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科学家用纳米技术制造出一种“生物导弹”,可携带DNA分子。把它注射入组织中,可以...

科学家用纳米技术制造出一种“生物导弹”,可携带DNA分子。把它注射入组织中,可以通过细胞的内吞作用进入细胞内,DNA被释放出来,进人到细胞核内;最终整合到细胞染色体中,成为细胞基因组的一部分,DNA整合到细胞染色体中的过程,属于:

A. 基因突变    B. 基因重组    C. 基因互换    D. 染色体变异

 

B 【解析】基因突变具有不定向性,可以使一个基因变成它的等位基因,但不会实现基因之间的重新组合,A错误;根据题意,该技术中,DNA整合到细胞染色体上,并与染色体DNA重组形成重组DNA,属于基因重组,B正确;基因互换是两个基因互换位置,并没有实现基因的重新组合,C错误;染色体变异包括染色体结构和数目的变异,D错误。 【考点定位】基因重组及其意义 【名师点睛】基因重组有自由组合和交叉互换两类.前者发生在减数第一次分裂的后期(非同源染色体的自由组合),后者发生在减数第一次分裂的四分体(同源染色体的非姐妹染色单体的交叉互换)。另外,外源基因的导入也会引起基因重组。  
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考点分析:
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由于基因中某碱基对的改变,使细胞中有一种蛋白质在赖氨酸残基(位置)上发生了变化。已知赖氨酸的密码子为AAA或AAG;天冬氨酸的密码子为GAU或GAC;甲硫氨酸的密码子为AUG。根据已知条件,你认为基因模板链上突变后的脱氧核苷酸和替代赖氨酸的氨基酸分别是

选 项

A

B

C

D

基因模板链上突变后的脱氧核苷酸

腺嘌呤脱氧核苷酸

胸腺嘧啶脱氧核苷酸

胸腺嘧啶脱氧核苷酸

腺嘌呤脱氧核苷酸

替代赖氨酸的氨基酸

天冬氨酸

天冬氨酸

甲硫氨酸

甲硫氨酸

 

 

A. A    B. B    C. C    D. D

 

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在白花豌豆品种栽培园中,偶然发现了一株开红花的豌豆植株,推测该红花表现型的出现是花色基因突变的结果。为了确定该推测是否正确,应检测和比较红花植株与白花植株中

A. 花色基因的碱基组成    B. 花色基因的序列

C. 细胞的含量    D. 细胞的含量

 

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某野生型噬菌体的A基因可分为A1~A6六个小段。一生物学家分离出此噬菌体A基因的四个缺失突变株,其缺失情况如下表所示:(“+”未缺失,“-”缺失)

现有一未知突变株。将其与缺失突变株J或L共同感染细菌时,可产生野生型的重组噬菌体;若将其与缺失突变株K或M共同感染细菌时,则不会产生野生型的重组噬菌体。由此结果判断,未知突变株的点突变是位于基因的哪一小段中

A. A2    B. A3    C. A4    D. A5

 

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大肠杆菌某生命活动中具有下列图示的碱基配对行为,则下列说法中正确的有

① 表示DNA复制过程  ② 图中共有5种碱基

③ 表示DNA转录过程  ④ 图中共有8种核苷酸

⑤ 图中的A均代表同一种核苷酸 

⑥ 若X链中的碱基改变,则密码子一定改变

⑦ 若Y链中的碱基改变,则氨基酸一定改变

A. ③④⑤⑦    B. ②③④⑥

C. ②③④⑦    D. ①③⑤⑥

 

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有人取同种生物的不同类型细胞,检测其基因表达,结果如右下图。下列有关图示的分析正确的是

A. 在基因1~8中,控制核糖体蛋白质合成的基因最有可能是基因5

B. 若基因1~8中有一个是控制细胞呼吸酶的基因,则最可能是基因7

C. 功能最为近似和差异最大的细胞分别是1与6、5与7

D. 细胞分化使不同细胞中RNA完全不同,导致细胞的形态和功能各不相同

 

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