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文檔簡介

高考沖刺小卷7——生物的變異知識點專項練習(原卷版)

一、單選題

1.育種工作者將異源多倍體小麥的抗葉銹病基因轉移到普通小麥,流程如圖。圖中A、B、C、D表示4個

不同的染色體組,每組有7條染色體,C染色體組中含攜帶抗病基因的染色體。

異源多倍體下雜交后代③網

(AABBCC)盛々AABBDD+含抗弋救

雜交后代①選擇年病基因的染色體飛

X—?>

普通小麥X―>雜交后代②誘變后授粉:普通小麥選建含抗性基

(A\BBDD)普通小麥(AABBDD+幾條的花粉(AABBDCK->因的小麥

(AABBDD)C組的柔色體

下列分析不正確的是()

A.異源多倍體AABBCC的培育一定要用秋水仙素加倍處理

B.雜交后代①的染色體組成為AABBCD,含有42條染色體

C.通過病菌接種實驗處理雜交后代②可以篩選出雜交后代③

D.射線照射利于含抗病基因的染色體片段轉接到小麥染色體上

2.除草劑敏感與抗性是?對相對性狀,除草劑敏感型的大豆經輻射獲得抗性突變體。下列敘述正確的是()

A.突變體若為一條染色體片段缺失所致,則抗性基因是顯性基因

B.突變體若為基因突變所致,如果再經誘變有可能恢復為敏感型

C.突變體若為一對■同源染色體相同位置片段缺失所致,則再經誘變可恢復為敏感型

D.抗性基因若為敏感型基因中的單個堿基對替換所致,抗性基因一定不能編碼肽鏈

3.控制番茄葉型的基因位于6號染色體上。野外發現一株“三體”番茄含有三條6號染色體,其葉型正常。

利用該“三體”正常葉番茄與馬鈴薯葉型的二倍體番茄雜交,B均為正常葉型。選擇B中的“三體”番茄與二

倍體馬鈴薯葉番茄雜交,后代馬鈴薯葉植株占1/6.下列相關分析,不正確的是()

A.“三體”番茄存在染色體數目變異

B.馬鈴薯葉型對正常葉型是隱性性狀

C.馬鈴薯葉型番茄的配子含一個染色體組

D.Fi中“三體”番茄的配子含三條6號染色體

4.大白菜體細胞中有20條染色體,染色體組為AA;芥菜型油菜體細胞中有36條染色體,染色體組為AABB,

其中A來源于大白菜,B來源于黑芥。科研人員將大白菜和芥菜型油菜雜交,發現大部分R的精原細胞減

數第一次分裂后期染色體數目大于28條。下列相關推測合理的是()

A.Fi體細胞中無同源染色體

B.Fi體細胞中含有四個染色體組

C.大部分Fi減數分裂I后期部分姐妹染色單體提前分離

D.大白菜和黑芥可培育出芥菜型油菜,不存在生殖隔離

5.為探究高鹽脅迫對油菜根細胞分裂的影響,科研人員以高濃度鹽溶液處理的油菜根為材料,制作根尖臨

時裝片并進行顯微觀察,結果如圖。下列相關敘述錯誤的是()

A.制作裝片時需使用鹽酸和酒精

B.如圖所示細胞位于根尖分生區

C.如圖所示細胞出現染色體結構變異

D.如圖所示細胞處于有絲分裂末期

6.我國科學家利用紅鯽魚(2n=100,RR,字母代表染色體組)與團頭魴(2n=48,BB)進行育種,首次實

現在脊椎動物中將不同染色體數目的親本雜交形成多倍體(如圖)。下列說法錯誤的是(;

紅鯽魚早團頭魴&

(2n=100,RR)(2n=48,BB)

雜交種1雜交種2團頭魴

(3n=124,RRB)(4n=148,RRBB)j(2n=48,BB)

雜交種3

(5n=172,RRBBB)

A.形成雜交多倍體過程中發生了染色體數目變異

B.雜交種1不育,因此對自然環境中的魚類資源干擾較小

C.推測雜交種2可能產生了與體細胞染色體數相同的配子

D.雜交種3的獲得說明雜交種2與團頭魴不存在生殖隔離

7.人類8號染色體在進化過程中的變化如下圖所示,下列相關敘述錯誤的是()

