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文档简介
第六章 遗传信息的传递和表达历年上海生物高考卷专题归纳 1密码子存在于ADNA BmRNA CtRNA D核糖体【解析】遗传物质应具备的特点:具有相对稳定性能自我复制可以指导蛋白质的合成能产生可遗传的变异. 每个DNA分子有很多个基因。每个基因有成百上千个脱氧核苷酸。基因不同是由于脱氧核苷酸排列顺序不同。基因控制性状就是通过控制蛋白质合成来实现的。DNA的遗传信息又是通过RNA来传递的。;密码子(遗传密码):信使RNA 上决定一个氨基酸的三个相邻的碱基,叫做; 转运RNA(tRNA):它的一端是携带氨基酸的部位,另一端有三个碱基,都只能专一地与mRNA上的特定的三个碱基配对。【解析】DNA中的碱基序列叫遗传信息;mRNA上决定氨基酸的三个连续碱基称为一个密码子;tRNA中具有反密码子。2已知某DNA 分子共含有1000个碱基对,其中一条链上A:G:T:C=l:2:3:4。该DNA 分子连续复制2次,共需要鸟嘌呤脱氧核苷酸分子数是A600个 B900个 C1200个 D1800个【解析】G+C共为 6/10,C为3/10,连续复制2 次需3倍鸟嘌呤脱氧核苷酸3一个mRNA分子有m个碱基,其中 G+C有n个;由该mRNA合成的蛋白质有两条肽链。则其模板DNA分子的A+T数、合成蛋白质时脱去的水分子数分别是 D【解析】mRNA分子A+U为m-n,DNA分子的A+T为2(m-n),氨基酸数m/3,合成蛋白质时脱去的水分子数m/3 -24下列物质由肝细胞内核糖体合成的是A转氨酶 B糖原C胆汁 D尿素5下列各细胞结构中,可能存在碱基互补配对现象的有染色体 中心体 纺锤体 核糖体A BC D6现有氨基酸800个,其中氨基总数为810个,羧基总数为808个,则由这些氨基酸合成的含有2条肽链的蛋白质共有肽键、氨基和羧基的数目依次分别为A798、2和2 B798、12和10C799、1和1 D799、11和97某个DNA片段由500对碱基组成,AT占碱基总数的34%,若该DNA片段复制2次,共需游离的胞嘧啶脱氧核苷酸分子个数为A330 B660C990 D13208下列大肠杆菌某基因的碱基序列的变化,对其所控制合成的多肽的氨基酸序列影响最大的是(不考虑终止密码子)A第6位的C被替换为T B第9位与第10位之间插入1个TC第100、101、102位被替换为TTT D第103至105位被替换为1个T9.某条多肽的相结分子质量为2778,若氨基酸的平均相对分子质量为110,如考虑终止密码子,则编码该多肽的基因长度至少是A. 75对碱基 B. 78对碱基C. 90对碱基 D. 93对碱基解 析 : 根 据 题 中 条 件 可 知 该 多 肽 由 30个 氨 基 酸 组 成 , 则 应 为 30个 密 码 子 再 加 上 终 止 密 码子 应 为 31, 编 码 多 肽 的 基 因 碱 基 为 316=186, 93对 碱 基 。10.右图是某生物模式图,组成结构a的物质最有可能是A蛋白质 B RNACDNA D脂质11.以“-GAATTG-”的互补链转录mRNA,则此段mRNA的序列是A-GAAUUG- B-CTTAAC- C-CUUAAC- D-GAATTG-12细胞内某一DNA片段中有30的碱基为A,则该片段中AG的含量为30 BU的含量为30C嘌呤含量为50 D嘧啶含量为4013. 若1个 35S标记的大肠杆菌被1个 32P标记的噬菌体侵染,裂解后释放的所有噬菌体A. 一定有 35S,可能有 12P B. 只有 35SC. 一定有 32P,可能有 35S D. 只有 32P14甲状腺的滤泡细胞分泌甲状腺素,C细胞分泌32肽的降钙素,下列表述正确的是A滤泡细胞和C细胞内含有不同的基因B控制降钙素合成的基因长度至少为192对碱基 C在降钙素溶液中加入适量的双缩脲试剂,溶液呈橘红色D滤泡细胞和C细胞内RNA种类不同15右图表示两基因转录的mRNA分子数在同一细胞内随时间变化的规律。