题目内容

2.下列关于基因和染色体关系的叙述,正确的是(  )
A.染色体就是由基因和蛋白质组成的
B.基因都在染色体上,染色体是基因的载体
C.基因在染色体上呈线性排列
D.减数分裂过程中,非同源染色体自由组合,使所有非等位基因自由组合

分析 1、基因与DNA的关系:基因是有遗传效应的DNA片段.
2、基因和染色体的关系:基因在染色体上,并且在染色体上呈线性排列,染色体是基因的主要载体.
3、基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合.

解答 解:A、染色体主要由蛋白质和DNA组成,而基因是有遗传效应的DNA片段,A错误;
B、基因主要位于染色体上,染色体是基因的主要载体,B错误;
C、一条染色体含有多个基因,基因在染色体上呈线性排列,C正确;
D、减数分裂过程中,非同源染色体自由组合,使非同源染色体上的非等位基因自由组合,但同源染色体上的非等位基因不能自由组合,D错误.
故选:C.

点评 本题考查基因与DNA的关系、基因自由组合定律的实质及应用,要求考生识记基因的概念,掌握基因与DNA的关系、基因与染色体之间的关系;掌握基因自由组合定律的实质,强调两个“非”缺一不可.

练习册系列答案
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12.对正常绿叶的小麦纯系种子进行辐射处理.处理后将种子单独隔离种植,发现其中有两株(甲、乙)的后代分离出黄化斑叶的突变株.请回答:
(1)应用实验法判断该突变株属于可遗传变异,还是不可遗传变异,实验的基本思路一般是改变该突变株的生活环境,以观察其性状是否改变.
(2)现要研究甲、乙两株的该突变是发生在一对基因上,还是分别发生在独立遗传的两对基因上,可选甲、乙后代的该突变株进行单株杂交,统计F1的表现型及比例.若F1全为正常叶植株,请用遗传图解说明实验结果.(基因符号用A/a或B/b表示,要求写出配子)

(3)如图是正常叶有关基因中的部分碱基序列,其编码的蛋白质中部分氨基酸序列为“缬氨酸-半胱氨酸-酪氨酸-赖氨酸-天冬氨酸-甘氨酸…”,有关密码子如表.

氨基酸密码子
缬氨酸GUU、GUC、GUA、GUG
甘氨酸GGU、GGC、GGA、GGG
终止密码子UAA、UAG、UGA
若该突变株的形成是基因突变造成的,原因是由于该基因中的部分碱基序列片段1处(填“1”或“2”)的C∥G替换成了A∥T,结果导致基因表达因提早出现终止密码子,形成的蛋白质的氨基酸序列变短而出现突变株.
(4)该辐射处理过程需要用到大量的种子,原因是基因突变具有多方向性和低频性特点.若甲和乙的后代均出现3:1的分离比,该辐射处理最可能导致甲、乙中各有1(1、2或多)个基因发生突变.
(5)若将甲株的后代种植在一起,让其随机传粉,只收获正常株上所结的种子,若每株的授粉率和结籽率相同,则其中该突变类型的比例为$\frac{1}{6}$.

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