(选修本---第三章遗传与基因工程)
命题:万晓军
(试卷总分:80分 考试时间:60分钟)
第Ⅰ卷(选择题,共40分)
一、选择题(本题包括20小题,每小题2分,每小题只有一个选项符合题意,共40分)
1.人体糖蛋白必须经内质网和高尔基体进一步加工合成。通过转基因技术,可使人体糖蛋白的基因得以表达的受体细胞是 A.大肠杆菌 B.酵母菌 C.T4噬菌体 D.质粒DNA
2.下列关于细胞基因复制与表达的叙述,正确的是
A.一种密码子可以编码多种氨基酸 B.基因的内含子能翻译成多肽
C.编码区增加一个碱基对,只会改变肽链上一个氨基酸 D.DNA分子经复制后,子代DNA分子中(C+T)/(A+G)=1
3.关于下图DNA分子片段的说法正确的是
A、性内切酶可作用于①、②处 B、解旋酶作用于③处
C、DNA连接酶作用于③处
D、获取目的基因要同时使用解旋酶和性内切酶
4.龙葵叶绿体DNA上一个正常基因决定了植株对某除草剂表现敏感。它的突变基因则决定了植株对该除草剂表现抗药性。以敏感型龙葵(全部叶绿体含正常基因)为父本,以抗药型龙葵(全部叶绿体含突变基因)为母本进行杂交,F1植株将表现
A.敏感型 B.抗药型 C.抗药型:敏感型=3:1 D.抗药型:敏感型=1:1
5.下图为大肠杆菌细胞的基因结构示意图,下列说法中正确的是
A.RNA聚合酶及RNA聚合酶结合位点的化学本质都是蛋白质
B.若由此基因控制合成的蛋白质中氨基酸序列发生了改变,
则此基因中可能发生变异的部位是c段
C.c段含有外显子和内含子,是间隔的、不连续的
D.非编码区不能编码蛋白质,对于遗传信息的表达是可有可无的
6.运用基因工程手段,从苏云金杆菌中获取抗虫基因Bt,将Bt基因转移到优质油菜中,培育出转基因抗虫的油菜品种。这一品种在生长过程中能产生特异性的杀虫物质,对菜青虫有显著的抗性,能大大减少农药的使用量,保护农业生态环境。请根据以上信息分析,下列叙述中正确的是
A.抗虫基因Bt的结构中,编码区是间隔的、不连续的 B.特异性的杀虫物质是某单克隆抗体
C.基因Bt的表达不需要逆转录酶的作用就能表达 D.抗虫油菜只能通过组织培养进行无性繁殖
7.科学家通过基因工程的方法,能使马铃薯块茎含有人奶蛋白。以下有关该基因工程的叙述错误的是
A.采用反转录的方法得到的目的基因有内含子
B.基因非编码区对于目的基因在块茎中的表达是不可缺少的
C.马铃薯的叶肉细胞可作为受体细胞
D.用同一种酶,分别处理质粒和含有目的基因的DNA,可产生黏性末端而形成重组DNA分子
8.为了研究生物某性状的遗传方式,已完成的一组杂交过程如图,
则试验的另一组应该为
9.番茄的红果对黄果是显性,将黄果番茄的花粉传给纯种红果番茄的雌蕊,所结果实均为红果;将纯种红果番茄的花粉传给黄果番茄的雌蕊,所结果实均为黄果。以下对此现象的解释,正确的是
A、番茄果肉细胞是母体的一部分,其表现与花粉来源无关 B、红果是不完全显性性状
C、番茄果色的遗传是细胞质遗传 D、是基因突变所致
10.下图示真核生物染色体组成。1、2、3、4分别表示
A.胸腺嘧啶、非编码区、内含子、外显子 B.胸腺嘧啶、非编码序列、外显子、内含子
C.尿嘧啶、非编码区、外显子、密码子 D.尿嘧啶、非编码序列、内含子、外显子
11.水母发光蛋白由236个氨基酸构成,其中有三种氨基酸构成发光环,现已将这种蛋白质的基因作为生物转基因的标记。在转基因技术中,这种蛋白质的作用是
A.促使目的基因导入宿主细胞中 B.促使目的基因在宿主细胞中复制
C.使目的基因容易被检测出来 D.使目的基因容易成功表达
12.科学工作者分离得到了某生物的基因A,将其解离成两条单链,用其中一条与基因A的信使RNA杂交配对,结果如右图所示,对此合理的解释是
A.基因A来自真核生物或原核生物
