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生物学高考一轮复习学案:第24讲 基因的表达

来源:出卷网 日期:2024-12-17 类型:生物学一轮复习 学期:高考阶段 查看:10
题目
  • tRNA分子由两条链组成,mRNA分子由单链组成。
  • 细胞中以DNA的一条单链为模板转录出的RNA均可编码多肽。
  • 多个核糖体可结合在一个mRNA分子上共同合成一条多肽链。
  • 携带氨基酸的tRNA都与核糖体的同一个tRNA结合位点结合。
  • 原核细胞内DNA的合成都需要DNA片段作为引物。
  • 细胞中的RNA合成过程不会在细胞核外发生。
  • 起始密码子AUG决定甲硫氨酸,蛋白质的第一个氨基酸往往不是甲硫氨酸的原因是___。
  • 核糖体和mRNA的结合部位会形成___个tRNA的结合位点,携带多肽的tRNA___(填“会”或“不会”)先后占据核糖体的不同的tRNA结合位点。一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体,这些核糖体形成的肽链是相同的,原因是___。
  • 据图回答下列问题:

    ①如图中a、b、c依次为何种物质或结构?图中显示a、b间存在何种数量关系?其意义是什么?

    ②图示翻译方向是A→B还是B→A,判断依据是什么?

  •  RNA合成发生在DNA双链部分解开的区域内(见下图)。下列相关叙述正确的是(  )

    A. RNA与DNA只有一种核苷酸有差异 B. 与RNA序列一致的链是模板链 C. RNA聚合酶是结构复杂的RNA大分子 D. 转录时RNA的延伸方向总是从5'→3'
  •  如图是真核细胞遗传信息表达中某过程的示意图。某氨基酸的部分密码子(5'→3')是:丝氨酸UCU;亮氨酸UUA、CUA;异亮氨酸AUG、AUU;精氨酸AGA。下列叙述正确的是(  )

    A. 图中①为亮氨酸 B. 图中结构②从右向左移动 C. 该过程中没有氢键的形成和断裂 D. 该过程可发生在线粒体基质和细胞核基质中
  •  1982年我国科学家在世界上第一次用人工方法合成具有生物活性的酵母丙氨酸转运核糖核酸(用tRNAyAla表示)。在兔网织红细胞裂解液体系中加入人工合成的tRNAyAla3H­丙氨酸,不但发现人工合成的tRNAyAla能携带3H­丙氨酸,而且能将所携带的丙氨酸参与到蛋白质合成中去。此外还发现另外四种天然的tRNA携带3H­丙氨酸。下列相关叙述,错误的是(  )
    A. tRNAyAla只能识别并转运丙氨酸 B. tRNAyAla为单链结构,不含氢键 C. 与丙氨酸对应的密码子具有四种 D. tRNAyAla存在能与mRNA上的丙氨酸密码子配对的反密码子
  • 细胞内有些tRNA分子的反密码子中含有稀有碱基次黄嘌呤(I),含有I的反密码子在与mRNA中的密码子互补配对时,存在如图所示的配对方式(Gly表示甘氨酸)。下列说法错误的是(   )

    A. 一种反密码子可以识别不同的密码子 B. 密码子与反密码子的碱基之间通过氢键结合 C. tRNA分子由两条链组成,mRNA分子由单链组成 D. mRNA中的碱基改变不一定造成所编码氨基酸的改变
  • 遗传信息可以从DNA流向RNA,也可以从RNA流向蛋白质。
  • 某复合物中的某蛋白参与DNA复制,则该蛋白可能是DNA聚合酶。
  • 在真核细胞中,转录出的RNA链与模板链的相应区域碱基互补。
  • 生物体中,一个基因决定一种性状,一种性状由一个基因决定。
  • HIV的遗传物质可以作为合成DNA的模板。
  •        柳穿鱼是一种园林花卉。下图所示的两株柳穿鱼,除了花的形态结构不同,其他方面基本相同。
           柳穿鱼的花柳穿鱼花的形态结构与Lcyc基因的表达直接相关。下图所示的两株柳穿鱼,它们体内Lcyc基因的序列相同,只是植株A的Lcyc基因在开花时表达,植株B的Lcyc基因不表达。研究表明,植株B的Lgc基因不表达的原因是它被高度甲基化(Lcyc基因有多个碱基连接甲基基团)了。
           科学家将这两个植株作为亲本进行杂交,F,的花与植株A的相似,F自交的F,中绝大部分植株的花与植株A的相似,少部分植株的花与植株B的相似。