A.舊世界猴和新世界猴可能存在生殖隔離

B.從祖先進化到人的過程中發生了染色體變異

C.8號染色體上的特異性序列可作為人類起源與進化研究的參考

D.不同生長環境誘導產生的不同變異導致祖先進化方向不同

8.下列生物技術操作不會達成預期目標的是()

A.將胰島素基因表達質粒轉入酵母菌,篩選獲得產胰島素工程菌

B.將腸乳糖酶基因導入奶牛乳腺細胞,培育產低乳糖牛乳的奶牛

C.將體外改造后能識別特定癌細胞的T細胞回輸患者,進行癌癥治療

D.將花青素代謝相關基因導入植物體細胞,獲得具有特定花色的植株

9.'Co輻射可使部分花粉活力降低,通過受精過程可誘導卵細胞發育成單倍體幼胚。科研人員利用此原

理,通過下圖所示操作培養西葫蘆優良品種。

wco輻射

聚集處理.

取花粉

雄花雄推

人r授粉觀察表型秋水

篩選單倍體仙家.西葫蘆

根抬在伊生長4-5周取出種f肉體培養幼芮

雌花套袋一雌花食袋中的幼胚②>幼川*幼苗④優良品種

下列相關敘述不正確的是()

A.雌花套袋的目的是防止外來花粉的干擾

B.經②得到的部分幼苗體細胞染色體數目可能與④獲得的品種相同

C.④處理可在有絲分裂前期抑制紡錘體的形成

D.③應挑選幼苗中葉片大、莖稈粗壯的個體即為單倍體

10.C品系果蠅僅在X染色體上存在D基因,使其具有棒眼性狀,果蠅中D基因純合會致死。用X射

線照射大量雄果蠅,為檢測照射后的這批雄果蠅X染色體是否發生.突變,使它們與C品系雌蠅交配。選

擇R中若干棒眼雌蠅與正常雄蠅雜交,統計發現F?中雌蠅與雄蠅之比約為3:1.下列有關雜交實驗的分析,

不正確的是()

A.雄果蠅均不攜帶D基因

B.在X射線這種物理因素作用下可損傷果蠅細胞內的DNA

C.上述雜交實驗的&中棒眼果蠅占1/2

D.X射線可能引發部分雄果蠅X染色體上出現隱性純合致死基因

二、非選擇題

11.學習下面材料,回答(1)~(5)題。

細菌CRISPR-Cas系統

CRISPR-Cas系統是廣泛存在于細菌和古細菌中的一種獲得性免疫系統。細菌中轉入有益基因時,CRISPR

基因功能會缺失,當外源基因對細菌生存造成威脅時,CRISPR的表達會發生上調,啟動細菌的適應性免疫。

其防御機制分為適應階段、基因表達階段和干擾階段。

有害的外源核酸中部分短序列會被細菌整合并插入到其CRISPR序列中(圖I)、隨后相關基因表達出Cas

蛋白、IracrRNA,以及CRISPR序列會表達出一條前體crRNA(Pre-crRNA),Pre-crRNA的某些序列被剪切,

形成多個crRNA。

TracrDNA.Cas基因前導序列重復序列間隔序列

I]J

'CRISPR序列

圖1細菌CRISPR-Cas系統的適應階段

每條crRNA、tracrRNA與Cas蛋臼形成穩定的效應復合物(圖2)。在干擾階段中,復合物中Cns蛋白使外

源DNA解旋,RNA①與之互補配對形成特殊結構,隨后Cas蛋白構象發生變化并切割該段DNA的特定序

列。在此過程中,Cas蛋白有兩個主要的功能位點。切割與RNA①互補配對的DNA單鏈的H位點,以及

切割非互補配對鏈的R位點。

外源DNA短序列

圖2細菌CRISPR-Cas系統的干擾階段

經改造的細菌CRISPR-Cas系統已被廣泛應用到基因定點編輯、基因組篩選、基因轉錄調控等領域、但仍存

在許多問題有待深入解決與探索。

⑴細菌將外源DNA整合到CRISPR序列中,是對可遺傳變異類型中的的擴展。

(2)結合圖1分析,有害的外源DNA被細菌整合并插入到CRISPR序列中,成為序列,CRISPR序

列中序列的轉錄產物存在核酸酶的識別位點,因此Pre-crRNA被剪切形成crRNA。結合圖2分析,

tracrRNA和crRNA有(選填“相同”“互補”)序列,可相互結合,進而與Cas蛋白形成效應復合物。

(3)結合文章分析圖2中RNA①是(選填“crRNA'tracrRNA”),起到對外源DNA的識別作用,進而

將當合物精準定位。

(4)下列說法正確的有_?