B.1~7代表了基因A的编码蛋白质的序列
C.1和7位于基因结构中的非编码区
D.2、4、6属非编码序列
13.基因工程中需用特定的酶切割目的基因和质粒,便于重组和筛选。已知酶I的识别序列和切点是—G↓GATCC— ,酶II的识别序列和切点是—↓GATC—。根据图示判断下列操作正确的是
A.质粒用酶Ⅰ切割,目的基因用酶Ⅱ切割 B.质粒用酶Ⅱ切割,目的基因用酶Ⅰ切割
C.目的基因和质粒均用酶Ⅰ切割 D.目的基因和质粒均用酶Ⅱ切割
14.在基因诊断技术中,所用的探针DNA分子中必须存在一定量的放射性同位素,后者的作用是
A.为形成杂交DNA分子提供能量 B.引起探针DNA产生不定向的基因突变
C.作为探针DNA的示踪元素 D.增加探针DNA的分子量
15.右图表示的是人类很少见的一种遗传病——遗传性肌肉萎缩症,这种病症可
能是由于一个基因位点突变引起的,请判断此遗传病的遗传类型最可能的是
A.常染色体隐性遗传 B.常染色体显性遗传
C.性染色体显性遗传 D.细胞质遗传
16.两株基因型分别为♀S(AaBb)、♂N(AaBb)的紫茉莉杂交,后代中基因型为N(AaBB)的个体占的比例为
A.1/16 B.2/16 C.4/16 D.0
17.质粒是基因工4程中最常用的运载体,它存在于许多细菌体内。质粒上有标记基因如图所示,通过标记基因可以推知外源基因(目的基因)是否转移成功。外源基因插入的位置不同,细菌在培养基上的生长情况也不同,下表是外源基因的插入位置(插入点有a、b、c),请根据表中提供细菌的生长情况,推测①②③三种重组后细菌的外源基因插入点,正确的一组是
A、①是c;②是b;③是a B、①是a和b;②是a;③是b
C、①是a和b;②是b;③是a D、①是c;②是a;③是b
18.镰刀型细胞贫血症的病因是血红蛋白基因的碱基序列发生了改变。检测这种碱基序列改变必须使用的酶是
A、解旋酶 B、DNA连接酶 C、性内切酶 D、RNA聚合酶
19.下图为真核细胞内某基因(标记)结构示意图,该基因全部碱基中A占20%。下列说法正确的是
A.该基因表达时,转录顺序从M端向N端进行
B.该基因的一条单链中(C + G)占该链碱基总数的60%
C.解旋酶只作于①部位,性内切酶只作用于②部位
D.将该基因置于培养液中复制3次后,含的DNA分子占1/8
20.采用基因工程的方法培育抗虫棉,下列导入目的基因的作法正确的是
①将毒素蛋白注射到棉受精卵中 ②将编码毒素蛋白的DNA序列,注射到棉受精卵中 ③将编码毒素蛋白的DNA序列,与质粒重组,导入细菌,用该细菌感染棉的体细胞,再进行组织培养 ④将编码毒素蛋白的DNA序列,与细菌质粒重组,注射到棉的子房并进入受精卵
A.①② B.②③ C .③④ D.④①
班级 姓名 学号
| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 答案 |
二、非选择题(本题包括4小题,共40分)
21.Ⅰ、玉米正常植株叶片为绿色,患一种遗传病后植株的叶片具白色条斑,或为不能成活的白化苗。显微观察发现,白化苗和白色条斑处的叶肉细胞不含叶绿体。有人为了探索该病的遗传机理,用人工授粉的方法进行了如下两个实验。根据下列实验结果回答问题:
(1)实验一:重复该实验后代的性状不出现一定的分离比。
①实验结果显示,母本患条斑病时,该病通过________________方式遗传。
②实验中后代不同性状的个体的比例是随机的,其原因
________________________________________________________。
(2)实验二:重复该实验,后代的性状分离比始终为3:1。
实验二结果显示,母本正常时,该病的遗传受_______________________的控制。
