高中 | 第1 节 基因突变和基因重组 题目答案及解析

稿件来源:高途

高中 | 第1 节 基因突变和基因重组题目答案及解析如下,仅供参考!

必修二 遗传与进化

第五章 基因突变及其他变异

第1 节 基因突变和基因重组

真核生物细胞内$\rm tRNA$可进行转录后修饰,如在相关酶的作用下在$\rm tRNA$中引入稀有碱基胸腺嘧啶($\rm T$)、假尿嘧啶($\rm \psi$)、次黄嘌呤($\rm 1$)等。$\rm I$可以和碱基$\rm A$$\rm U$$\rm C$互补配对。图为运输某种氨基酸的$\rm tRNA$的结构及部分密码子表,下列说法正确的是$\rm (\qquad)$

密码子($\rm 5'-3'$氨基酸
$\rm ACG$苏氨酸
$\rm UCG$终止$\rm /$硒代半胱氨酸
$\rm CCG$脯氨酸
$\rm GCG$丙氨酸
$\rm GCA$丙氨酸
["

转录形成$\\rm tRNA$时,模板链中的$\\rm A$可与$\\rm T$配对

","

$\\rm tRNA$只能转运丙氨酸参与翻译

","

真核生物中一种密码子可以对应多种氨基酸

","

$\\rm I$的存在增加了基因突变导致性状改变的概率

"]
[["B"]]

反密码子位于$\rm tRNA$上能与$\rm mRNA$上的密码子碱基互补配对;由题意“$\rm I$是次黄嘌呤,与$\rm U$$\rm C$$\rm A$ 均能配对”可知,含$\rm I$的该反密码子$\rm -CGI$可以识别多种不同的密码子$\rm -GCA$$\rm GCC$$\rm GCU$

$\rm A$$\rm tRNA$可进行转录后修饰,如在相关酶的作用下在$\rm tRNA$中引入稀有碱基胸腺嘧啶,因此转录过程中仍然是$\rm A-U$配对,$\rm A$错误;

$\rm BC$、由图可知$\rm tRNA$上的反密码子为$\rm 3^\prime-CGI-5^\prime$,可识别的密码子为$\rm 5^\prime-GCA-3^\prime$$\rm 5^\prime-GCU-3^\prime$$\rm 5^\prime-GCC-3^\prime$,已知密码子$\rm 5^\prime-GCA-3^\prime$对应的氨基酸为丙氨酸,则说明该$\rm tRNA$可以携带丙氨酸,若该$\rm tRNA$还能携带其他氨基酸,则会导致密码子$\rm 5^\prime-GCA-3^\prime$还能对应其他氨基酸,与真核生物中密码子的专一性不符,故推测密码子$\rm 5^\prime-GCU-3^\prime$$\rm 5^\prime-GCC-3^\prime$均决定丙氨酸,则$\rm B$正确,$\rm C$错误;

$\rm D$、次黄嘌呤的存在降低了基因突变导致性状改变的概率,$\rm D$错误。

故选:$\rm B$

高中 | 第1 节 基因突变和基因重组题目答案及解析(完整版)

去刷题
相关题库:
着色性干皮病是一种单基因遗传病,发病率约为。患者因缺乏 修复所需的某种蛋白质(由基因编码),不能有效清除紫外线导致的损伤,表现为曝光部分出现皮炎,皮肤过早老化以及皮肤癌高发等。图 甲为着色性干皮病的遗传系谱图。 一对祖先常染色体获得不同的性别决定基因后形成原始的染色体()和染色体():获得雌性繁殖基因与雄性抑制基因,获得雄性繁殖基因与雌性抑制基因,这些区域发生重组的概率极低。与还通过突变产生性别拮抗基因(),即对一种性别有益但对另一种性别有害(如图所示)。最终经过一系列变化形成现在的与染色体,两者只剩下少部分同源序列()。下列叙述错误的是 血红蛋白由条肽链和条或肽链组成,其中和肽链分别由基因、控制。地中海贫血是由于基因突变致使肽链比例失衡导致血红蛋白减少引起的遗传性贫血。正常人出生后基因关闭表达而基因开始表达,甲基转移酶()在此过程发挥关键作用,机理如图所示。下列叙述错误的是 某二倍体豆科植物易感染白粉病而严重影响产量。该植物体内含有和基因,基因决定花粉的育性,基因不存在时植株死亡。科研人员利用基因工程技术将抗白粉病基因随机导入植株的受精卵,获得改造后的和两种抗病植株(和分别指抗病基因插入和基因)。科研人员利用这两种抗病植株进行了如下实验: 转座重组是 分子上的碱基序列从一个位置转移到另一个位置的现象,发生转座的片段称为转座子或者“跳跃基因”。科学家在玉米()杂交实验中首先发现了这种跳跃基因系统——系统(如下图所示)。请回答下列问题: 抗生素是抑制细菌感染的传统方法,但是抗生素滥用已造成全球范围内的抗生素耐药危机,下列叙述正确的是
今日推荐