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下列有关生物变异的说法,错误的是( ) A.染色体易位不改变基因数量,对个体性状...

下列有关生物变异的说法,错误的是(   

A.染色体易位不改变基因数量,对个体性状会产生影响,基因重组所产生的新基因型不一定会表达为新的表现型

B.基因重组导致杂合子Aa自交后代出现性状分离

C.有丝分裂和减数分裂过程中都可能发生基因突变和染色体变异,用秋水仙素处理单倍体幼苗,得到的个体不都是二倍体

D.减数分裂过程中姐妹染色单体上基因不同,可能是基因突变或交叉互换

 

B 【解析】 1、基因突变:DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失,而引起的基因结构改变。 2、基因重组的类型: (1)自由组合型:减数第一次分裂后期,随着非同源染色体自由组合,非同源染色体上的非等位基因也自由组合。(2)交叉互换型: 减数第一次分裂前期(四分体),基因随着同源染色体的非等位基因的交叉互换而发生重组。 A、染色体易位不改变基因数量,但对个体性状会产生影响,基因重组所产生的新基因型不一定会表达为新的表现型,如AaBb自交后代产生9种基因型,却只有4种表现型,A正确; B、杂合子Aa自交后代出现性状分离的原因是等位基因分离,B错误; C、有丝分裂和减数分裂过程中都可能发生基因突变和染色体变异,用秋水仙素处理单倍体幼苗,如果单倍体幼苗含有的不是一个染色体组,得到的个体就不是二倍体,C正确; D、减数分裂过程中姐妹染色单体上基因不同,可能是基因突变或交叉互换,D正确。 故选B。  
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考点分析:
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下列关于基因突变的叙述,正确的是(   

A.基因突变是DNA分子上碱基对缺失、增加或替换引起的核苷酸序列的变化

B.分裂间期较分裂期更易发生基因突变,主要是因为间期持续的时间更长

C.血友病、色盲、多指、白化病等致病基因的出现说明基因突变具有不定向性

D.基因突变必然形成新基因,而其控制合成的蛋白质的氨基酸序列不一定改变

 

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在豌豆的DNA中插入一段外来的DNA序列后,使编码淀粉分支酶的基因被打乱,导致淀粉分支酶不能合成,最终导致豌豆种子中淀粉的合成受阻,种子成熟晒干后就形成了皱粒豌豆。下列有关分析正确的是

A.插入的外来DNA序列会随豌豆细胞核DNA分子的复制而复制,复制场所为细胞质

B.在核糖体上合成的DNA聚合酶均在细胞核起作用

C.淀粉分支酶基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状

D.插入的外来DNA序列使淀粉分支酶基因的结构发生了改变,因此该变异属于基因突变

 

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下图表示某些细菌合成精氨酸的途径,从图中可以得出的结论是(   

A.这些细菌的精氨酸的合成是由3对等位基因共同控制的

B.若产生中间产物Ⅰ依赖型突变细菌,则可能是酶1基因发生突变

C.这三种酶基因有可能位于一对同源染色体上

D.若酶1基因不表达,则酶2基因和酶3基因也不表达

 

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如图为某基因的表达过程示意图,相关叙述正确的是(   

A.①是DNA,其双链均可作为②的转录模板,转录可发生在洋葱根尖分生区细胞中的细胞核、线粒体和叶绿体中,

B.一个mRNA分子相继结合多个核糖体,形成多条不同肽链

C.③是核糖体,翻译过程③由3′5′方向移动

D.④是tRNA,能识别mRNA上的密码子, 密码子的简并性可提高翻译的速率

 

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图所示为某原核细胞内的生理过程,下列说法正确的是(   

A.基因的表达过程主要指DNA复制、转录和翻译等

B.图示表明两个核糖体同时开始合成两条多肽链, 最终合成的两条多肽链结构相同

C.RNA聚合酶能使DNA空间结构发生改变翻译过程可发生在附着在内质网的核糖体上

D.过程中有磷酸二酯键和肽键的形成,碱基配对方式可有G-CA-U

 

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