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专题综合练06基因的表达1.(2023秋·四川绵阳·高三四川省绵阳南山中学校考阶段练习)下列有关真核细胞内DNA复制、转录和翻译过程的叙述,不正确的是(
)A.三个过程均发生碱基互补配对,但配对方式不完全相同B.三个过程均需要相关酶的参与,且均有氢键的断裂和形成C.细胞内DNA复制、转录和翻译属于遗传信息的传递过程D.在减数第一次分裂前的间期,细胞核中可发生这三个过程【答案】D【分析】1、DNA分子的复制时间:有丝分裂和减数分裂间期。条件:模板(DNA的双链)、能量(ATP水解提供)、酶(解旋酶和DNA聚合酶等)、原料(游离的脱氧核苷酸)。2、转录:在细胞核内,以DNA一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程。3、翻译:在细胞质中,以信使RNA为模板,合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。【详解】A、DNA复制是以DNA的两条链为模板合成DNA的过程,转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程,三个过程均发生碱基互补配对,但配对方式不完全相同,如DNA分子复制过程有A-T配对,而后两者没有,A正确;B、DNA复制(需要解旋酶和DNA聚合酶)、转录(需要RNA聚合酶)和翻译均需要酶参与,且三种生理过程中均有碱基间氢键的形成及断裂,B正确;C、细胞内DNA复制、转录和翻译属于遗传信息的传递过程,其中转录和翻译称为基因的表达,C正确;D、在分裂间期,DNA复制、转录和翻译均可发生,但DNA复制、转录主要发生在细胞核,而翻译发生在细胞质中,D错误。故选D。2.(2023秋·吉林通化·高三校考阶段练习)哺乳动物红细胞的部分生命历程如下图所示。下列叙述错误的是()
A.成熟红细胞在细胞呼吸过程中不产生二氧化碳B.网织红细胞和成熟红细胞的分化程度各不相同C.造血干细胞与幼红细胞中基因的执行情况不同D.成熟红细胞衰老后控制其凋亡的基因开始表达【答案】D【分析】在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程,叫细胞分化。细胞分化的实质是基因的选择性表达。【详解】A、图中显示,幼红细胞排出细胞核产生网织红细胞,网织红细胞丧失了细胞器变成成熟红细胞,所以,哺乳动物成熟红细胞不含细胞核和细胞器,无线粒体,不能进行有氧呼吸,而哺乳动物细胞的无氧呼吸产生乳酸,不会产生二氧化碳。综上所述,成熟红细胞在细胞呼吸过程中不产生二氧化碳,A正确;B、网织红细胞在丧失细胞器后才会变成成熟红细胞,所以,网织红细胞和成熟红细胞的分化程度各不相同,B正确;C、造血干细胞通过细胞分化产生幼红细胞,细胞分化的实质是基因的选择性表达,因此,造血干细胞与幼红细胞中基因的执行情况不同,C正确;D、成熟红细胞无细胞核,已经没有控制其凋亡的核基因;成熟红细胞无细胞器,没有核糖体,不能发生基因的表达,D错误。故选D。3.(2023秋·吉林四平·高三公主岭市第一中学校校联考阶段练习)同工酶广义是指生物体内催化相同反应而分子结构不同的酶。乳酸脱氢酶(LDH)在缺氧条件下可将丙酮酸等催化为乳酸,LDH的同工酶有六种形式。下列说法正确的是(
