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某二倍体植物染色体上的基因B2是由其等位基因B1突变而来的,如不考虑染色体变异,...

某二倍体植物染色体上的基因B2是由其等位基因B1突变而来的,如不考虑染色体变异,下列叙述错误的是(   )

A.该突变可能是碱基对替换造成的

B.基因B1B2编码的蛋白质可以相同,也可以不同

C.基因B1可能比B2的脱氧核苷酸数多

D.正常情况下基因B1B2可同时存在于同一个配子中

 

D 【解析】 基因突变是指DNA中碱基对的增添、缺失和替换,由于密码子具有简并性等,基因突变不一定会引起生物性状的改变;减数第一次分裂后期,等位基因随着同源染色体的分开而分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合。 A、基因突变是由于碱基对的增添、替换和缺失引起的,A正确; B、基因B1和B2转录形成的密码子排列顺序不同,因为密码子具有简并性,翻译形成的蛋白质可能相同,也可能不同,B正确; C、生物具有亲缘关系,共用一套密码子,C正确; D、B1和B2可同时存在于同一个体细胞中,二倍体的配子中B1和B2分离进入到不同的配子中,不能同时存在,D错误。 故选D。  
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考点分析:
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下列生理过程中,没有体现碱基互补配对原则的是

A.减数分裂间期DNA和蛋白质的合成

B.减数分裂联会时发生的交叉互换

C.胰岛素基因在细胞中的表达

D.艾滋病毒在T细胞中进行增殖

 

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某种二倍体高等植物的性别决定类型为XY型。该植物有宽叶和窄叶两种叶形,宽叶对窄叶为显性。控制这对相对性状的基因(B/b)位于X染色体上,含有基因b的花粉不育。下列叙述错误的是

A.窄叶性状只能出现在雄株中,不可能出现在雌株中

B.宽叶雌株与宽叶雄株杂交,子代中可能出现窄叶雄株

C.宽叶雌株与窄叶雄株杂交,子代中既有雌株又有雄株

D.若亲本杂交后子代雄株均为宽叶,则亲本雌株是纯合子

 

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某种植物的羽裂叶和全缘叶是一对相对性状。某同学用全缘叶植株(植株甲)进行了下列四个实验。

①植株甲进行自花传粉,子代出现性状分离

②用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代均为全缘叶

③用植株甲给羽裂叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为1∶1

④用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为3∶1

其中能够判定植株甲为杂合子的实验是

A. ①或②

B. ①或④

C. ②或③

D. ③或④

 

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图1表示含有目的基因D的DNA片段长度(bp即碱基对)和部分碱基序列,图2表示一种质粒的结构和部分碱基序列。现有MspⅠ、BamHⅠ、MboⅠ、SmaⅠ四种限制性核酸内切酶,它们识别的碱基序列和酶切位点分别为C↓CGG、G↓GATCC、↓GATC、CCC↓GGG。请回答下列问题:

(1)图1的一条脱氧核苷酸链中相邻两个碱基之间依次由______连接。

(2)若用限制酶SmaⅠ完全切割图1中DNA片段,产生的末端是______末端,所断开的化学键叫_____键。

(3)若图1中虚线方框内的碱基对被T-A碱基对替换,那么基因D就突变为基因d。从杂合子中分离出图1及其对应的DNA片段,用限制酶SmaⅠ完全切割,产物中共有_____种不同长度的DNA片段。

(4)为了提高试验成功率,需要通过_____技术扩增目的基因,以获得目的基因的大量拷贝。

(5)若将图2中质粒和目的基因D通过同种限制酶处理后进行连接,形成重组质粒,那么应选用的限制酶是______。在导入重组质粒后,为了筛选出成功导入含目的基因D的重组质粒的大肠杆菌,需要用添加______的培养基进行培养。

(6)目的基因D能“嫁接”到质粒上,其原因是______(从DNA分子水平分析),在选出的大肠杆菌内基因D能成功表达的原因是______

 

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1)人们不会在热泉中发现活着的嗜冷海藻,而经常可以在冷水环境中分离出嗜热微生物。请根据酶的特性分析产生这种现象的原因_________________________

2)淀粉酶可以通过微生物发酵生产。为了提高酶的产量,请你设计一个实验,利用诱变育种方法,获得产生淀粉酶较多的菌株。

写出主要实验思路______________

根据诱发突变率低和诱发突变不定向性的特点预期实验结果_______________。(提示:生产菌株在含有淀粉的固体培养基上,随着生长可释放淀粉酶分解培养基中的淀粉,在菌落周围形成透明圈。)

3)下图为连续划线法示意图,在图中____(填图中序号)区域更易获得单菌落。

 

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