資源簡介 第三講生物的變異與進化點難點突破突破一}基因突變對生物性狀突生物性狀的改變堿基對對氨基酸序列的影不影響插入位增添堿基對G②處堿基T替換為影響缺失位置前的序列③處缺失堿基對D.④處堿基又替換2.基因突變未解析根據圖位氨酸的①突變部位:基因突變發生在基因的非編K4基因方的一條脫氧核苷酸鏈為模板②密碼子簡并性:若基的,那位的賴氨酸的密密碼子改變種氨基酸該改變取代賴氨酸的谷氨酸的密碼推知原密碼子對應的是同一種氨基酸,此時突變基因控該基因發生的突變是②處硫被替換為的性狀不改變③隱性突變:若基因突變為隱性突變異是否屬于基因突變的方此時性狀也不改變因結構內部發生變突變典型例題)基因數目發生變基因突變〈例1[天津基因位置發生改變是基因突變序列及其編碼蛋白質的部分氨基酸序列示意知光學顯黴鏡可觀察到因突變因發生一種突變,導致1169位賴氨酸變為谷氨酸。該基因發)產生新基因基因突變考總訓練重組;圖④表數第一次分裂后期,非同源橐色體自由組合,導月考]下圖表示的是控常酶1的基因變后引起的氨基酸序列的改變②兩種基因突變分別是案B用確同源染色體的非姐妹染色單的交叉互于基因重組,判斷①正確)知道基因重組發生在減數分裂過程中,判斷④正確A.堿基對的替換,堿基對的缺失圖是某種高等動物堿基對的缺失,堿基對的增添意圖(數字代表染色體表染色體有的基堿基對的替換,堿基對的增添或缺失不可能反映的是基對的增添或缺失海南卷]下列有關基因突變的敘A,高等生物中基因突變只發生在生殖細胞基因突變必然表現型發生改變境中的物變突破二基因突變和基因重組的判斷胞表明該動物某因重組細胞復制解開雙螺旋容易發生基因關于基因突變和基因重組的判以歸納為以突變根據親代基因型判定如果親代基因型為B起B不同的原因段部分交擴因重組因突變同源染色體發生②如果親代基因型為Bb,則引起同的原因是基因4.[龍崗區有突變和基因重組的表述中正確的換根據細胞分裂方式判定基因突變是普遍存在的,并改變生物的表現型①如果是有絲分裂為基因突變的生新基因而基因重組不因重組是生物變異的根本來源②如果是減數分裂過程中染色體上基因不能染色體上的非等位基因不可以發生重突變或交叉互換染色體組的判斷方法3.根據染色體圖示判細胞分裂圖像進行判①如果是有絲分裂后期圖中,兩條子染色體上的兩基因不則為基因突變細胞中的染色體數為標準,判斷如果是減數第二次分裂后期圖中,兩條子染色體體組數,以下圖為為基因突變的結果致)上的兩基因不同,則為交叉互換(基因重組典型例〈例2分染色體的行為及細胞分裂圖像,其中能夠體現基因重組的是圖①:減數第一次分裂前期,染色體有4條,生殖細胞中染組細胞組圖②:減數第一次分裂末期或減數第二次分裂前期,染色體條,生殖細胞中染色體有2條,每個染色體組有2條染色體該細胞中有圖③:減數第一次分裂后期,染色體有4條條染色體,該細胞染絲分裂后期,染色體有8條,生殖細胞中染色組有2條染該細胞中有4個染色體組解析圖①表分體時期,同源柒非姐妹柒色單染色體形態判之間發生交叉互換,能夠實因重組;圖②表示染色體結構細胞內形態相同的染色體有幾條,則含有幾個染色體組。下的染色體易位;圖③表示有期,肴裂導致所示的細態相同的染色體有3條條妹染色體單體分別移向細胞兩裰,在這個過程中不發生基因個染色考總是普遍存在定改變生物突變可以產生新基因而基因重物變異本來源,C錯誤等位基因可以發h圖染色體含有一個染色體圖含幾個柒色體組均屬單倍體發育而來,有幾個染色體組易因重組中基因的數目和序沒有發生改變發生在減數分裂過解析】D獲得①和⑥分別是雜交育種和基因工程都是基因重組,獲得②和③的方是單倍體育和多倍種,原理都是染色體變異確;基因突變具全都符合農業生產需要確;獲得因工向改變生物狀,克服遠緣雜交不親和障礙,C正確用的時間是有機理是抑制紡錘體的形成,結果胞中染色體數加倍利用基因突變的原理進行的有絲分裂,沒有進行減數裂,也就沒有發位基因的分離和非同源染色體上非主要染色體數目變異。