)A.同工酶能催化相同的反应,说明同工酶的理化性质完全相同B.编码LDH六种同工酶的基因可能不同C.缺氧条件下,绝大多数植物细胞中LDH发挥了重要作用D.LDH主要存在于细胞的线粒体基质中【答案】B【分析】乳酸发酵的反应和糖酵解一样,只是形成丙酮酸后,丙酮酸在乳酸脱氢酶的催化作用下被NADH还原为乳酸。识记乳酸发酵的过程和乳酸脱氢酶的作用是本题的解题关键。【详解】A、同工酶广义是指生物体内催化相同反应而分子结构不同的酶,其理化性质可能不同,A错误;B、同工酶广义是指生物体内催化相同反应而分子结构不同的酶,所以编码它们的基因可能也不同,B正确;C、缺氧条件下绝大多数植物细胞的呼吸产物为酒精和CO2,不需要LDH的参与,C错误;D、LDH主要存在于细胞质基质中,D错误。故选B。4.(2023秋·广东深圳·高三红岭中学校考阶段练习)下列有关叙述正确的是(
)A.细胞核是遗传信息转录和翻译的主要场所B.核糖体是醋酸菌、噬菌体唯一共有的细胞器C.蓝细菌有氧呼吸的主要场所为线粒体D.神经细胞膜面积大,有利于细胞间信息交流【答案】D【分析】细胞核是遗传物质储存和复制的场所,是细胞代谢和遗传变异的控制中心;原核细胞和真核细胞都具有细胞膜、细胞质、核糖体、DNA等,但是原核细胞没有线粒体等其他细胞;病毒没有细胞结构。【详解】A、转录主要发生在细胞核,而翻译发生在细胞质中的核糖体,A错误;B、噬菌体是病毒,没有细胞结构,因此没有核糖体,B错误;C、蓝细菌属于原核生物,细胞中没有线粒体,C错误;D、神经细胞有很多突起,膜面积大,有利于细胞间信息交流,D正确。故选D。5.(2023秋·山东济南·高三统考开学考试)如图为细胞中遗传信息表达部分过程,其中UCU、UCG、AGC均可编码丝氨酸,AGA、CGA均可编码精氨酸,GCU可编码丙氨酸,下列叙述正确的是()A.图中①为丝氨酸B.结构②移动方向是从左往右C.图中③的b端为5'端D.细胞在有丝分裂各个时期都可能发生该过程【答案】D【分析】分析题图:图中所示为遗传信息的翻译过程,①为丙氨酸,②是核糖体,③是tRNA。【详解】AB、根据图中③离开核糖体的方向可知,②核糖体沿着mRNA从右向左读取密码子,故图中①的密码子是GCU,对应的是丙氨酸,AB错误;C、图中③的b端为3'端,C错误;D、该过程是翻译,细胞在有丝分裂各个时期都可能发生该过程,D正确。故选D。6.(2023·重庆·重庆南开中学校考模拟预测)细胞内的马达蛋白与囊泡结合,沿细胞骨架定向移动,其机理如图所示。下列叙述错误的是()A.细胞骨架由蛋白纤维组成,锚定并支撑着许多细胞器B.马达蛋白利用ATP水解所释放的能量驱动定向运动C.马达蛋白具有和囊泡发生特异性结合的结构域D.囊性纤维病与马达蛋白功能异常直接有关,影响了正常的离子转运【答案】D【分析】1、细胞骨架存在于细胞质中,是由蛋白质纤维交错连接的网络结构,就像骨骼对于人的作用一样,细胞骨架给细胞提供一个支架,在维持细胞形态、胞内运输、变形运动等方面发挥着重要的作用。2、ATP是细胞生命活动的直接能源物质。3、题图显示马达蛋白与囊泡结合后,在ATP水解释放的能量的驱动下沿着细胞骨架定向运动。【详解】A、细胞骨架是蛋白质纤维交错连接的网络结构,在维持细胞形态、胞内运输、变形运动等方面发挥作用;故细胞骨架由蛋白纤维组成,锚定并支撑着许多细胞器,A正确;B、题图显示马达蛋白与囊泡结合沿着细胞骨架定向移动,该过程需要消耗能量,该能量由ATP水解提供,B正确;C、马达蛋白既有与微丝或微管结合的马达结构域,又有与膜性细胞器或大分子复合物特异结合的“货物”结构域;马达蛋白是分布于细胞内部或细胞表面的一类蛋白质,利用水解ATP所提供的能量有规则地沿微管或微丝等细胞骨架纤维运动,在细胞内参与物质的运输;题图可知马达蛋白与囊泡特定部位结合沿细胞骨架定向移动,故马达蛋白具有和囊泡发生特异性结合的结构域,C正确;D、囊性纤维病的直接原因是转运氯离子的跨膜蛋白结构异常,与马达蛋白无直接关系。D错误。故选D。7.(2023秋·浙江·高三校联考阶段练习)生物大分子能够发挥相应的功能与其特定的空间结构及空间结构的变化有关。下列叙述错误的是(