若两种mRNA自形成至翻译结束的时间相等,两基因首次表达的产生共存至少需要(不考虑蛋白质降解)A4h B6h C8h D12h16在一个细胞周期中,DNA复制过程中的解旋发生在A两条DNA母链之间 BDNA子链与其互补的母链之间C两条DNA子链之间 DDNA子链与其非互补母链之间17原核生物的mRNA通常在转录完成之前便可启动蛋白质的翻译,但真核生物的核基因必须在mRNA形成之后才能翻译蛋白质,针对这一差异的合理解释是A原核生物的tRNA合成无需基因指导 B真核生物tRNA呈三叶草结构C真核生物的核糖体可进入细胞核 D原核生物的核糖体可以靠近DNA18某双链DNA分子含有400个碱基,其中一条链上A:T:G:C1:2:3:4。下列表述错误的是A该DNA分子的一个碱基改变,不一定会引起子代性状的改变B该DNA分子连续复制两次,需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸120个C该DNA分子中4种碱基的比例为A:T:G:C3:3:7:7D该DNA分子中的碱基排列方式共有4 200种19( 9分)下图表示“神经肽与细胞膜通透性关系”的实验过程和部分结果。请据图回答。(1)实验一的结果说明乙种动物胃细胞膜上具有与神经肽结合为_,这种大分子物质是_;从实验二的结果,可推测甲种动物卵母细胞的核中,没有控制该物质合成的_。(2 )在实验三的四种物质A BCD和过程、中:1)能发生半保留复制的物质是_;碱基组成与功能相同的物质有 _和_(用图中字母回答)。2)有解旋发生的过程是_ ,有逆转录酶参与的过程是 _,会发生碱基序列UAC 和 AUG配对的过程是_。(用图中标号回答)(3 )实验四,若B注入到同样的甲种运物卵母细胞的细胞质中,加入神经肽会引起细胞膜通透性改变吗?试说明理由_。【解析】神经递质是将信息由一个神经元传到另一个神经元的介导物质。脑内的神经递质,仅目前所知道的,就多达上百种。过去认为,一个神经末梢只能释放一种神经递质;70年代末发现,一个神经末梢可以释放两种甚至三种神经递质。在一个神经元上可以看到成百乃至成千个神经元之间相互联系的接触点 突触,说明一个神经元可以与很多神经元发生联系。每一个突触中都有神经递质在起传递信息的作用。因此,每一个神经元可以在同时或不同时接受很多神经递质的作用。真核细胞细胞核中遗传信息的复制和转录必须在细胞核内进行,加入神经肽不会引起细胞膜通透性改变【解析】(1)由于乙种动物胃细胞与加入的神经肽共同培养后细胞膜的通透性发生了改变,说明乙种动物胃细胞能识别神经肽,其识别依靠细胞膜上的受体,受体的化学本质是蛋白质;甲动物卵细胞与加入的神经肽共同培养后细胞膜的通透性没有发生改变,说明没有这种神经肽的受体,由于受体是蛋白质,其合成受基因控制,乙动物有这种基因而甲动物没有;(2)从乙种动物胃细胞内提取的物质A是mRNA,合成的B为DNA,由B 转录的C为mRNA,细胞膜上的D为受体蛋白。因此,能发生半保留复制的物质是DNA,即B;A和C都是mRNA ,因此其碱基组成与功能相同;DNAmRNA 为转录,此过程需要解旋,即图中的;mRNADNA 过程为逆转录,需要逆转录酶参与,即图中的;发生碱基序列UAC和AUG配对的过程为翻译,图中的表示翻译;(3)DNA 复制和转录的场所在细胞核中,DNA是大分子物质,注入到细胞质后不能进入细胞核,因此不能完成复制和转录,也就不能合成受体,细胞膜的通透性不改变。【答案】(1)受体 蛋白质 遗传信息(或遗传物质基因 DNA)(每格1分)(2 ) 1) B A C(每格 1分) 2) (每格1分)(3 )不能,因为真核细胞遗传信息的复制和转录必须在细胞核内进行。(1 分)20(11分)中心法则揭示了生物遗传信息由DNA向蛋白质传递与表达的过程。