C項中,若③的基因型為A則⑩植株遺傳的個體的基因型為發育過程中存在減數分裂,減數分裂過發生和析】B因該果蠅種群長期保持入純種長翅杲蠅型罘蠅有生物的變異與進00=6400(只),VV型果蠅有0點難點突翅果蠅后,基因頻率解析】C圖看出,突變①基酸的改于堿基對的替換。突變數目不變,而該種群的總數增加一倍,所基因型頻變,所以②應屬于堿基對的增添或基因突變可以發生在體細胞或生0.【解析】圖的信息可知,種群①在第25代時A的措誤;由于密碼子的性,基因突變基因頻率為發生改變;顯性純有生數的基因頻率時,表現型也不發生改變,B錯誤;環境中的某些物理因素太大變化,因此個體的死亡對種群③的A基因頻率影射線可引起基因突變,C正確;根細因突變只能通殖傳遞讀天基因頻率發生圖圖丙分題的細胞分裂示意圖著解析】C體植物體細胞含有兩個染數分裂源染裂后期圖;造成兩條相同染形成柒色體不同的原因是基因突變胞處于分裂間期確;由染色體組的定義可知染色體組中所有染色同源染色體開,是減數第一次分裂后期非同源染不含同源染色體,B所有生物都有性常發生在減數分裂過程中,所以圖進行基的生物的不一定由性柒色體因都有性染色體和姐妹染色單體間發叉互換,屬于基因重組;圖丙細有染態和功能上各不因此●參考答案染色體DNA的堿基序列不同,D正確內含有一粒和斯氏麥草各解析】C由題千信息可知,著絲點分裂兩極移含冏源染色體,不能進行正常的減數分裂,因此高度橋”結可以在有絲分裂后期觀察到“染色育;普通小麥含有6個染條染色體橋”結構,A正確;出現“染色體橋”后,在兩個著絲點間任意位所以體細胞有42條染植株通常莖稈粗壯,葉裂條子色體分別移向細其都大,糖類和蛋白質等物質的含量都染色體數目不會發生體橋”現象所增誘導植物細胞染色體加倍可以出現非同源染為獲得穩病抗倒伏的小麥橋”后著種,設計思路種雜交獲得絲點間任發生斷裂姐妹染色單體植株進行自取F2中既抗抗倒伏水刑將《林姐妹染基因型為生性狀分離的植株,即為穩定遺傳的抗病膜蛋白基因編碼TT重復數第一次分裂時)交叉互換減數第二次分裂時染色體因中堿基數目起啶堿基的比堿基4)答重復次數的改變不會影吳;CTCTT重復6次D用該突變體與缺失一條2號染色體的窄葉白花植株雜交增加寬葉紅花基酸,重復序的氨基酸變,C正確;重復序列過多可能影響花與窄葉白花植株的比例為2該基因的表達,編分子質量不變大,D①用該突變體條2號染色體的窄植株雜交體綜合征屬于染色體數目變的非整倍花與寬葉白花植株的比例變異,A錯誤;連續自交可獲得純合基系代全部為寬葉紅花植株因重組,子代染色柒色體無寬葉紅花與窄葉紅花植株的比例為解析留變異,C錯誤;普通小麥與黑麥雜交后水仙素處理使錄的模板分別和a鏈。對M基染色體數目加倍,才能培育出穩定遺傳的小黑麥處C突變為A,對應的mR變成U,所以密數目的變異原因成株Tt的精原細的基因種精子的減數分裂只能產生四個兩種兩對基因律,F2中自交后性類型的精子,所能的原因精原細胞在減數狀不分離的指的四種表現型各有一種純合寬葉高莖植株有四種解段分別因型寬葉高莖:窄葉矮的缺失而丟失,可有禾減數分裂第二次分裂后期姐妹染現在出能提能因型為Hh的細胞,最可能的原因是基因型為對當代生物體不產生減數分裂過程聯會非姐妹染色單體間發變異大多對生物體是不D項,不同物種可以通過雜交獲得不代,然染色體的高莖植株產含有H和不含H兩水仙素誘而培育出這說明減數第二次分裂時著絲分解析】D圖示育種過程為誘變行酶活均為M基因(寬程獲得的高產菌株不一定符要求。B缺項,X射線等物突變能引起染菌株的過程是定向選類特交后代需求的菌株的過程,屬變誘變都相關的基幼胚死全部為寬源染色體,不能進行正常的減數分裂配子為MR、OO)雜養物質含秋水仙素處理00O兩個品種雜交交,選取F2中既抗病又抗倒伏分析選擇窄結果情況代不發生析因麥育種的過程,一粒小麥和斯氏麥繁殖會提高純合體的比例雜交形成雜和經過加倍后形成麥AABB生物進化的原材物種形成的標志殖隔離獲得雜種BD,然后加倍形成普現,產生新基因并穩不代表形BBDD。秋水仙素細胞染色雜交的產物體的基因頻率各代保持不變 展開更多...... 收起↑ 資源列表 參考答案.pdf 第三講 生物的變異與進化 精講精練.pdf 縮略圖、資源來源于二一教育資源庫