)A.酶在发挥作用过程中,其空间结构会发生变化B.双链DNA分子需解旋后才能进行转录C.某些蛋白质的结构发生变化后,仍可具有相应的功能D.糖原和脂肪都能储存能量,因此它们的空间结构一定相同【答案】D【分析】酶的知识点:(1)酶活性:酶的活性受温度、pH、激活剂或抑制剂等因素的影响。(2)活化能:分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量。(3)作用机理:催化剂是降低反应的活化能。与无机催化剂相比,酶降低活化能的作用更显著。(4)酶的本质:酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大多数是蛋白质,少数是RNA。(5)酶的特性:高效性、专一性、作用条件较温和(高温、过酸、过碱,都会使酶的结构遭到破坏,使酶永久失活;在低温下,酶的活性降低,但不会失活)。【详解】A、酶在催化反应时会发生空间结构的改变,这种结构变化通常是由于酶与其底物之间的相互作用所引起的,A正确;B、双琏DNA被解旋酶分解成单链,以其中一条作为模版链,根据碱基互补配对原则开始转录,B正确;C、某些蛋白质的结构发生变化后,仍具有相应的功能,如酶和底物结合时,其空间结构会暂时的发生变化,此时酶仍具有相应的功能,C正确;D、糖原和脂肪的空间结构不同,D错误。故选D。8.(2023秋·广东·高三校联考阶段练习)丙肝病毒(HCV,+RNA病毒)侵染人体肝细胞后,以其+RNA为模板翻译出蛋白质。临床上治疗丙肝的药物索非布韦是一种尿嘧啶类似物,能够抑制依赖-RNA的RNA聚合酶(NS5B)合成病毒+RNA。下列叙述正确的是(
)A.HCV的遗传信息传递方向是—RNA→DNA→+RNAB.索非布韦的作用是抑制HCV蛋白质的合成C.核糖体是以+RNA为模板翻译出蛋白质的场所D.以+RNA为模板合成的RNA与蛋白质包装成子病毒【答案】C【分析】据题干信息可知:HCV是一种+RNA病毒,可以注入宿主细胞的病毒RNA为模板直接翻译出蛋白质。药物索非布韦只能与HCV的RNA聚合酶发生特异性结合,抑制病毒信息由-RNA→+RNA,不影响人体细胞RNA的合成。【详解】A、HCV的遗传信息传递方向是+RNA→蛋白质,+RNA→-RNA→+RNA,A错误;B、索非布韦的作用是抑制病毒RNA的合成,B错误;C、宿主细胞的核糖体是以+RNA为模板翻译出蛋白质的场所,C正确;D、以+RNA为模板合成的-RNA,再以-RNA为模板合成的+RNA,并与蛋白质结合包装成子病毒,D错误。故选C。9.(2023秋·四川·高三校联考开学考试)果蝇常常在腐烂的水果中生长和繁殖,果蝇的受精卵经过完全变态发育为成虫,过程如下图所示。相关叙述正确的是()A.图中受精卵是发生了分化但具有全能性的细胞B.受精卵发育成成虫过程存在细胞分裂和分化,不存在细胞衰老C.蛹和成虫体内细胞中核酸种类相同,蛋白质种类不相同D.成虫体内细胞发生凋亡过程是由基因控制的生理性过程【答案】D【分析】1、细胞分化是指在个体发育过程中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。2、细胞分化的实质是遗传信息的执行情况不同,即基因的选择性表达过程,包括转录和翻译两个重要的步骤。3、细胞的全能性是指生物体的细胞具有使后代细胞形成完整个体的潜能。4、细胞全能性的基础是每个体细胞都含有该物种所特有的全套遗传物质,都有发育成为完整个体的全部基因。【详解】A、图示为果蝇的受精卵经过完全变态发育成为成虫的过程,受精卵是具有全能性且没有分化的细胞,A错误;B、受精卵发育成成虫过程存在细胞分裂和分化,也存在细胞衰老和凋亡,B错误;C、蛹和成虫体内细胞中核酸种类相同(均含有DNA和RNA);由于细胞的分化,基因表达的情况不同,故蛋白质种类不完全相同,C错误;D、生物体内细胞凋亡过程是由基因控制的生理性过程,有利于生物的生长发育,D正确。故选D。10.(2023秋·四川绵阳·高三四川省绵阳南山中学校考阶段练习)下面是4种遗传信息的流动过程,对应的叙述正确的是(