请回答下列问题。(1)a、b、c、d所表示的四个过程依次分别是 、 、 和 。(2)需要tRNA和核糖体同时参与的过程是 (用图中的字母回答)。(3)a过程发生在真核细胞分裂的 期。(4)在真核细胞中,a和b两个过程发生的主要场所是 。(5)能特异性识别信使RNA上密码子的分子是 ,后者所携带的分子是 。(6)RNA病毒的遗传信息传递与表达的途径有(用类似本题图中的形式表述): ; 。答案:(1)DNA复制 转录 翻译 逆转录 (2)c (3)间(S) (4)细胞核 (5)tRNA(转运RNA) 氨基酸 (6)如下图:21(9分)本题为分叉题。A题适用于生命科学教材,B适用于生物教材。A和B中任选一题,若两题都做以A给分。A以重组DNA技术为核心的基因工程正在改变着人类的生活。请回答下列问题。(1)获得目的基因的方法通常包括 和 。(2)切割和连接DNA分子所使用的酶分别是 和 。(3)运送目的基因进入受体细胞的载体一般选用病毒或 ,后者的形状成 。(4)由于重组DNA分子成功导入受体细胞的频率 ,所以在转化后通常需要进行 操作。(5)将人胰岛素基因分别导入大肠杆菌与酵母菌,从两者中生产的胰岛素在功能和 序列上是相同的。答案:(1)化学合成(人工合成) 酶切获取(从染色体DNA分离/从生物细胞分离) (2)限制性核酸内切酶(限制酶) DNA连接酶(连接酶) (3)质粒 小型环状(双链环状、环状) (4)低 筛选 (5)氨基酸22.( 9分)人体细胞内含有抑制癌症发生的P 53基因,生物技术可对此类基因的变化进行检测。(1 )目的基因的获取方法通常包括_和_ 。(2 )上图表示从正常人和患者体内获取的P 53基因的部分区域。与正常人相比,患者在该区域的碱基会发生改变,在上图中用方框圈出发生改编的碱基对,这种变异被称为_。(3 )已知限制酶E识别序列为CCGG,若用限制酶E分别完全切割正常人和患者的P 53基因部分区域(见上图),那么正常人的会被切成_个片段,而患者的则被切割成长度为_对碱基和_对碱基的两种片段。(4 )如果某人的P 53基因部分区域经限制酶 E完全切割后,共出现170、220、290 和460碱基对的四种片段,那么该人的基因型是_(以P +表示正常基因,P n表示异常基因)。解析:本题主要考查基因工程相关知识。目的基因的获取方法有直接分离和化学方法人工合成两种;仔细对比正常人与患者的基因序列可知是CG 碱基对变为了 TA碱基对,这种变化属于基因突变;正常人p53基因终于两个限制酶E的识别序列,完全切割后可产生三个片段,患者p53基因中有一个限制酶E的识别序列发生突变,且突变点位于识别位点内,这样患者就只有一个限制酶E的识别序列,切割后产生两个片段,分别为290+170=460对碱基,220对碱基;正常人经限制酶E完全切割后产生三个片段,290对碱基、 170对碱基和220对碱基,患者产生两个片段460对碱基和220 对碱基,则该人的基因型应为P +P-。答案:(1)从细胞中分离 通过化学方法人工合成(2 )见下图基因碱基对的替换(基因突变)(3 ) 3 460 220(4 )23.分析有关基因表达的资料,回答问题。(9分)取同种生物的不同类型细胞,检测其基因表达,结果如右图。1). 基因18中有一个是控制核糖体蛋白质合成的基因,则该基因最有可能是基因 。2). 图所示细胞中功能最为近似的是细胞 。A.1与6 B.2与5C.2与3 D.4与53). 判断图中细胞功能近似程度的依据是 。4). 现欲研究基因1和基因7连接后形成的新基因的功能,导入质粒前,用限制酶切割的正确位置是 。5). 右上图是表达新基因用的质粒的示意图,若要将新基因插入到质粒上的A处,则切割基因时可用的限制酶是 。A. Hind B. Eco
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