产生镰刀型细胞贫血症的根本原因是( )
A. 血液中的红细胞易变形破裂
B. 血红蛋白中一个氨基酸不正常
C. 信使RNA中一个碱基发生了改变
D. 基因中一个碱基对发生了改变
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产生镰刀型细胞贫血症的根本原因是( )
A. 血液中的红细胞易变形破裂
B. 血红蛋白中一个氨基酸不正常
C. 信使RNA中一个碱基发生了改变
D. 基因中一个碱基对发生了改变
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下列有关生物的遗传变异的叙述,正确的是
A. 镰刀型细胞贫血症的根本原因是正常血红蛋白分子中有一个氨基酸发生改变
B. 三倍体无子西瓜不能产生种子,因此是不可遗传的变异
C. 非同源染色体之间互换部分片段不属于染色体结构的变异
D. 某基因的一条链上有2个C(占碱基总数的0.1%)变成了G,表明发生了基因突变,且该基因连续复制4次后,突变基因占50%
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下列有关生物变异及其影响的叙述,正确的是
A. 镰刀型细胞贫血症的根本原因是正常血红蛋白分子中有一个氨基酸发生了改变
B. 染色体倒位和易位不改变基因数量,对个体性状不会产生影响
C. 基因型为Aa的个体自交,A和a基因的自由组合发生在减数第一次分裂后期
D. 细胞凋亡是基因程序性调控的结果,细胞癌变是原癌基因和抑癌基因发生突变的结果
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镰刀型细胞贫血症(SCD)病因的发现,是现代医学史上重要的事件。假设正常血红蛋白由H基因控制,突变后的异常血红蛋白由h基因控制。下列相关叙述正确的是
A.SCD的根本原因是一个氨基酸被另一个氨基酸所替换
B.患者体细胞中携带氨基酸的tRNA种类与正常人不同
C.基因H形成h时,基因在染色体上的位置会发生改变
D.SCD是单基因遗传病,可利用光学显微镜检测细胞形态
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下列叙述中最确切的是( )
A.镰刀型细胞贫血症的根本原因是正常血红蛋白分子中有一个氨基酸发生改变
B.用普通二倍体西瓜培育出四倍体西瓜,再用普通二倍体西瓜给四倍体西瓜授粉,则四倍体植株上会结出三倍体无子西瓜
C.由于基因突变的原因,某些家庭兄弟姐妹甚多,但性状不尽相同
D.某基因的一条链上有2个(占碱基总数的0.1%)C变成了G,表明发生了基因突变,且该基因连续复制4次后,突变基因占50%
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镰刀型细胞贫血症患者与正常人的血红蛋白比较,β链上第6位氨基酸发生了改变。下列分析错误的是( )
A.造成β链上第6位氨基酸发生改变的根本原因是基因突变
B.通过分析异常基因与正常基因的碱基种类可以确定变异的类型
C.通过分析镰刀型细胞贫血症系谱图,可以推断该病的遗传方式
D.如果对镰刀型细胞贫血症患者进行基因治疗,可以选择改造其造血干细胞
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镰刀型细胞贫血症患者与正常人的血红蛋白比较,β链上第6位氨基酸发生了改变。下列分析错误的是( )
A.造成β链上第6位氨基酸发生改变的根本原因是基因突变
B.通过分析异常基因与正常基因的碱基种类可以确定变异的类型
C.通过分析镰刀型细胞贫血症系谱图,可以推断该病的遗传方式
D.如果对镰刀型细胞贫血症患者进行基因治疗,可以选择改造其造血干细胞
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镰刀型细胞贫血症(SCD)病因的发现,是现代医学史上重要的事件。假设正常血红蛋白由H基因控制,突变后的异常血红蛋白由h基因控制。下列相关叙述正确是
A. 基因H的长度较基因h长
B. SCD的根本原因是一个氨基酸发生了替换
C. h基因与H基因中的嘌呤碱基和嘧啶碱基的比值不同
D. SCD属于单基因遗传病,该病的症状可利用光学显微镜观察到
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镰刀型细胞贫血症的根本原因是
A.红细胞数目太少
B.染色体发生变异
C.控制血红蛋白合成的基因发生改变
D.血红蛋白的某个氨基酸发生改变
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【生物——选修3:现代生物科技专题】镰刀型细胞贫血症是一种单基因遗传病,患者的血红蛋白分子β肽链第6位氨基酸谷氨酸被缬氨酸代替,导致功能异常。回答下列问题:
(1)异常血红蛋白的氨基酸序列改变的根本原因是编码血红蛋白基因的__________序列发生改变。
(2)将正常的血红蛋白基因导入患者的骨髓造血干细胞中,可以合成正常的血红蛋白达到治疗的目的。此操作__________(填“属于”或“不属于”)蛋白质工程,理由是该操作___________________。
(3)用基因工程方法制备血红蛋白时,可先提取早期红细胞中的___________________,以其作为模板,在__________酶的作用下反转录合成cDNA。cDNA与载体需在__________酶的作用下,拼接构建基因表达载体,导入受体菌后进行表达。
(4)检测受体菌是否己合成血红蛋白,可从受体菌中提取________,用相应的抗体进行________杂交,若出现杂交带,则表明该受体菌己合成血红蛋白。
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