)A.甲可表示胰岛B细胞中胰岛素合成过程的遗传信息的传递方向B.乙可表示HIV在大肠杆菌细胞内繁殖时的遗传信息传递方向C.丙可表示T2噬菌体在肌肉细胞内繁殖时的遗传信息传递方向D.丁可表示烟草花叶病毒在烟草细胞内繁殖时的遗传信息传递方向【答案】D【分析】中心法则是生物进行遗传信息传递的规律,不同的生物过程略有不同。【详解】A、胰岛细胞高度分化,不再进行核DNA的复制,A错误;B、逆转录病毒可在逆转录酶的作用下,以自己的RNA为模板,合成DNA,插入到宿主DNA中,随宿主DNA进行复制、转录、翻译过程,但大肠杆菌不是HIV的宿主,B错误;C、DNA病毒在宿的主细胞内繁殖时可进行D噬菌体NA复制、转录和翻译过程,但噬菌体的宿主是大肠杆菌,C错误;D、RNA病毒在宿主细胞内繁殖过程中可进行RNA复制和翻译过程,D正确。故选D。11.(2023秋·广东广州·高三执信中学校考开学考试)新型冠状病毒的遗传物质是单链RNA[用(+)RNA表示,以(+)RNA为模板可复制合成(-)RNA,再以(-)RNA为模板合成(+)RNA],侵入细胞的冠状病毒粒子不存在RNA病毒复制所需的RNA聚合酶,下图表示病毒侵入细胞后的增殖过程。下列相关说法错误的是(
)A.病毒蛋白是在宿主细胞的核糖体上合成的B.病毒粒子内的单链RNA可直接作为翻译的模板C.图中的酶是逆转录酶D.(+)RNA和(-)RNA的核苷酸序列并不相同【答案】C【分析】题图新型冠状病毒的遗传物质(+)RNA直接翻译得到酶和病毒的结构蛋白;(+)RNA为模板可复制得到(-)RNA,再以(-)RNA为模板获得(+)RNA,该过程的进行需要(+)RNA翻译得到的酶起催化作用,该过程得到的(+)RNA与结构蛋白装配就形成了新型冠状病毒。【详解】A、核糖体是合成蛋白质的场所,病毒入侵宿主细胞后,在宿主细胞的核糖体上合成自己所需要的蛋白质;A正确;B、题图可知(+)RNA可以直接翻译得到酶和结构蛋白,故病毒粒子内的单链RNA可直接作为翻译的模板;B正确;C、逆转录是以RNA为模板合成单链DNA的过程,该过程需要逆转录酶;图中酶不是逆转录酶;C错误;D、(+)RNA和(-)RNA碱基互补配对,故(+)RNA和(-)RNA的核苷酸序列并不相同;D正确。故选C。12.(2023秋·河南·高三校联考阶段练习)中药革茇具有诱导细胞凋亡、阻滞肿瘤细胞周期的功效,下列相关叙述错误的是(
)A.革茇一定是通过阻止癌细胞分裂期的进程从而使其细胞周期阻滞B.凋亡细胞中的mRNA和蛋白质会发生变化,但基因没有改变C.革茇可诱导细胞凋亡说明细胞凋亡受环境的影响D.某些有毒物质导致细胞死亡的过程不属于细胞凋亡【答案】A【分析】细胞凋亡是由基因决定的细胞的程序性死亡过程,细胞凋亡是细胞死亡的一种重要方式,细胞死亡包括细胞坏死和细胞凋亡。【详解】A、细胞分裂间期会完成DNA的复制和相关蛋白质的合成,该中药可能是通过阻滞相关DNA的合成来抑制癌细胞的细胞周期的,A错误;B、细胞凋亡是由基因决定的细胞的程序性死亡过程,凋亡细胞中某些未表达的基因表达了导致其中的mRNA和蛋白质会发生变化,但基因没有改变,B正确;C、革茇可诱导细胞凋亡说明细胞凋亡受外界环境的影响,C正确;D、某些有毒物质导致细胞死亡的过程属于细胞坏死,D正确。故选A。13.(2023秋·河南周口·高三校联考阶段练习)下列有关病毒增殖的说法,正确的是(