Ⅱ、我国遗传学家将鳑鮍鱼的单尾鳍基因转移到金鱼(双尾鳍)的受精卵中,结果孵出的小金鱼一部分表现出单尾鳍性状。现不知道这种基因到底存在于细胞质还是存在于细胞核中,请你设计一简单的实验检测一下到底基因存在于何处。
(1)实验方案:
(2)实验结果预测及分析:
Ⅲ、动物个体发育早期——卵裂阶段,所需的营养物质由卵细胞提供,因此母本的基因型可能会对子代的表现型起到决定性的作用。遗传学上称这种由母本基因型决定子代表现型的现象为“母性影响”。椎实螺为雌雄同体,繁殖时一般进行异体受精,两个个体相互交换精子,同时又各自产生卵子,但单独饲养,能够通过自体受精繁殖后代。椎实螺螺壳旋转方向的遗传方式遵循母性影响,螺壳旋转方向由一对等位基因控制,显性基因D控制螺壳向右旋,隐性基因d控制螺壳向左旋。(图示为利用纯合子椎实螺正交和反交的实验结果,白色表示螺壳向右旋,黑色表示螺壳向左旋。)
(1)控制椎实螺螺壳旋转方向的基因位于___________________,上述正交和反交实验所获得的子一代个体的基因型分别是________________________。
(2)运用遗传图解,说明上述正交和反交实验所获得的子一代相互交配的后代情况。
(3)现有一个螺壳向右旋的椎实螺,请设计方案实验判断其基因型,并预测实验结果和结论。
实验方案:
预测结果和结论:
22.Ⅰ、下图为人β—珠蛋白基因与其mRNA杂交的示意图,①~⑦表示基因的不同功能区。
据图回答:
(1)上述分子杂交的原理是 ;细胞中β—珠蛋白基因编码区不能翻译的序列是 (填写图中序号)。
(2)细胞中β—珠蛋白基因开始转录 识别和结合①中序列的酶是 。
(3)若一个卵原细胞的一条染色体上,β—珠蛋白基因基因的编码区中一个A替换成T,则由该卵原细胞产生的卵细胞携带该突变基因的概率是 。
(4)上述突变基因的两个携带者婚配,其后代中含该突变基因的概率是 。
Ⅱ、下图是真核细胞基因结构示意图(■为外显子)。请据图回答:
(1) 转录开始的位置是_______,RNA聚合酶能识别的位置是_______。能编码蛋白质的核苷酸序列是______________。
(2) 若一基因含186000个碱基对,编码2552个氨基酸,则该基因的内含子
最多含有碱基_________个。
(3) 若a发生变异,则带来的结果是_____________________________。
(4) 若c~i段外显子中的任意3个连续的碱基发生变化,带来的结果是_______________________________________。
(5) 已知某人细胞中DNA分子上的一个碱基对(A-T)发生了置换,但细胞表现一切正常,请对此作出三种合理的解释:
①________________;②___________________;③____________________。
23.Ⅰ、右图表示用显微注射法导入目的基因获得转基因鼠的过程,据图回答。
(1)培育转基因哺乳动物时,与用早期胚胎细胞作受体细胞相比,受精卵的优势是
_________________________________________。
(2)受精卵可以从供体母鼠体内获得,也可以通过体外受精获得。若受精卵细胞从供体母鼠体内获得,其基本过程是:首先对供体母鼠用促性腺激素进行处理,再通过自然交配或___________完成受精,最后从供体母鼠输卵管中获得受精卵细胞。
(3)过程Ⅲ表示受精卵经过体外培养,形成早期胚胎,再移植到受体母鼠体内。培养过程中,培养液添加一定量的____________,以防止杂菌污染;可通过______________,以便清除代谢产物。
(4)用显微注射技术将目的基因导入受体细胞,需要构建基因表达载体吗?为什么?
