下列关于变异的说法正确的是( )
①基因突变、基因重组和染色体变异属于可遗传变异的来源
②DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,叫作基因突变
③发生基因突变生物的性状不一定改变,但生物的遗传信息一定改变
④基因突变可发生在生物个体发育的任何时期,任何DNA上以及DNA的任何部位,因此基因突变具有普遍性
⑤基因突变和基因重组是生物变异的根本来源,为生物进化提供了丰富的原材料
⑥基因突变在显微镜下一般不可见,而染色体变异在显微镜下可见
⑦体细胞中含两个染色体组的个体就是二倍体
⑧染色体结构的改变,会使排列在染色体上的基因数目或排列顺序发生改变
⑨基因型为Aa的个体自交,因基因重组导致后代发生性状分离
①基因突变、基因重组和染色体变异属于可遗传变异的来源
②DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,叫作基因突变
③发生基因突变生物的性状不一定改变,但生物的遗传信息一定改变
④基因突变可发生在生物个体发育的任何时期,任何DNA上以及DNA的任何部位,因此基因突变具有普遍性
⑤基因突变和基因重组是生物变异的根本来源,为生物进化提供了丰富的原材料
⑥基因突变在显微镜下一般不可见,而染色体变异在显微镜下可见
⑦体细胞中含两个染色体组的个体就是二倍体
⑧染色体结构的改变,会使排列在染色体上的基因数目或排列顺序发生改变
⑨基因型为Aa的个体自交,因基因重组导致后代发生性状分离
A.三项 | B.四项 | C.五项 | D.六项 |
更新时间:2024-06-06 12:30:20
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【推荐1】下图是高等动物有性生殖的过程,相关说法正确的是( )
A.Ⅰ过程中染色体复制两次,细胞分裂两次 |
B.Ⅱ过程表示精子和卵细胞的随机结合,该过程发生了基因重组 |
C.Ⅲ过程中发生的基因突变可能遗传给下一代 |
D.受精卵中来自于两亲本的遗传物质的数量相等 |
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【推荐2】下列与基因突变相关的叙述,正确的是
A.基因突变可能导致DNA上的终止密码子提前或退后 |
B.若某雌雄异株植物的突变基因位于雄株X染色体上,子代雌株就会出现突变性状 |
C.如果一个基因的中部缺失1个核苷酸对,则其所控制合成的蛋白质可能减少多个氢基酸 |
D.基因发生突变,种群基因频率一定改变,就形成新物种 |
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【推荐1】下图为某二倍体动物细胞甲在有丝分裂和减数分裂过程中出现的三个细胞乙、丙、丁。有关叙述正确的是( )
A.图中乙细胞正在进行有丝分裂,可能发生基因突变和基因重组 |
B.乙细胞的子细胞含有4个染色体组,丙细胞连续分裂后的子细胞具有一个染色体组 |
C.基因重组的发生与丙细胞有关,而与乙细胞无直接关系 |
D.丙细胞与丁细胞的变异类型相同 |
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适中
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【推荐2】下列有关生物基因重组的叙述,错误的是
A.基因重组能为生物进化提供丰富的原材料 |
B.基因重组并非只发生于减数第一次分裂后期 |
C.非同源染色体之间发生片段的移接属于基因重组 |
D.进行有性生殖的生物子代多样性的主要原因是基因重组 |
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【推荐1】下列有关生物的遗传变异的叙述,正确的是( )
A.果蝇产生白眼和花斑眼的变异分别源于基因突变和染色体变异 |
B.基因型为Aa的个体自交,后代中出现aa个体是源于基因重组 |
C.某条染色体上多了几个基因,这种变异属于染色体数目的变异 |
D.在光学显微镜下能观察到的变异类型是染色体变异和基因重组 |
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【推荐2】下列关于染色体变异的表述正确的是( )
A.单倍体植株体细胞中可能含有两个染色体组 |
B.只有生殖细胞中的染色体数目或结构的变化才属于染色体变异 |
C.体细胞中含有四个染色体组的个体就是四倍体 |
D.用秋水仙素处理单倍体植株后得到的一定是二倍体 |
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【推荐3】白粉病是影响小麦产量的主要病害之一,将一段DNA插入白粉病敏感植株,导致相关基因突变,自交后,子代有的对白粉病敏感,有的具有抗性(甲品系),且抗性植株约占1/4。甲品系表现出白粉病抗性的同时,也出现了产量下降等负面表型。在对甲品系群体深入研究时,发现了一个新型变异株乙,既具有白粉菌抗性,同时产量完全正常。将乙突变株中的B基因敲除,植株产量下降,而白粉病抗性没有受到影响。甲品系与乙品系均存在B基因,但性状不同。研究者研究甲、乙品系的全基因序列,发现乙品系B基因下游存在一个304kb的缺失,导致甲、乙品系的染色体结构不同,如下图:相关叙述不正确的是( )
注:图中字母表示染色体上的不同片段,a为B基因的启动子。H3K27me3表示染色体上组蛋白发生的三甲基化修饰,会使RNA聚合酶Ⅱ失活
注:图中字母表示染色体上的不同片段,a为B基因的启动子。H3K27me3表示染色体上组蛋白发生的三甲基化修饰,会使RNA聚合酶Ⅱ失活
A.将乙突变株中的B基因敲除,植株产量下降,而白粉病抗性没有受到影响说明产量和抗性不是同一基因控制 |
B.乙品系高产的原因可能是4号染色体缺失了部分片段,改变了原有染色质环的状态,解除了对B基因的抑制 |
C.甲品系变为乙品系的过程发生了基因突变 |
D.乙品系高产的原因可能是不发生三甲基化修饰,RNA聚合酶恢复活性,与B基因的启动子结合,启动B基因的表达,从而表现出高产性状 |
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解题方法
【推荐1】茶树在3000万年前曾发生全基因组重复事件(WGD),WGD 后的植株通过保留、丢失和修饰基因等途径,快速重建二倍体遗传。下图为我国科学家对现存茶树基因组甲基化数据进行检测的部分结果,下列推测错误的是( )
A.据图1可知,碱基序列的高度甲基化使基因的转录水平下调 |
B.据图2可知,低温胁迫可使茶树植株的抗冻能力增强 |
C.全基因组重复的最可能原因是茶树发生了染色体数目变异 |
D.WGD的发生为生物进化提供了遗传材料 |
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【推荐2】油菜容易被胞囊线虫侵染造成减产,萝卜具有抗线虫病基因。科研人员以纯合的萝卜和油菜为亲本杂交,通过下图所示途径获得抗线虫病油菜。以下分析错误的是( )
A.抗线虫病油菜培育原理是染色体变异 |
B.BC1植株的体细胞中含有五个染色体组 |
C.BC2植株的体细胞中可能含有40条染色体 |
D.应从F1开始进行胞囊线虫接种实验进行筛选 |
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