)A.HIV是逆转录病毒,其增殖时在宿主细胞中可以发生中心法则中的3个过程B.T2噬菌体侵染被32P标记的大肠杆菌后,得到的子代噬菌体的全部DNA链均带有32PC.已知新冠病毒是一种RNA复制类病毒,则其增殖过程中不消耗脱氧核苷酸D.病毒增殖过程中所需要的模板、原料、能量、核糖体均由宿主细胞提供【答案】C【分析】科学家克里克首先预见了遗传信息传递的一般规律,并于1957年提出了中心法则:遗传信息可以从DNA流向DNA,即DNA的复制;也可以从DNA流向RNA,进而流向蛋白质,即遗传信息的转录和翻译。随着研究不断的深入,科学家对中心法则作出了补充:少数生物(如一些RNA病毒)的遗传信息可以从RNA流向RNA以及从RNA流向DNA。【详解】A、HIV是逆转录病毒,其增殖时在宿主细胞中可以发生中心法则中的4个过程,即逆转录、DNA复制、转录、翻译,A错误;B、T2噬菌体侵染被32P标记的大肠杆菌后,得到的子代噬菌体中有少数个体的DNA分子保留原来的一条母链,即不是全部DNA链均带有32P,B错误;C、已知新冠病毒是一种RNA复制类病毒,则其增殖过程中需进行RNA复制,消耗核糖核苷酸,不消耗脱氧核苷酸,C正确;D、病毒增殖过程中所需要的原料、能量、核糖体均由宿主细胞提供,模板由自身提供,D错误。故选C。14.(2023秋·广东·高三校联考开学考试)大部分的叶绿体蛋白由核基因编码,这些蛋白质的前体蛋白无活性。细胞核基因编码的前体蛋白质甲、乙,需要在分子伴侣蛋白HSP70和导向序列的帮助下,才能被转运进叶绿体。完成转运后导向序列被信号肽酶切除,下列叙述正确的是(
)A.蛋白质甲、乙上的导向序列具有特异性识别功能B.蛋白质甲、乙切除导向序列后即可发挥相应的功能C.HSP70使蛋白质保持非折叠状态,这不利于它穿过叶绿体膜D.据图推测,蛋白质甲、乙分别与光反应、暗反应有关【答案】A【分析】1、分析题图:细胞核基因编码的蛋白质甲、乙通过孔蛋白,在导向序列引导下,分别运输到叶绿体基质、叶绿体类囊体。2、光反应场所——类囊体薄膜上;暗反应场所——叶绿体基质中。【详解】A、题图可知,蛋白质甲和蛋白质乙运输的目的地不同,而导向序列可决定蛋白质的运输目的地,据此可知蛋白质甲和蛋白质乙上的导向序列具有特异性识别功能,A正确;B、蛋白质甲、乙属于前体蛋白无活性,其被转运进叶绿体后,其上的导向序列会切除,后续还需要进一步加工形成一定的空间结构才可以发挥相应的功能,B错误;C、蛋白质甲、乙需要通过孔蛋白进入叶绿体内,HSP70使蛋白质保持非折叠状态,这有利于它穿过叶绿体膜,C错误;D、光反应发生场所在类囊体薄膜上,暗反应发生在叶绿体基质中;依据题图显示的蛋白质甲和蛋白质乙运输的目的地,可知蛋白质甲、乙分别与暗反应、光反应有关,D错误。故选A。15.(2023秋·广东·高三校联考开学考试)细胞核大多呈椭圆形或球形,下列关于细胞核的说法错误的是(
)A.细胞核是细胞的代谢和遗传的控制中心B.核仁大的细胞一般代谢旺盛,rRNA合成多C.细胞的核和质是相互依赖、制约、不可分割的D.染色质由RNA和蛋白质组成,是遗传物质的主要载体【答案】D【分析】细胞核的结构:(1)核膜:双层膜,把核内物质与细胞中分开;(2)染色质:由DNA和蛋白质组成,DNA是遗传信息的载体;(3)核仁:与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关;(4)核孔:实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。【详解】A、细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心,A正确;B、核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,核仁大的细胞一般代谢旺盛,rRNA合成多,B正确;C、细胞核内贮存着大量的遗传信息,是细胞代谢的控制中心,细胞质为细胞核中遗传信息的复制和转录提供原料、酶和能量,因此细胞核和细胞质是相互依赖、相互制约、不可分割的,C正确;D、染色质主要是由DNA和蛋白质组成,是遗传物质的主要载体,D错误。