(3)若图中 X 是甲硫氨酸,且链与链(模板链)只有一个碱基不同,那么链不同于链上的那个碱基是_。(4)从表中可看出密码子具有_的特点,它对生物体生存和发展的意义是_。解析 (1)过程为翻译,
9、在细胞质的核糖体上进行。过程为转录,在细胞核中进行。(2)由赖氨酸与表格中其他氨基酸的密码子对比可知,赖氨酸与异亮氨酸、甲硫氨酸、苏氨酸、天冬酰胺、精氨酸的密码子相比,都只有一个碱基的差别,而赖氨酸与丝氨酸的密码子有两个碱基的差别,故图解中 X 是丝氨酸的可能性最小。(3)由表格中甲硫氨酸与赖氨酸的密码子可知,链与链的碱基序列分别为 TTC 与 TAC,差别的碱基是 A。(4)从增强密码容错性的角度来解释,当密码子中有一个碱基改变时,由于密码子的简并性,可能并不会改变其对应的氨基酸;从密码子使用频率来考虑,当某种氨基酸使用频率高时,几种不同的密码子都编码这种氨基酸,可以保证翻译的速度。答案 (
10、1)核糖体 转录(2)丝氨酸 丝氨酸与赖氨酸有两个碱基的差别(3)A(4)简并性 增强了密码容错性,保证了翻译的速度11酵母菌的维生素、蛋白质含量高,可用于生产食品和药品等。科学家将大麦细胞中的 LTP1 基因植入啤酒酵母菌中,获得的啤酒酵母菌可产生 LTP1 蛋白,并酿出泡沫丰富的啤酒。基本的操作过程如下:(1)该技术定向改变了酵母菌的性状,这在可遗传的变异的来源中属于_。(2)本操作中为了将 LTP1 基因导入酵母菌细胞内,所用的运载体是_。(3)要使运载体与 LTP1 基因连接,首先应使用_进行切割。(4)切割完成后,利用_将运载体与 LTP1 基因连接。解析 (1)基因工程能克服远缘杂
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