A.細菌體內的Cas是具有類似解旋酶和限制酶作用的雙功能蛋白

B.Cas剪切外源DNA片段的精準性與RNA①的長度呈正相關

C.可通過CRISPR-Cas技術靶向治療21-三體綜合征患者

D.細菌CRISPR序列中重復序列的種間差異小于間隔序列

(5)從進化觀分析,轉入有益基因時,細菌CRISPR基因功能缺失的積極意義是。

12.種子成熟過程受脫落酸(ABA)等植物激素謝控。為研究種子成熟的調控機制,研究者以擬南芥為材

料進行了實驗。

(DABA是對植物生長發育起_______作用的微量有機物,在種子成熟過程中起重要作用。

(2)研究發現,種子成熟階段S蛋白和J蛋白均有表達。研究者檢測了不同擬南芥種子的成熟程度,結果如

圖I.根據圖分析,S蛋白和J蛋白對種子成熟的調控作用分別是。

缺失突變體過表達植株

圖1

(3)S蛋白可與J蛋白結合。為探究兩蛋白在植物體中的作用關系,研究者在純化的J蛋白溶液中分別加入野

生型及S蛋白缺失突變體的種子細胞裂解液,使用藥劑M進行用關處理,檢測結果如圖2.結果說明:S蛋

白可使J蛋白o

+藥劑Y-藥劑M

時間(min)。1200120

注:藥劑M抑制蛋白酶體降解蛋白質。

圖2

(4)檢測發現,S蛋白缺失突變體比野生型體內的ABA含量低。編碼S蛋白基因的啟動子區有轉錄調控因子

T的結合序列,T可被ABA激活。J蛋白也為一種轉錄調控因子。為研究T、J蛋白對S蛋白基因表達的調

控,研究者構建了圖3所示質粒并轉化煙草葉肉原生質體,實驗結果如圖4.

而門Us蛋白基因啟功"

質粒1―I啟動子ILUC|-

質粒2海豆子]