故选D。16.(2023秋·四川德阳·高三德阳五中校考开学考试)参照表中内容,围绕绿色植物细胞内的元素、化合物及化合物的分布与功能,完成表:元素组成物质物质的主要分布场所物质的功能C蛋白质纤维(1)维持细胞形态、保持细胞内部结构有序性NATP合成酶(2)、线粒体、叶绿体催化ATP的合成P转运RNA细胞质(3)Mg叶绿素(4)(5)【答案】(1)细胞骨架细胞质基质识别并转运氨基酸叶绿体的类囊体薄膜捕获光能(吸收、传递、转化光能)【分析】ATP合成酶可催化ATP的合成,ATP合成的场所为细胞质基质、线粒体和叶绿体,因此ATP合成酶分布在细胞质基质、线粒体、叶绿体中。【详解】蛋白质纤维是构成细胞骨架的物质,其功能是维持细胞形态、保持细胞内部结构有序性。ATP合成酶可催化ATP的合成,ATP合成的场所为细胞质基质、线粒体和叶绿体,因此ATP合成酶分布在细胞质基质、线粒体、叶绿体中。翻译时转运RNA可识别并转运氨基酸,转运RNA位于细胞质中。叶绿素分布在叶绿体的类囊体薄膜上,可吸收、传递和转化光能。17.(2021秋·辽宁大连·高三大连八中校考阶段练习)如图表示某动物细胞DNA片段遗传信息的传递过程,①~⑤表示物质或结构。a、b、c表示生理过程。请据图回答下列问题:(可能用到的密码子:AUG-甲硫氨酸、GCU-丙氨酸、AAG-赖氨酸、UUC-苯丙氨酸、UCU-丝氨酸、UAC-酪氨酸)。(1)反映遗传信息表达的是(填字母)过程,b过程所需的酶是。(2)图中含有核糖的是(填数字);由②指导合成的多肽链中氨基酸序列。(3)该DNA片段应有个游离的磷酸基团,氢键有个,第三次复制需要游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的数目为个。(4)若在②中AUG后插入三个核苷酸,发现合成的多肽链中除在甲硫氨酸后多一个氨基酸外,其余氨基酸序列没有变化,由此可知。【答案】(1)b、cRNA聚合酶(2)②③⑤甲硫氨酸-丙氨酸-丝氨酸-苯丙氨酸(3)22928(4)一个密码子由三个相邻的碱基组成,决定一种氨基酸【分析】图中a表示DNA分子的复制过程;b表示转录过程;c表示翻译过程;①是DNA;②是mRNA;③为核糖体,是翻译的场所;④为氨基酸,合成蛋白质的原料;⑤是tRNA,能识别密码子并转运相应的氨基酸.【详解】(1)分析图示过程可知,a过程为DNA的复制,b过程为转录,c过程为翻译,遗传信息的表达包括转录和翻译过程,即b和c过程。b过程表示转录过程,需要RNA聚合酶的催化。(2)RNA中含有核糖,图中含有核糖的结构包括②mRNA、⑤tRNA、③rRNA,(3)该DNA分子为双链,每条链的5'端含有游离的磷酸基团,共有2个游离的磷酸基团,由mRNA的碱基序列推知1个DNA分子中共有7个T,即7个A-T对,5个C-G对,A-T对含有两个氢键,C-G对含有三个氢键,故共有29个氢键;第三次复制时需游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸为7×(23-22)=28个;(4)在DNA片段中插入三个核苷酸后,如果一个密码子不是由三个核苷酸组成,则蛋白质中改变的是多个氨基酸,而事实上只在插入的部位多了一个氨基酸说明一个密码子是由三个相邻的核糖核苷酸组成的。18.(2023秋·宁夏银川·高三校考阶段练习)如图所示,在a、b试管内加入的DNA都含有30对碱基。四支试管内都有产物生成,请回答:
