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如图表示三种类型的基因重组,下列相关叙述正确的是( ) A.甲、乙两种类型的基因...

如图表示三种类型的基因重组,下列相关叙述正确的是(   

A.甲、乙两种类型的基因重组是孟德尔自由组合定律的基础

B.控制一对相对性状的基因是不会发生基因重组的,但可能发生基因突变

C.R型细菌转化为S型细菌中的基因重组与丙中的基因重组相似

D.甲、乙两种类型的基因重组在减数分裂的同一个时期发生,并且甲和乙中的基因重组都发生于同源染色体之间

 

C 【解析】 分析题图可知,图甲属于减数第一次分裂前期同源染色体的非姐妹染色单体之间的交叉互换;图乙为减数第一次分裂后期同源染色体分离,非同源染色体自由组合;图三属于基因工程的人为基因重组。 A、孟德尔自由组合定律是等位基因分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合,为图乙所示的基因重组类型,A错误; B、控制一对相对性状的基因可能在图甲所示的过程中发生基因重组,B错误; C、R型菌转换为S型菌的基因重组过程是S型菌的DNA整合至R型菌上,与图丙类似,C正确; D、图甲发生在减数第一次分裂前期,图乙发生在减数第一次分裂后期,并非发生于同一时期,D错误; 故选C。  
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考点分析:
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如图为洋葱根尖分生组织中每个细胞核DNA的含量,每个点代表记录到的一个细胞。下列对图中的描述不正确的(   

A.图中核DNA数量减半的原因是因为着丝粒分裂

B.细胞核体积增大到最大时,姐妹染色单体已经形成

C.细胞分裂过程中核糖体功能最活跃的时期是分裂间期

D.细胞核体积增大到最大体积一半时,DNA含量才急剧增加

 

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TATA框是多数真核生物基因的一段DNA序列,位于基因转录起始点上游,其碱基序列为TATAATAAT,在转录mRNA前,先由转录因子TFII-D蛋白和TATA框结合,形成稳定的复合物,然后由RNA聚合酶依据模板链进行转录。相关叙述正确的是(   

A.TATA框中共含有2种核糖核苷酸和8个氢键

B.若在TATA框中发生某碱基对的替换时,就会引起基因突变

C.TATA框经RNA聚合酶催化转录形成的片段中含有起始密码子

D.转录开始时,TFII-D蛋白首先与TATA框结合打开碱基对之间的氢键

 

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如图是两种细胞的亚显微结构示意图。以下叙述正确的是(   

A.与甲细胞相比,乙细胞特有的细胞器有⑧⑨⑩

B.生长素、促甲状腺激素、胰岛素的合成都发生在甲细胞

C.乙中如果含有甲中的,则乙不可能是豌豆叶肉细胞

D.乙图中的细胞含有大液泡,呈高度分化状态,所以其核DNA是不会解旋的

 

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下列关于真核生物、原核生物和病毒的叙述正确是(   

A.有些细菌只含有RNA

B.乳酸菌、酵母菌都含有核糖体和DNA

C.细胞没有叶绿体就不能进行光合作用

D.T2噬菌体的繁殖只在宿上细胞中进行,因为只有核糖体一种细胞器

 

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CRISPR/Cas9系统是一种广泛存在于原核生物基因中,是细菌和古细菌为应对病毒和质粒不断攻击而演化来的获得性免疫防御机制。 CRISPR/Cas9技术为一种基因治疗法,这种方法能够通过DNA剪切技术治疗多种疾病。该技术的实质是用特殊的引导序列(sgRNA)将Cas9酶“基因剪刀”精准定位到所需切割的基因上,然后进行编辑。科研人员设想利用新一代基因编辑技术可拯救失明小鼠。回答下列问题:

1Cas9酶“基因剪刀”,又称____________,动植物细胞中没有编码Cas9酶的基因,可通过构建____________,____________技术将其导人受体细胞最终表达出Cas9酶。

2)小鼠失明的原因是其T细胞受损,免疫系统功能低下,利用 CRISPR-Cas9技术进行基因编辑,选择性地敲除细胞基因中一种编码PD-1蛋白的基因,从而将T细胞潜在的对肿瘤细胞的攻击能力“激活”。在体外进行T细胞培养扩增后,再输回患者体内,用T细胞去攻击肿瘤细胞达到预期的治疗目的。为有效阻止新分化生成的T细胞受损,科研人员将sgRNA序列导入骨髓____________细胞中,以构建 sgRNA-Cas9酶复合体。Cas酶可以催化____________键断裂,以实现对DNA序列的定向切割。设计sgRNA序列需要弄清目的基因的核苷酸序列,原因是______________________________________

3)为检测T细胞的受体基因(目的基因)是否成功被编辑,采用______________技术检测是否含有目的基因,还需要对______________进行检测。

 

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