注:啟動子I為可持續表達啟動子;|代表終止子。REN、LUC分別

編碼重組酯附和熒光素前,且防活性不受T、S、J蛋白影響。

圖3圖4

圖4結果說明:一

(5)種子成熟對于種子提高萌發活力等具有重要作用。綜合上述研究,分析ABA對種子成熟的調控機制。

13.免疫細胞能識別腫瘤,并浸潤其中發揮重要作用。科學家利用免疫細胞這種“歸巢性”,實現巨噬細胞“搭

便車”的設計,將藥物輸入到腫瘤內部。

(I)機體識別并清除腫瘤細胞,體現了免疫系統的功能。TAM是存在于腫瘤中的巨噬細胞,具有極強

的,,歸巢,,腫瘤的能力。

(2)金納米棒(AuNR)是一種光熱材料,常用于局部腫瘤治療,在808nm的激光照射下,產生光熱效應,

使腫瘤細胞快速死亡。科研人員將AuNR與腫瘤細胞進行孵育,再用紫外光照射,獲得了裝載AuNR的腫

瘤細胞凋亡小體(AuNR/ABs)。

①研究者對AuNR/ABs的光熱性能進行考察,結果如圖1。該實驗的對照組為。

②熒光標記AuNR和AuNR/ABs,分別與TAM進行孵育,檢測TAM細胞內的熒光強度,結果如圖2。結

合圖1和圖2實驗結果,分析凋亡小體作為AuNR載體的優點是o

激光照射時間/分

圖1圖2

(3)為研究利用AuNR/ABs搭乘TAM靶向到腫瘤部位進行治療的效果。科研人員在小鼠的右下肢皮下接種

第一個腫瘤(R),一段時間后在左下肢皮下接種第二個腫瘤(L)模擬腫瘤轉移。尾靜脈注射相應藥物。對

右側腫瘤R進行三次光療,最后記錄兩個腫瘤的重量(圖3)。結合免疫學原理闡釋左側腫瘤L第4組重量

顯著減小的主要原因_________________。

1234512345

組別組別

圖3

注:CpG是可激活特異性免疫的在劑

1組:緩沖液+照光

2組:AuNR-CpG+照光

3組:AuNR/ABs+照光

4組:AuNR-CpG/ABs+照光

5組:AuNR-CpG/ABs

(4)利用上述實驗材料研究本免疫療法對腫瘤復發的抑制效果,請完善實驗組設計思路o

14.科研人員獲得了攜帶兩種抗稻瘟病的抗性基因Pib和Pikm的水稻品系——川抗30,以及攜帶螟蟲抗性

基因CrylC的水稻品系——昌恢。為獲得同時攜帶抗螟蟲基因和兩種抗稻瘟病基因的改良株系,開展了相

關研究。

(1)水稻的稻瘟病抗性與敏感為一對。利用川抗3()品系與野生型稻瘟病敏感水稻雜交,R表現為稻瘟

病抗性,B與野生型雜交,子代性狀及分離比為,證明Pib和Pikm位于非同源染色體上。

(2)呂恢品系水稻在品質和產量上明顯優于川抗30,科研人員結合分子標記技術篩選目標基因進行雜交育種,

以獲得改良優質水稻。請寫出制備優質、高產的純合雙抗(抗颯蟲和抗稻瘟病)水稻的雜交育種技術路線

(總體思路)。

(3)研究者利用PCR技術檢測改良優質水稻中是否含有Pib基因,

①下表為利用PCR進行檢測的反應體系的配方,請將表格補充完整。

PCR反應體系

組分總體積/IORL

10倍濃縮的擴增緩沖液IpL

i____1.5nL

,

4和脫氧核苜酸等量混合液(2.5IIIIIIO1L)0.5jxL

引物I/H(S.OpmolL1)1/IpL

TaqDNA聚合酶0.20gL

H2Oii____

②圖為Pib基因的部分序列。

5,—...AATGCCC...ATGTGGA...—3'

3—...TTACGGG...TACACCT...—5'

根據圖,選擇作為引物對Pib基因進行擴增。

A.5'—...AATGCCC...—3'B.5—...TCCACAT...—3'

C.5'—...TTACGGG...—3'D.5'—...ATGTGGA...—3'

研究者最終確定改良優質水稻具備了相關抗性基因,成功培育出優質、高產的雙抗水稻。

(4)檢測發現本研究獲得的優質雙抗水稻的部分性狀與昌恢品系相比出現株高上升、千粒重下降的現象,但

是利用基因定點編輯技術獲得的純合抗性突變株系,其他性狀未發生改變,原因可能是。請從育種的

角度對這兩種技術進行評價。

15.油胞是柑橘葉片、果實等器官的分泌結構,可產生和儲存精油。我國科學家以柑橘油胞為模式系統揭

示植物分泌結構起始和發育的機制。

(1)有性生殖的柑橘具有單胚性。大多數柑橘品種無性生殖,由胚珠的體細胞發育為多個胚,即多胚性。柑

橘的多胚性使后代不發生

(2)HP是金柑變異品種,因無油胞口感更甜,具有多胚性、3~6年才能結實。為破解無油胞突變的秘密,研

究者利用單胚性且結實所需時間短的HK作為與HP雜交,得到Fi群體,繁育F2群體。F2中有油胞與

無油胞植株的比例接近3:1。同時發現,F?中有油胞植株葉緣均有鋸齒.無油胞植株葉緣均光滑,推測相關

基因與性狀的關系。

推測一:兩對相對性狀由一-對等位基因控制。

推測二:兩對相對性狀分別由位于—上的兩對等位基因控制,其中油胞基因和鋸齒基因在一染色體上且距

離近。

(3)柑橘的枝刺(見圖I)由枝條變態而來,枝刺基部有油胞結構而刺塵沒有。科研人員已將油胞基因定位在

一個包含54個基因的區域。通過進一步對比找到了與油胞發育有關的關鍵基因M,已知M蛋白作為

轉錄因子能調控葉緣鋸齒化。科學家在M基因中

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