(1)a、d两试管内的产物是相同的,但a试管内模拟的是过程,d试管内模拟的是过程。(2)b、c两试管内的产物都是,但b试管内模拟的是过程,c试管内模拟的是过程;b试管的产物中最多含有个碱基,有个密码子。(3)d试管中加入的酶是。(4)若要在b试管中继续获得多肽,则至少还应加入。【答案】(1)DNA复制逆转录(2)RNA转录RNA复制3010(3)逆转录酶(4)氨基酸、核糖体、tRNA、相关酶等【分析】分析题图:a试管中模板是DNA,原料是脱氧核苷酸,因此其模拟的是DNA的复制过程;b试管中模板是DNA,原料是核糖核苷酸,因此其模拟的是转录过程;c试管中模板是RNA,原料是核糖核苷酸,因此其模拟的是RNA的复制过程;d试管中模板是RNA,原料是脱氧核苷酸,其模拟的是逆转录过程。【详解】(1)由分析可知,a试管中模板是DNA,原料是脱氧核苷酸,a试管模拟的是DNA分子复制过程,d试管中模板是RNA,原料是脱氧核苷酸,d试管模拟的是逆转录过程。(2)b试管模板是DNA,原料是核糖核苷酸,模拟的是转录过程,c试管模板是RNA,原料是核糖核苷酸,模拟的是RNA的复制过程,这两个试管的产物都是RNA;转录是以DNA的一条链为模板合成RNA,故b试管内加入的DNA含有30对碱基,其转录形成的RNA最多含有30个碱基,mRNA上编码一个氨基酸的3个相邻的碱基为一个密码子,故最多含有10个密码子。(3)d试管模拟的是逆转录过程,该过程需要逆转录酶的参与。(4)若要在b试管中继续翻译过程进而获得多肽,则至少还应加入氨基酸(原料)、核糖体(翻译的场所)、tRNA(转运氨基酸)、相关酶(催化)等。1.(2023秋·河南·高三校联考开学考试)液泡膜上有一种蛋白质(TOM2A,该蛋白影响烟草花叶病毒(TMV)核酸复制酶的活性。烟草品种TI203中TOM2A
的编码序列缺失2个碱基对,被TMV侵染后,表现为无症
状。下列说法正确的是(
)A.突变体TI203编码的核酸复制酶活性丧失B.TI203中TOM2A
基因表达的蛋白与易感病烟草品种中的不同C.TMV核酸复制酶可催化TMV脱氧核糖核酸的合成D.TMV侵染后,TI203中的TMV数量比易感病烟草品种中的多【答案】B【分析】分泌蛋白合成与分泌过程:在游离的核糖体上合成多肽链→粗面内质网继续合成→内质网腔加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜通过胞吐的方式将蛋白质分泌到细胞外。【详解】A、突变体TI203编码的是TOM2A,该蛋白影响了核酸复制酶活性,A错误;B、因TI203中TOM2A的编码序列缺失2个碱基对,导致编码时密码子错位,使得蛋白质与易感病烟草品种不同,B正确;C、烟草花叶病毒(TMV)的遗传物质是RNA,TMV核酸复制酶可催化TMV核糖核酸的合成,C错误;D、TI203因液泡膜蛋白TOM2A改变,导致核酸复制酶的活性受影响,TMV复制受影响,TMV数量比易感病烟草品种中的要少,D错误。故选B。2.(2022秋·福建泉州·高三校考期中)如图为某细菌mRNA与对应的翻译产物示意图,下列叙述错误的是(
)A.mRNA分子上的密码子不一定有转运RNA上的反密码子配对B.在该mRNA合成的过程中,核糖体就可以与之结合并开始翻译过程C.一个mRNA有多个起始密码,所以一个mRNA可翻译成多种蛋白质D.mRNA上的AUG是翻译的起始密码,它是由基因中的启动子转录形成【答案】D【分析】题图分析:信使RNA上有有三个起始密码子(AUG),与核糖体结合翻译形成3种蛋白质;作为多肽链合成的起始信号,作为起始信号的密码子称为起始密码子。另外注意这是某细菌mRNA与对应的翻译产物示意图。启动子是RNA聚合酶识别、结合和开始转录的一段DNA序列,它含有RNA聚合酶特异性结合和转录起始所需的保守序列,启动子本身不被转录。【详解】A、mRNA分子上的终止密码子无相应的反密码子配对,故mRNA分子上的密码子不一定有转运RNA上的反密码子配对,A正确;B、细菌为原核生物,转录和翻译可同时进行,因此在该mRNA合成的过程中,核糖体就可以与之结合并开始翻译过程,B正确;C、图示中的AUG是翻译的起始密码,一个mRNA有多个起始密码,所以一个mRNA可翻译成多种蛋白质,C正确;D、启动子位于基因的首端,是RNA聚合酶识别和结合的部位,其本身并不转录,因此mRNA上的AUG不是由基因中的启动子转录形成,D错误。