高中生物人教版(2019)必修二5.1基因突变和基因重组 同步练习(B)

高中生物人教版(2019)必修二5.1基因突变和基因重组 同步练习(B)
教材版本:生物学
试卷分类:生物高一下学期
试卷大小:1.0 MB
文件类型:.doc 或 .pdf 或 .zip
发布时间:2024-05-01
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以下为试卷部分试题预览


1. 单选题
人的镰刀型细胞贫血症是一种常染色体隐性遗传病,患者血红蛋白β肽链第6位上的谷氨酸被缬氨酸所替代.研究发现,携带者(基因型为Bb的个体)不表现镰刀型细胞贫血症状,该个体能同时合成正常和异常的血红蛋白,并对疟疾具有较强的抵抗力.下列叙述正确的是(    )
A . B基因突变为b基因后,基因中嘌呤与嘧啶的比值发生了改变 B . 携带者不表现镰刀型细胞贫血症,表明B基因影响了b基因的表达 C . 携带者对疟疾具较强抵抗力,表明基因突变的有利和有害是相对的 D . 若镰刀型贫血症患者的父母均表现正常,则患者患病是自身基因突变的结果
2. 单选题
产生镰刀型细胞贫血症的根本原因是(     )
A . 基因重组 B . 染色体数目变异 C . 基因突变 D . 染色体结构变异
3. 综合题
下面的图A表示人类镰刀型细胞贫血症的病因,图B是一个家族中两病的遗传系谱图(甲病为人类镰刀型细胞贫血症,控制基因为A与a;乙病的控制基因为B与b),Ⅱ-6不携带乙病致病基因。请据图回答:(已知谷氨酸的密码子是GAA,GAG)。

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         图A                                      图 B

  1. (1) 图A中①②表示的遗传信息流动过程分别是:①;②。其中β链碱基组成为
  2. (2) 镰刀型细胞贫血症属于遗传病,该病例体现了基因对性状的控制方式为
  3. (3) 乙病属于遗传病。 
  4. (4) 若Ⅲ-7和Ⅲ-9结婚,子女中同时患有两种病的概率是,仅患有一种病的概率是
4. 综合题
在正常人体细胞中,非受体型酪氨酸蛋白结合酶基因 abl 位于 9 号染色体上,表达量极低,不会诱发癌变.在慢性骨髓瘤病人细胞中,该基因却被转移到第 22 号染色体上,与 bcr 基因相融合.发生重排后,基因内部结构不受影响,但表达量大为提高,导致细胞分裂失控,发生癌变。下图一表示这种细胞癌变的机理,图二表示基因表达的某一环节,据图回答:

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  1. (1) 细胞癌变的病理很复杂,图示癌变原因,从变异的类型看属于
  2. (2) 图二表示图一中的[]过程,其场所是
  3. (3) 分析图二可见,缬氨酸的密码子是,如果⑥中的尿嘧啶和腺嘌呤之和占 42%,则可得出与⑥合成有关的 DNA 分子中胞嘧啶占
5. 单选题
下列关于基因突变特点的说法中,不正确的是(    )
A . 所有基因突变对生物体都是有害的 B . 基因突变在生物界中普遍存在 C . 自然状态下基因突变的频率是很低的 D . 基因突变是不定向的
6. 单选题
下列过程不涉及基因突变的是(   )
A . 紫外线照射后获得青霉素产量更高的青霉菌 B . 利用基因工程技术替换基因中的特定碱基 C . 黄瓜开花阶段用2,4-D诱导产生更多雌花 D . CFTR基因缺失3个碱基导致囊性纤维病的发生
7. 单选题
我国利用“神舟”系列飞船和返回式卫星进行了多次“太空育种”试验,该育种方式涉及的原理主要是()
A . 基因突变 B . 基因重组和基因突变 C . 染色体畸变和基因突变 D . 不遗传 变异
8. 单选题
研究发现,原癌基因 myc 等持续处于活跃状态或抑癌基因 p53 等处于关闭状态时,会导致细胞 异常分化成为癌细胞。下列相关叙述错误的是 (     )
A . 癌细胞内的原癌基因和抑癌基因数量都多于正常细胞 B . 细胞免疫时,癌细胞作为靶细胞发生裂解,该情况属于细胞凋亡 C . 癌细胞具有异常增殖能力,该能力受环境因素的影响 D . 正常细胞可能转化为癌细胞,癌细胞也可能逆转为正常细胞
9. 单选题
镰刀型细胞贫血症病因的发现,是现代医学史上重要的事件。假设正常血红蛋白由H基因控制,突变后的异常血红蛋白由h基因控制。下列相关叙述正确是(   )
A . 镰刀型细胞贫血症属于单基因遗传病,该病的症状可利用显微镜观察到 B . 造成镰刀型细胞贫血症的根本原因是一个氨基酸发生了替换 C . h基因与H基因中的嘌呤碱基和嘧啶碱基的比值不同 D . 利用光学显微镜可观测到基因H的长度较基因h长
10. 单选题
人类的镰刀型细胞贫血症的根本原因是碱基对发生了,该病可表明的基因与性状 的关系是(   )
A . 替换;基因可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 . 增添;基因可通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状 C . 替换;基因可通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状 D . 缺失;基因可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