基因突变的特点及意义 知识点

基因突变:DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失,而引起的基因结构的改变。
原因 内因 DNA分子中发生碱基对的增添、缺失或改变,而引起的基因结构的改变
外因 某些诱变因素:物理因素、化学因素和生物因素等
特点 (1)普遍性:在生物界中是普遍存在的
(2)随机性:生物个体发育的任何时期和部位
(3)低频性:突变频率很低
(4)多向性和可逆性:一个基因可以向不同的方向发生突变,产生一个以上的等位基因;可由A突变为a,也可由a突变为A
(5)多害少利性:一般是有害的,少数有利
发生时间 DNA复制时,即有丝分裂间期和减数分裂Ⅰ前的间期
意义 ①新基因产生的途径;②生物变异的根本来源;③生物进化的原始材料

基因突变的特点及意义 知识点题库

下列有关变异的说法,正确的是()

A . 染色体DNA缺失一个碱基对属于染色体结构变异 B . 染色体变异、基因突变均可以用显微镜直接观察 C . 同源染色体上非姐妹染色单体之间的交叉互换属于基因重组 D . 秋水仙素诱导多倍体形成的原因是促进染色单体分离使染色体加倍
下列关于“21三体综合征”与“镰刀型细胞贫血症”的比较中,说法正确的是()

A . 二者都是基因突变的结果 B . 二者可通过观察染色体数目分辨 C . 二者都一定发生了基因结构的改变 D . 血细胞形态不能用于区分二者
遗传和变异是生物具有的基本特征之一。下列关于遗传和变异的叙述正确的是(  )

A . 真核生物的遗传物质是DNA,原核生物和病毒的遗传物质是RNA B . 血红蛋白基因中一个碱基对的变化必然导致血红蛋白合成异常 C . 不同染色体之间的片段交换不一定造成染色体结构变异 D . 如果果蝇的长翅基因缺失,则说明其发生了基因突变
以下关于生物变异和生物进化的叙述,正确的是(    )

A . 由于种群基因频率的改变,生物进化后一定会形成新的物种 B . 不同物种之间、生物与环境之间共同进化导致生物多样性 C . 抗生素的使用使病原体产生了适应性的变异 D . 基因突变是可遗传的,染色体变异是不可遗传的
一只突变型的雌果蝇与一只野生型雄果蝇交配后,产生的F1中野生型与突变型之比为2:1.且雌雄个体之比也为2:1,这个结果从遗传学角度可作出合理解释的是(  )

A . 该突变基因为X染色体显性突变,且含该突变基因的雌配子致死 B . 该突变基因为X染色体显性突变,且含该突变基因的雄性个体致死 C . 该突变基因为X染色体隐性突变,且含该突变基因的雄性个体致死 D . X染色体片段发生缺失可导致突变型,且缺失会导致雌配子致死
急性早幼粒细胞白血病是最凶险的一种白血病,发病机理如下图所示.“诱导分化疗法”联合应用维甲酸和三氧化二砷治疗该病:维甲酸通过修饰PML﹣RARa使癌细胞重新分化“改邪归正”三氧化二砷则可以引起这种癌蛋白的降解,使癌细胞发生部分分化导致死亡.下列有关分析正确的是(  )

