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下图为人WNK4基因部分碱基序列及其编码蛋白质的部分氨基酸序列示意图。已知WNK...

下图为人WNK4基因部分碱基序列及其编码蛋白质的部分氨基酸序列示意图。已知WNK4基因发生一种突变,导致1   169位赖氨酸变为谷氨酸。该基因发生的突变是(   )

A.①处插入碱基对GC

B.②处碱基对AT替换为GC

C.③处缺失碱基对AT

D.④处碱基对GC替换为AT

 

B 【解析】 A. 首先由赖氨酸的密码子分析转录模板基因碱基为TTC,确定赖氨酸的密码子为AAG,①处插入碱基对会使其后编码的氨基酸序列发生改变,A错误; B. ②处碱基对替换后密码子为GAG,对应谷氨酸,B正确; C. ③处缺失碱基对会使其后编码的氨基酸序列发生改变,C错误; D.④处碱基对替换后密码子为AAA还是赖氨酸,D错误; 因此,本题答案选B。  
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考点分析:
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如图所示为正常结肠上皮细胞逐步转化成结肠癌细胞的过程中有关基因的突变情况。下列相关叙述正确的是

A. 结肠上皮细胞在增殖过程中染色体数和核DNA数同步加倍

B. 效应T细胞诱导的结肠癌细胞裂解死亡受凋亡基因的控制

C. APC基因、DCC基因和P53基因主要负责调节细胞的增殖周期

D. P53抑癌基因结构发生改变就能赋予结肠癌细胞所有的特性

 

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一种α链异常的血红蛋白叫做Hbwa,其137位以后的氨基酸序列及对应的密码子与正常血红蛋白(HbA)的差异如下:

血红蛋白
 

部分α链血红蛋白的密码子及其氨基酸的顺序
 


 

137
 

138
 

139
 

140
 

141
 

142
 

143
 

144
 

145
 

HbA
 

ACC苏氨酸
 

UCC丝氨酸
 

AAA赖氨酸
 

UAC酪氨酸
 

CGU精氨酸
 

UAA终止
 


 


 


 

Hbwa
 

ACC苏氨酸
 

UCA丝氨酸
 

AAU天冬酰胺
 

ACC苏氨酸
 

GUU缬氨酸
 

AAG赖氨酸
 

CCU脯氨酸
 

CGU精氨酸
 

UAG终止
 

 

 

(1)Hbwa异常的直接原因是α链第________位的氨基酸对应的密码子________(如何变化),从而使合成的肽链的氨基酸的顺序发生改变。

(2)异常血红蛋白α链发生变化的根本原因是______________________________________________________________________________

(3)这种变异类型属于________,一般发生在________时期。这种变异与其它可遗传变异相比,最突出的特点是______________________________________________________

(4)如果要降低该变异的影响,在突变基因的突变点的附近,再发生下列哪种情况有可能对其编码的蛋白质结构影响最小(  )

A.置换单个碱基  B.增加3个碱基对

C.缺失3个碱基  D.缺失2个碱基对

 

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汕头湿地是我国难得的滨海湿地,湿地介于水陆之间,生物多样性丰富,具有很高的保护价值。

1)研究生态系统时,在种群水平的研究主要集中于种群的__________和空间特征。

2)研究者在某湿地公园的湿地区域设置20个样地,在样地中利用__________法进行植被数量调查,利用该方法调查关键要做到__________。对湿地鸟类种群密度的调查通常采用__________。植被调查中要记录样地中每个物种的高度、树木的直径作为树龄标志、并统计种群数量,利用好记名计算法统计样地内的物种__________

3)下图中甲、乙两条曲线分别表示湿地中两种生物当年的种群数量(Nt)和一年后的种群数量(Nt+1)之间的关系,直线P表示Nt+1=Nt。甲曲线上ABC三点中,表示种群数量增长的是_____点;图中C点时,种群年龄组成属于________;乙曲线上DEF三点中,表示种群数量相对稳定的是_____点;Nt小于a时,甲、乙两条曲线中_____曲线所代表的生物更易消亡。

4)湿地独特的气候条件为多种生物的生存提供了有力的环境条件,其中鸟类中夜鹭、池鹭的巢大都筑在乔木主干附近的粗枝杈上,白鹭的巢筑在距主干较远的细枝杈上,这体现了群落的__________结构。

5)随着政府治理力度加大,湿地环境有了明显改善,诸多生物纷沓而至,群落结构越来越复杂,其过程属于________演替。随着生物多样性和食物网的增加,湿地生态系统的________稳定性逐渐增强。为保护湿地的生物多样性,我国已建立多个湿地自然保护区,这属于________保护。

 

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随着酒的消费量增加,解酒药物的需求随之增加。科学家发现乙醇进入猕猴机体内的代谢途径如下图所示。对猕猴(2n=42)的代谢进行研究,缺乏酶1,喝酒脸色基本不变但易醉,称为“白脸猕猴”,缺乏酶2,喝酒后乙醛积累刺激血管引起脸红,称为“红脸猕猴”;还有一种是号称“不醉猕猴”,原因是两种酶都有。请据图回答下列问题:

1)乙醇进入机体的代谢途径,说明基因可通过控制________的合成来控制代谢过程,从而控制生物的性状;从以上资料可判断猕猴的酒量大小与性别关系不大,理由是与酒精代谢有关的基因位于________(填“常”或“性”染色体上。)

2)若对猕猴进行基因组测序,需检测_______条染色体。

3)请你设计实验,判断某“白脸猕猴”雄猴的基因型。

实验步骤:①让该“白脸猕猴”与多只纯合的“不醉猕猴”交配,并产生多只后代。

②观察、统计后代的表现型及比例。

结果预测及

I.若子代全为“红脸猕猴”,则该“白脸猕猴”雄猴基因型为____________

II.若子代“红脸猕猴”:“不醉猕猴”=1:1,则该白脸猕猴雄猴基因型为____________

III.若子代_________________________________,则该“白脸猕猴”雄猴基因型为____________

 

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图甲和图乙分别表示单侧光和不同浓度生长素对植物根和茎生长的影响。分析回答:

1)据图甲可知,该植物幼苗的茎已表现出向光性,且测得其背光侧的生长素浓度为n(如图乙所示),则其向光侧生长素浓度范围是__________

2)据图乙可知,根和茎对生长素反应的敏感程度依次为__________,据此推测根的向光侧和背光侧分别对应图乙中的_________点,根的背光生长现象体现了生长素的作用具有__________特点。

3)有同学设计如下实验验证植物根尖产生的生长素在幼根处进行极性运输,请绘图表示实验组结果并标注说明。______________________

4)若先用某种抑制剂(不破坏IAA、不影响细胞呼吸)处理实验根尖切段,再重复(3)实验,结果实验组和对照组的接受琼脂块中均检测不到放射性,则该抑制剂的作用机理可能是__________

 

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