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课时练 人教版(2019)高一必修2 第4章 第2节 基因表达与性状的关系 练习
一、单选题
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1. 难度:简单

豌豆种子有圆粒和皱粒两种,如图为圆粒种子形成机制的示意图,下列相关说法不正确的是()

A.图中显示了基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状

B.当编码淀粉分支酶的基因被打乱时,细胞内淀粉的含量会上升

C.皱粒种子中蔗糖含量相对更高,味道更甜美

D.图中①②过程中碱基互补配对的方式有差异

 

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2. 难度:简单

据图分析,下列相关叙述正确的是(     

A.①过程实现了遗传信息的传递和表达

B.③过程只需要mRNA、氨基酸、核糖体、酶、ATP就能完成

C.人的囊性纤维病体现了基因可通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状

D.病毒的遗传信息传递过程不符合此图的过程

 

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3. 难度:中等

下列有关基因、DNA、蛋白质、性状的叙述,不正确的是

A.基因能够通过控制蛋白质的合成实现对性状的控制

B.生物体的性状完全由基因决定

C.碱基对的排列顺序决定DNA分子遗传信息的多样性和特异性

D.基因与性状之间不是简单的一对一关系

 

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4. 难度:简单

研究表明:长翅果蝇幼虫在25℃的环境中培养,最终都表现为长翅。而将卵化后4~7天的长翅果蝇幼虫在35~37℃环境下处理6~24小时后,得到了某些残翅果蝇。此实验说明(   

A.此现象为静观遗传的体现

B.低温诱导果蝇的遗传物质改变

C.生物的性状只由遗传物质决定

D.一个基因可以控制多个性状

 

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5. 难度:简单

细胞分化的根本原因是

A.选择表达特定的基因 B.合成了特定的蛋白质

C.具有特定的形态结构 D.能完成特定生理功能

 

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6. 难度:简单

人们把大蒜和韭菜在缺乏光照的环境下培育成的蔬菜分别称为蒜黄和韭黄,对二者的形成最好解释是

A.二者均为遗传信息改变 B.二者缺乏合成叶绿素的基因

C.黑暗中植物不进行光合作用 D.环境因素限制了有关基因的表达

 

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7. 难度:简单

酪氨酸酶存在于正常人的皮肤、毛发等处,它能将酪氨酸转变为黑色素。如果一个人由于基因异常而缺少酪氨酸酸酶,则这个人就会表现出白化症状。下列说法不正确的是(   

A.基因能控制生物体的性状

B.基因能通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状

C.基因与性状是简单的纯属关系

D.这种病是可遗传的

 

二、综合题
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8. 难度:中等

香豌豆的紫花对白花是一对相对性状,由两对等位基因(AaBb)共同控制,其显性基因决定花色的过程如下图所示。

1)从图中可以看出,香豌豆必须同时具有___________基因,才能产生紫色物质。基因型aaBb的香豌豆花的颜色为______色,紫花香豌豆的基因型有______种。

2)本题图解说明,基因与其控制的性状之间的数量对应关系是________________________。基因可以通过控制酶的合成控制___________,进而控制生物体的性状,此外基因还可以通过控制_____________直接控制生物体的性状。

 

三、单选题
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9. 难度:中等

SPL蛋白是植物中广泛存在的一类调控基因转录的分子。不同植物的SPL蛋白结构不同,但均有一个大约由80个氨基酸构成的结构相同的功能区,可识别并结合到某些基因的特定区域。SPL基因最初是从植物花序cDNA文库中得到的。下列相关叙述正确的是

A.SPL80个氨基酸构成的蛋白质

B.SPL基因能在花序细胞中表达

C.SPL可催化特定基因的翻译过程

D.SPL在不同绿色植物中功能差异较大

 

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10. 难度:简单

如图为人体中基因对性状控制过程的示意图,据图分析可以得出(   )

A.过程①②都主要发生在细胞核中

B.基因1、2对生物性状的控制方式相同

C.M1和M2不可能同时出现在同一个细胞中

D.老年人的黑色素细胞中不含M2

 

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11. 难度:困难

牵牛花的颜色主要是由花青素决定的,下图为花青素的合成与颜色变化途径示意图,从图中不可以得出

A.花的颜色由多对基因共同控制 B.基因可以通过控制酶的合成来控制代谢

C.生物性状由基因决定,也受环境影响 D.若基因①不表达,则基因②和基因④不表达

 

四、多选题
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12. 难度:困难

某哺乳动物背部的皮毛颜色由常染色体上的复等位基因共同控制,且任何两个基因组合在一起,各基因都能正常表达。下图表示基因对背部皮毛颜色的控制关系有关说法正确的是(   

A.白色个体的基因型有六种

B.四种皮毛颜色都存在纯合子

C.若一白色雄性个体与多个黑色雌性个体交配的后代有三种毛色,则该雄性个体的基因型为

D.该图示体现了基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,从而控制生物体的性状

 

五、综合题
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13. 难度:困难

DNA甲基化是指在DNA甲基化转移酶(Dnmt)的作用下将甲基选择性地添加至DNA上的过程,是一种基本的表观遗传学修饰。在不改变DNA序列的前提下控制基因的表达,在多个生物学过程中发挥重要作用。DNA异常甲基化与肿瘤的发生、发展、细胞癌变有着密切的联系。回答下列问题:

1)在Dnmt的催化下,DNA中的C—G两个核苷酸的胞嘧啶被选择性地添加甲基,形成5-甲基胞嘧啶,5-甲基胞嘧啶脱氨基生成胸腺嘧啶。与正常DNA分子相比,上述变异产生的DNA的稳定性_______(填“低”或“高”)。若一个DNA分子中的一个C—G中的胞嘧啶甲基化后,又发生脱氨基生成了胸腺嘧啶,则该DNA分子经过次复制后,所产生的子代DNA分子中正常的DNA________________

2)大多数脊椎动物基因组DNA都有少量的甲基化胞嘧啶,且甲基化位点可随DNA的复制而遗传,这是因为DNA复制后,_____________________可将新合成的未甲基化的位点进行甲基化,从而控制基因的正常表达。

3)如图表示控制Dnmt的基因内部和周围的DNA片段情况。图中数字表示千碱基对(单位:kb),基因长度共8kb。已知该基因转录的直接产物mRNA中与d区间对应的区域会被加工切除,而成为成熟的mRNA。图中起始密码子对应位点__________(填“是”或“不是”)RNA聚合酶结合的位点,由该基因控制合成的Dnmt是由_________个氨基酸脱水形成的。

 

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