    柳穿鱼植株A和植株B体内的Lcyc基因的碱基序列是否相同?为什么植株A、B的花形态结构出现差异?
  •        某种实验小鼠的毛色受一对等位基因A和a的控制,A”为显性基因,表现为黄色体毛,a为隐性基因,表现为黑色体毛。将纯种黄色体毛的小鼠与纯种黑色体毛的小鼠杂交,子一代小鼠的基因型都是A”a,却表现出不同的毛色:介于黄色和黑色之间的一系列过度类型。
     
         研究表明,在A基因的前端(或称“上游”)有一段特殊的碱基序列决定着该基因的表达水平,这段碱基序列具有多个可发生DNA甲基化修饰的位点。当这些位点没有甲基化时,A基因正常表达,小鼠表现为黄色;当这些位点甲基化后,A基因的表达就受到抑制。这段碱基序列的甲基化程度越高,A"基因的表达受到的抑制越明显,小鼠体毛的颜色就越深。
    F1小鼠基因型是Avya,小鼠毛色为什么不是黄色而是表现出介于黄色和黑色之间的一系列过渡类型?
  • “牝鸡司晨”是我国古代人民早就发现的性反转现象,即原来下过蛋的母鸡后来变成公鸡,长出公鸡的羽毛,发出公鸡的啼声。从遗传物质与性状关系的角度,对这一现象的解释是___。
  • 在一个蜂群中,少数幼虫一直取食蜂王浆而发育成蜂王,而大多数幼虫以花粉和花蜜为食将发育成工蜂。DNMT3蛋白是DNMT3基因表达的一种DNA甲基化转移酶,能使DNA某些区域添加甲基基团(如图所示),DNA被甲基化后会干扰RNA聚合酶的识别。敲除DNMT3基因后,蜜蜂幼虫将发育成蜂王,这与取食蜂王浆有相同的效果。据此研究解释蜜蜂幼虫因食物不同而发育不同的原因。

  • 新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,全国人民同舟共济、众志成城,打赢了一场没有硝烟的疫情阻击战,经研究,该病毒是一种单股正链RNA病毒,其在宿主细胞内的增殖过程如图所示。下列说法中正确的是(   )

    A. 由图示可知,+RNA 和-RNA上都含有决定氨基酸的密码子 B. 过程②消耗的嘧啶核苷酸数等于过程④消耗的嘌呤核苷酸数 C. 可利用抗生素类药物抑制新型冠状病毒在宿主细胞内的增殖 D. 新型冠状病毒和HIV的增殖过程都需要RNA复制酶的作用
  •  下图所示为遗传信息传递的“中心法则”。研究发现四环素具有与细菌核糖体结合能力强的特点。下列有关说法错误的是(  )

    A. 四环素通过抑制蛋白质的合成起到抗菌效果 B. 图中涉及碱基A与U配对的过程为②③④⑤ C. 细菌体内②和③过程可在同一区域同时发生 D. 艾滋病病毒侵染T细胞后能发生图中所有过程
  • 下列关于表观遗传的说法不正确的是( )
    A. 表观遗传的分子生物学基础是DNA的甲基化等 B. 表观遗传现象中,生物表型发生变化是由于基因的碱基序列改变 C. 表观遗传现象与外界环境关系密切 D. DNA甲基化的修饰可以遗传给后代,使后代出现同样的表型
  •  黄色小鼠(AA)与黑色小鼠(aa)杂交,产生的F1(Aa)不同个体出现了不同体色。研究表明,不同体色的小鼠A基因的碱基序列相同,但A基因中二核苷酸(CpG)的胞嘧啶有不同程度的甲基化(如图),已知甲基化不影响DNA复制。下列有关分析错误的是(  )

