遗传学家发现一种某基因的突变对该基因编码的多肽没有影响。这种突变最可能( )
A.缺失了一个核苷酸对 B.改变了起始密码子
C.插入了一个核苷酸对 D.替换了一个核苷酸对
高二生物选择题中等难度题
遗传学家发现一种某基因的突变对该基因编码的多肽没有影响。这种突变最可能( )
A.缺失了一个核苷酸对
B.改变了起始密码子
C.插入了一个核苷酸对
D.替换了一个核苷酸对
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遗传学家发现一种某基因的突变对该基因编码的多肽没有影响。这种突变最可能 ( )
A. 缺失了一个核苷酸对 B. 改变了起始密码子
C. 插入了一个核苷酸对 D. 替换了一个核苷酸对
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遗传学家发现一种某基因的突变对该基因编码的多肽没有影响。这种突变最可能( )
A.缺失了一个核苷酸对 B.改变了起始密码子
C.插入了一个核苷酸对 D.替换了一个核苷酸对
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通过60Co诱变二倍体水稻种子,得到黄绿叶突变体。经测序发现,编码叶绿素a氧化酶的基因(OsCAOl)中从箭头所指的碱基开始连续5个碱基发生缺失(如图所示),导致该基因编码的多肽链异常(已知终止密码子为UAA、UAG、UGA)。下列叙述正确的是
A. 题干中人工诱变的方法是辐射诱变,引起的变异属于染色体结构变异中的缺失
B. 基因OsCAOl发生上述变化导致终止密码子UGA提前出现
C. 若黄绿叶突变体再经诱变,则不可能恢复为正常叶个体
D. 碱基发生缺失前后,转录的两种mRNA中的四种碱基所占比例一定不同
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通过60Co诱变二倍体水稻种子,得到黄绿叶突变体。经测序发现,编码叶绿素a氧化酶的基因(OsCAOl)中从箭头所指的碱基开始连续5个碱基发生缺失(如图所示),导致该基因编码的多肽链异常(已知终止密码子为UAA、UAG、UGA)。下列叙述正确的是
A. 题干中人工诱变的方法是辐射诱变,引起的变异属于染色体结构变异中的缺失
B. 基因OsCAOl发生上述变化导致终止密码子UGA提前出现
C. 若黄绿叶突变体再经诱变,则不可能恢复为正常叶个体
D. 碱基发生缺失前后,转录的两种mRNA中的四种碱基所占比例一定不同
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通过60Co诱变二倍体水稻种子,得到黄绿叶突变体。经测序发现,编码叶绿素a氧化酶的基因(OSCAOl)中从箭头所指的碱基开始连续5个碱基发生缺失(如图所示),导致该基因编码的多肽链异常(已知终止密码子为UAA、UAG、UGA)。下列叙述正确的是
A.题干中人工诱变的方法是辐射诱变,引起的变异属于染色体结构变异中的缺失
B.基因OsCAOl发生上述变化导致终止密码子UGA 提前出现
C.若黄绿叶突变体再经诱变,则不可能恢复为正常叶个体
D.碱基发生缺失前后,转录的两种mRNA中的四种碱基所占比例—定不同
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原核生物中某一基因的编码区起始端插入了一个碱基对。在插入位点的附近,再发生下列哪种情况有可能对其编码的蛋白质结构影响最小( )
A. 置换单个碱基对 B. 增加4个碱基对
C. 缺失3个碱基对 D. 缺失4个碱基对
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原核生物中某一基因的编码区起始端插入了一个碱基对。在插入位点的附近,再发生下列哪种情况有可能对其编码的蛋白质结构影响最小
A. 缺失4个碱基对 B. 增加4个碱基对
C. 缺失3个碱基对 D. 置换单个碱基对
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囊性纤维化病是一种致死性较高的常染色体隐性遗传病,原因是正常基因中3个核苷酸的缺失导致了其编码的蛋白质中1个对应氨基酸的缺失。对此分析正确的是
A.基因中3个核苷酸的缺失属于基因突变
B.蛋白质中个别氨基酸的改变不会影响其功能
C.基因通过控制蛋白质合成来控制生物体的性状
D.基因中碱基数目的改变会导致蛋白质结构变化
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原核生物中某一基因的控制蛋白质合成区起始端插入了一个碱基对。在插入位点的附近,再发生下列哪种情况有可能对其编码的蛋白质结构影响最小
A. 置换单个碱基对 B. 增加4个碱基对
C. 缺失3个碱基对 D. 缺失4个碱基对
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