A . 该白血病的发生是由于基因突变导致的 B . 图中融合基因PML﹣RARa属于原癌基因 C . 维甲酸和三氧化二砷治疗该病的原理相同 D . 三氧化二砷使癌细胞的死亡属于细胞凋亡
下列关于基因突变的叙述,错误的是(    )
A . 基因突变一定改变生物的性状 B . 基因突变一般发生在细胞分裂的间期 C . 基因突变可以发生在生物体个体发育的任何时期 D . 基因突变是指基因中碱基对的替换、增添和缺失
一种细菌的突变体在pH=7时,生存能力很差,但是当pH=4.5时,突变体的生存能力大大提高,这说明( )
A . 突变时随机的 B . 环境条件的变化对突变体都是有害的 C . 突变是不定向的 D . 突变的有利或有害是由环境决定的
某高山动物的毛色有深灰色、银灰色和白色,依次受B、by和b基因的控制,研究发现:深灰色个体的毛色会随着季节的变化而改变颜色;对深灰色个体身体的某一部位用一定剂量的紫外线处理后,部分个体的该部位长出白色且毛色不再改变.下列分析错误的是(    )
A . 深灰色个体毛色的季节性变化是一种适应现象 B . 毛色的季节性变化表明基因的表达受环境条件的影响 C . 紫外线引起深灰色个体毛色的改变是突变的结果 D . 紫外线能引起B、by和b基因结构的定向改变
如果一个基因的中部缺失了1个核苷酸对,不可能出现的是(    )
A . 所控制合成的蛋白质减少多个氨基酸 B . 翻译为蛋白质时在缺失位置终止 C . 没有蛋白质产物 D . 翻译的蛋白质中,缺失部位以后的氨基酸序列发生变化
下列有关生物变异的叙述中,正确的是(    )
A . 基因突变一定会导致基因结构发生改变 B . 染色体结构变异一定会导致基因结构发生改变 C . 基因突变一定会导致种群的基因频率发生改变 D . 基因重组可能会导致种群的基因频率发生改变
下图为真核细胞中的两个生理过程,有关叙述正确的是(     )

A . 过程Ⅰ所需原料含有脱氧核糖 B . 过程Ⅱ中一种③可转运多种氨基酸 C . 如果①发生基因突变,则③携带的氨基酸一定改变 D . 过程Ⅰ物质甲表示RNA聚合酶,其移动的方向是从右向左
牛奶中的某种β­酪蛋白存在A1、A2两种不同类型,二者氨基酸序列上的差异及消化产物如图所示。研究发现,BCM-7会引起部分饮用者出现腹泻等肠胃不适反应。标注“A2奶”的乳品在国内外市场受到越来越多消费者的青睐。下列相关分析不正确的是(    )

A . A1型β­酪蛋白消化生成BCM-7的过程涉及肽键的断裂 B . A1、A2两种酪蛋白氨基酸序列的差异很可能是由基因突变引起的 C . 消化酶能识别特定氨基酸序列并催化特定位点断裂体现了酶的专一性 D . “A2奶”不含A1型β­酪蛋白,因而对所有人群均具有更高的营养价值
野生型果蝇是长翅,突变型果蝇有残翅、缺刻翅和无脉翅等多种类型,这一现象说明(     )
A . 基因突变是普遍存在的 B . 基因突变是不定向的 C . 基因突变是随机发生的 D . 基因突变的频率很低
下列叙述正确的是(   )
A . 无性生殖和有性生殖过程中都可能发生基因突变、基因重组、染色体变异 B . 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 C . 基因碱基对的改变属于基因突变,但不一定引起遗传信息改变 D . 基因突变对生物体的影响有两种∶有利、有害
一种α链异常的血红蛋白第137位以后的密码子顺序及其氨基酸序列与正常血红蛋白的比较如下:

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  1. (1) α链变化的根本原因是
  2. (2) 异常血红蛋白α链第138位的氨基酸虽然仍为丝氨酸,但密码子已由原来的UCC改变为UCA,因此可以推知DNA在对应138位置上发生了而引起变异。
  3. (3) 这种变异与其他可遗传变异相比较,最突出的特点是
  4. (4) 基因突变和染色体变异所涉及的碱基对的数目不同,前者所涉及的数目比后者
  5. (5) 在染色体数目变异中,既可发生以染色体组为单位的变异,也可发生以为单位的变异。
  6. (6) 基因突变既可由显性基因突变为隐性基因(隐性突变),也可由隐性基因突变为显性基因(显性突变)。若某种自花受粉植物的AA和aa植株分别发生隐性突变和显性突变,且在子一代中都得到了基因型为Aa的个体,则最早在子代中能观察到该显性突变的性状。
某生物基因组成及基因在染色体上的位置关系如图所示,该生物性原细胞经减数分裂形成了如下图所示的几种配子。关于这几种配子形成过程中所发生的变异,下列说法中错误的是(   )