    A. F1体色的差异可能与A基因甲基化程度有关 B. 碱基甲基化可能影响RNA聚合酶与该基因的结合 C. 碱基甲基化的基因可以传递给后代 D. A基因中的碱基甲基化引起了基因中碱基序列的改变
  • 关于基因表达的叙述,正确的是(   )
    A. 所有生物基因表达过程中用到的RNA和蛋白质均由DNA编码 B. DNA双链解开,RNA聚合酶起始转录、移动到终止密码子时停止转录 C. 翻译过程中,核酸之间的相互识别保证了遗传信息传递的准确性 D. 多肽链的合成过程中,tRNA读取mRNA上全部碱基序列信息
  • 下列关于遗传信息的叙述,错误的是(  )
    A. 亲代遗传信息的改变都能遗传给子代 B. 流向DNA的遗传信息来自DNA或RNA C. 遗传信息的传递过程遵循碱基互补配对原则 D. DNA指纹技术运用了个体遗传信息的特异性
  • “中心法则”反映了遗传信息的传递方向,其中某过程的示意图如下。

    下列叙述正确的是(    )

    A. 催化该过程的酶为RNA聚合酶 B. a链上任意3个碱基组成一个密码子 C. b链的脱氧核苷酸之间通过磷酸二酯键相连 D. 该过程中遗传信息从DNA向RNA传递
  • 终止密码子为UGA、UAA和UAG。图中①为大肠杆菌的一段mRNA序列,②~④为该mRNA序列发生碱基缺失的不同情况(“-”表示一个碱基缺失)。下列有关叙述正确的是(   )

    A. ①编码的氨基酸序列长度为7个氨基酸 B. ②和③编码的氨基酸序列长度不同 C. ②~④中,④编码的氨基酸排列顺序与①最接近 D. 密码子有简并性,一个密码子可编码多种氨基酸
  • 科学家建立了一个蛋白质体外合成体系(含有人工合成的多聚尿嘧啶核苷酸、除去了DNA和mRNA的细胞提取液)。在盛有该合成体系的四支试管中分别加入苯丙氨酸、丝氨酸、酪氨酸和半胱氨酸后,发现只有加入苯丙氨酸的试管中出现了多肽链。下列叙述错误的是( ___ )
    A. 合成体系中多聚尿嘧啶核苷酸为翻译的模板 B. 合成体系中的细胞提取液含有核糖体 C. 反密码子为UUU的tRNA可携带苯丙氨酸 D. 试管中出现的多肽链为多聚苯丙氨酸
  • 某单链RNA病毒的遗传物质是正链 RNA(+RNA)。该病毒感染宿主后,合成相应物质的过程如图所示,其中①~④代表相应的过程。下列叙述正确的是(   )
    A. +RNA 复制出的子代 RNA具有mRNA 的功能 B. 病毒蛋白基因以半保留复制的方式传递给子代 C. 过程①②③的进行需 RNA 聚合酶的催化 D. 过程④在该病毒的核糖体中进行
  •  下列关于DNA和RNA的叙述,错误的是(  )
    A. 某些RNA能降低化学反应的活化能,某些RNA能转运物质 B. mRNA、tRNA、rRNA均参与蛋白质的合成过程 C. 不是所有生物的DNA和RNA上都能储存遗传信息 D. 所有生物体内的DNA都是链状的双螺旋结构
  •  下图分别为DNA、tRNA的结构示意图。下列叙述不正确的是(  )