。
Ⅱ、为扩大可耕地面积,增加粮食产量,黄河三角洲等盐碱地的开发利用备受关注。
我国科学家应用耐盐基因培育出了耐盐水稻新品系。
(1)获得耐盐基因后,构建重组DNA分子所用的性内切酶作用于图中的 处,
DNA连接酶作用于 处。(填“a”或“b”)
(2) 将重组DNA分子导入水稻受体细胞的常用方法有农杆菌转化法和 法。
(3)由导入目的基因的水稻细胞培养成植株需要利用 技术。该技术的核心是
和 。
(4)为了确定耐盐转基因水稻是否培育成功,既要用放射性同位素标记的 作探针进行分子杂交检测,又要用 方法从个体水平鉴定水稻植株的耐盐性。
24.以重组DNA技术为核心的基因工程正在改变着人类的生活。请回答下列问题。
(1)获得目的基因的方法通常包括 和 ,切割和连接DNA分子所使用的酶分别是
和 。
(2)运送目的基因进入受体细胞的载体一般选用病毒或 ,后者的形状成 。由于重组DNA分子成功导入受体细胞的频率 ,所以在转化后通常需要进行 操作。
(3)将人胰岛素基因分别导入大肠杆菌与酵母菌,从两者中生产的胰岛素在功能和 序列上是相同的。
(4)性内切酶Ⅰ的识别序列和切点是—G↓GATCC—,性内切酶Ⅱ的识别序列和切点是—↓GATC—。在质粒上有酶Ⅰ的一个切点,在目的基因的两侧各有1个酶Ⅱ的切点。
①请画出质粒被酶Ⅰ切割后所形成的黏性末端。
答:
②请画出目的基因两侧被酶Ⅱ切割后所形成的黏性末端。
答:
③在DNA连接酶的作用下,上述两种不同酶切割后形成的黏性末端能否连接起来?为什么?
2008高三生物同步训练卷--26
(选修本---第三章遗传与基因工程)
答案
第Ⅰ卷(选择题,共40分)
一、选择题(本题包括20小题,每小题2分,每小题只有一个选项符合题意,共40分)
| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 答案 | B | D | B | B | B | C | A | B | A | A | C | D | A | C | D | D | A | C | B | C |
二、非选择题(本题包括4小题,共40分)
21.Ⅰ、( 1 ) ①细胞质遗传 ②在进行减数时,细胞质中的遗传物质不能进行有规律的分离,而是随机地、不均等的分配到子细胞中 ( 2 )核基因(或细胞核)
Ⅱ、( 1 )必须同时做以下两组实验:
实验一:用单尾鳍金鱼作母本,双尾鳍金鱼作父本进行杂交; 实验二:用双尾鳍金鱼作母本,单尾鳍金鱼作父本进行杂交。
( 2 )如果实验一和实验二产生的后代表现型及比例相同,则基因在细胞核中;
如果实验一产生的后代为单尾鳍,实验二产生的后代为双尾鳍,则基因在细胞质中。
Ⅲ、 (1)染色体(或细胞核) Dd和Dd
(2)遗传图解:
(3)实验方案:
第一步:单独饲养该螺壳向右旋的椎实螺,使其通过自体受精获得子一代,观察子一代椎实螺的螺壳旋转情况。
第二步:混合饲养子一代椎实螺,让子一代个体随机交配获得子二代,观察子二代椎实螺的螺壳旋转情况。
预测结果和结论:
①若子一代个体螺壳全为向左旋,说明该螺壳向右旋的椎实螺的基因型为dd。
②若子一代个体螺壳全为向右旋,而子二代个体螺壳既有向右旋,又有向左旋,说明该螺壳向右旋椎实螺基因型为Dd。
③若子一代个体螺壳全为向右旋,子二代个体螺壳也全为向右旋,说明该螺壳向右旋的椎实螺的基因型为DD。
22.Ⅰ、 ⑴ 碱基互补配对原则 ③和⑤ ⑵ RNA聚合酶 ⑶ 1/4 ⑷ 3/4
Ⅱ、(1) c a c、e、g、i (2) 356688
(3) RNA聚合酶无法与a结合,该基因不能转录。 (4) 基因突变,然后可能导致性状改变。
(5) ①置换发生在非编码区;②置换发生在内含子中;③置换后的密码子是同一密码。
23.Ⅰ、(1)全能性高,能直接发育形成新个体 (2)人工授精 (3)抗生素 (定期)更换培养液 (4)需要,使目的基因在受体细胞中稳定存在并遗传给下一代,同时,使目的基因能够表达和发挥作用
Ⅱ、(1)a a (2)基因法(花粉管通道法) (3)植物组织培养 脱分化(去分化) 再分化
(4)耐盐基因(目的基因) 一定浓度的盐水浇灌(移裁到盐碱地中)
24. (1)化学合成(人工合成)法 直接分离法, 性核酸内切酶(酶) DNA连接酶(连接酶)
(2)质粒 小型环状(双链环状、环状) 。 低 筛选 (3)氨基酸
(4)①
②
③ 可以连接。因为由两种不同酶切割后形成的黏性末端是相同的(或是可以互补的)下载本文