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A . 甲的变异属于基因重组、发生在减数第一次分裂过程中 B . 乙的变异属于染色体数目变异,发生在减数第二次分裂过程中 C . 丙的变异属于染色体结构变异,可能是基因b转移到非同源染色体上 D . 丁的变异属于基因突变,在光学显微镜下可观察到碱基序列发生了改变
玉米是我国重要的农作物,研究种子发育的机理对培育高产优质的玉米新品种具有重要作用。
  1. (1) 玉米果穗上的每一个籽粒都是受精后发育而来。我国科学家发现了甲品系玉米,其自交后的果穗上出现严重干瘪且无发芽能力的籽粒,这种异常籽粒约占1/4。籽粒正常和干瘪这一对相对性状的遗传遵循孟德尔的定律。上述果穗上的正常籽粒均发育为植株,自交后,有些植株果穗上有约1/4干瘪籽粒,这些植株所占比例约为
  2. (2) 为阐明籽粒干瘪性状的遗传基础,研究者克隆出候选基因A/a。将A基因导入到甲品系中,获得了转入单个A基因的转基因玉米。假定转入的A基因已插入a基因所在染色体的非同源染色体上,请从下表中选择一种实验方案及对应的预期结果以证实“A基因突变是导致籽粒干瘪的原因”

    实验方案

    预期结果

    I.转基因玉米×野生型玉米

    II.转基因玉米×甲品系

    III.转基因玉米自交

    IV.野生型玉米×甲品系

    ①正常籽粒:干瘪籽粒≈1:1

    ②正常籽粒:干瘪籽粒≈3:1

    ③正常籽粒:干瘪籽粒≈7:1

    ④正常籽粒:干瘪籽粒≈15:1

  3. (3) 现已确认A基因突变是导致籽粒干瘪的原因,序列分析发现a基因是A基因中插入了一段DNA(见图1),使A基因功能丧失。甲品系果穗上的正常籽粒发芽后,取其植株叶片,用图1中的引物1、2进行PCR扩增,若出现目标扩增条带则可知相应植株的基因型为
  4. (4) 为确定A基因在玉米染色体上的位置,借助位置已知的M/m基因进行分析。用基因型为mm且籽粒正常的纯合子P与基因型为MM的甲品系杂交得F1 , F1自交得F2。用M、m基因的特异性引物,对F1植株果穗上干瘪籽粒(F2)胚组织的DNA进行PCR扩增,扩增结果有1、2、3三种类型,如图2所示。

    统计干瘪籽粒(F2)的数量,发现类型1最多、类型2较少、类型3极少。请解释类型3数量极少的原因。

下图是某二倍体植物中一个正在进行分裂的某种细胞的示意图,下列有关分析的错误的是(   )

A . 该细胞含有4个染色体组 B . 该细胞处于有丝分裂的后期 C . 该细胞中发生的突变是不能遗传给后代的 D . 图中等位基因(A、a)的出现是基因突变的结果
在太空育种过程中,由于受到太空环境因素的作用,某作物的A基因突变导致该基因缺少了5个脱氧核苷酸,A基因突变后表达的相应的酶中氨基酸数目减少了8个,使得作物产量增加。下列叙述错误的是(   )
A . A基因突变后参与复制所需要的嘌呤脱氧核苷酸的比例不变 B . A基因缺少5个脱氧核苷酸导致翻译过程可能提前终止 C . 突变基因表达过程中,最多需要64种tRNA参与 D . 该实例体现了基因对性状的间接控制