    A. 图示DNA分子中的⑤为氢键,tRNA中的b为磷酸二酯键 B. DNA分子复制、切割目的基因片段时分别破坏的化学键为⑤⑥ C. tRNA是由三个核糖核苷酸连接成的单链分子 D. c处表示反密码子,可以与mRNA上的碱基互补配对
  •  已知一个由2条肽链组成的蛋白质分子,共有肽键198个,控制翻译该蛋白质分子的mRNA中A和U共占25%,则控制转录该mRNA的DNA分子中,C与G应该共有(  )
    A. 600个 B. 700个 C. 800个 D. 900个
  •  如图为细胞中遗传信息的传递过程,下列有关叙述正确的是(  )

    A. 图①过程为遗传信息的复制,在人体的所有细胞中都可能发生 B. 图②过程为遗传信息的转录,需要四种脱氧核糖核苷酸作为原料 C. 图③过程为遗传信息的翻译,最后得到的三条多肽链的结构相同 D. 图④过程为染色体上基因的表达,需要多种RNA和多种酶的参与
  •  circRNA是一类特殊的非编码闭合环状RNA,广泛存在于生物体内,其形成过程如图所示。有些circRNA具有多个microRNA(微小RNA)的结合位点,进而解除microRNA对其靶基因的抑制作用,升高靶基因的表达水平,因此在基因表达的调控中发挥着重要作用。下列相关叙述错误的是(  )

    A. circRNA是环状分子,不含游离的磷酸基团 B. microRNA可以调控细胞中特定蛋白质的产生数量 C. 前体mRNA的形成需要RNA聚合酶作用 D. circRNA和microRNA通过磷酸二酯键结合成局部双链
  •  图甲和图乙是两种RNA病毒的繁殖过程。下列相关分析错误的是(  )

    A. 两种病毒繁殖过程中均有U和A间的碱基互补配对 B. 图乙中的病毒DNA可能作为子代病毒的遗传物质 C. 两种病毒繁殖所需的原料都来自宿主细胞 D. 两种病毒翻译时所需的酶均由宿主细胞提供
  •  如图所示为人体内基因对性状的控制过程,下列叙述正确的是(  )

    A. ①②和⑦⑥都表示基因的表达过程,但发生在不同细胞中 B. 由题中信息判断基因1和基因2的遗传一定遵循自由组合定律 C. 生物体中一个基因只能决定一种性状 D. ⑦→⑥→⑤过程说明基因可通过控制酶的合成,直接控制生物的性状
  •  管家基因是指所有细胞中均要稳定表达的一类基因,奢侈基因是指不同类型的细胞特异性表达的基因。基因的选择性表达与DNA的甲基化(将甲基从活性甲基化合物上转移到特定部位的碱基上)有关,甲基化能关闭某些基因。下列叙述错误的是(  )
    A. 管家基因结构应保持相对稳定,且一般情况下持续表达 B. 管家基因表达产物是维持细胞基本生命活动所必需的 C. 有些奢侈基因的表达产物赋予各种类型细胞特异的形态结构 D. DNA的甲基化过程改变了碱基种类与数量,使细胞呈现多样化
  •  DNA甲基化是指DNA序列上特定的碱基在DNA甲基转移酶的催化作用下,通过共价键结合的方式获得一个甲基基团的化学修饰过程,DNA甲基化主要发生在基因启动子区域,DNA的核苷酸顺序及其组成不发生改变,不影响碱基配对方式,下列相关叙述不正确的是(  )
    A. 在DNA复制时,发生甲基化的G能与C进行互补配对 B. 发生甲基化的基因遗传信息发生改变,导致基因突变 C. DNA甲基化通过影响基因的表达从而影响生物的性状 D. 基因甲基化可能影响RNA聚合酶对DNA的识别
  •  细胞正常生命活动的进行离不开遗传信息的传递。图1和图2都属于遗传信息的传递过程,①②③代表相应的大分子物质。下列相关叙述错误的是(  )

    A. 图1过程需解旋酶和DNA聚合酶的催化 B. 图1和图2发生了相同类型的碱基互补配对 C. 图2中①②③分别代表DNA、RNA聚合酶、mRNA D. 图2过程可能发生在大肠杆菌等原核细胞中
  •  如图表示某高等植物细胞中的转录和翻译过程,据图分析并回答下列问题:

    图1

    图2