故选D。3.(2023秋·山东泰安·高三统考阶段练习)细胞中的核糖体由大、小2个亚基组成。在真核细胞的核仁中,由核rDNA转录形成的rRNA与相关蛋白组装成核糖体亚基。下列说法错误的是()A.组成rRNA的单体是核糖核苷酸B.细胞在有丝分裂过程中进行核rDNA的转录C.原核细胞无核仁,但能合成rRNAD.真核细胞的核糖体蛋白在核糖体上合成【答案】B【分析】原核细胞和真核细胞共有的细胞器是核糖体,核糖体是蛋白质的合成场所。RNA的单体是核糖核苷酸,DNA的单体是脱氧核糖核苷酸。【详解】A、RNA的基本单位是核糖核苷酸,故组成rRNA的单体是核糖核苷酸,A正确;B、细胞在有丝分裂的前期,染色质变成染色体,核DNA无法解旋,无法转录,B错误;C、原核细胞无核仁,有核糖体,核糖体由rRNA和蛋白质组成,因此原核细胞能合成rRNA,C正确;D、核糖体是蛋白质合成的场所,真核细胞的核糖体蛋白在核糖体上合成,D正确。故选B。4.(2023秋·河南·高三校联考开学考试)下图为哺乳动物细胞合成某种蛋白的过程,下列叙述正确的是(
)A.过程③在细胞核中进行且与核仁有关B.DNA中碱基数目与某条肽链中氨基酸数目比大于6:1C.过程A和B中涉及到的碱基互补配对方式相同D.图中C过程中核糖体沿mRNA移动的方向是b→a【答案】B【分析】RNA是在细胞核中,通过RNA聚合酶以DNA的一条链为模板合成的,这一过程叫作转录;mRNA合成以后,通过核孔进入细胞质中。游离在细胞质中的各种氨基酸,就以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质,这一过程叫作翻译。【详解】A、核仁于rRNA的合成以及核糖体的形成有关,故过程②合成rRNA在细胞核中进行且与核仁有关,A错误;B、由于mRNA一个密码子三个碱基对一个氨基酸及DNA中的三个碱基对,DNA中存在非编码序列,mRNA存在终止子密码,所以DNA中碱基数目与某条肽链中氨基酸数目比大于6∶1,B正确;C、过程A为DNA复制,碱基配对方式为A-T/T-A/G-C/C-G,而B为转录,碱基配对方式为A-U/T-A/G-C/C-G,配对方式有所不同,C错误;D、C过程为多聚核糖体的翻译过程,核糖体移动方向为短肽链向长肽链方向移动,即a→b,D错误。故选B。5.(2023秋·河北·高三校联考阶段练习)下列关于基因、DNA、染色体和性状的叙述,错误的是(
)A.一个性状可能会受到多个基因的影响B.酵母菌的DNA均以染色体的形式存在C.染色体的组蛋白乙酰化修饰会对表型产生影响D.大多数生物的基因是具有遗传效应的DNA片段【答案】B【分析】1、染色体是细胞核中容易被碱性染料染成深色的物质,主要由DNA和蛋白质两种物质组成;DNA是遗传信息的载体,主要存在于细胞核,DNA分子为双螺旋结构。2、基因是遗传的一个基本功能单位,它在适当的环境条件下控制生物的性状;细胞核中的基因以一定的次序排列在染色体上。从本质上讲,基因就是一段包含一个完整的遗传信息单位的有功能的核酸分子片段——在大多数生物中是一段DNA,而在RNA病毒中则是一段RNA。3、一条染色体有一个DNA或二个DNA分子,一个DNA分子上有许多个基因。4、基因控制生物性状的几种情况:基因通过控制酶的合成来控制生物体内的生物化学反应,从而控制生物的性状;由基因控制合成的蛋白质决定生物体特定的组织或器官的结构,进而影响其功能;多个基因共同决定生物体的某种性状;细胞内有多种功能性RNA分子也参与性状表现。【详解】A、有的性状受到多对基因的共同调控,故一个性状可能会受到多个基因的影响,A正确;B、DNA主要存在于细胞核内的染色体上,但细胞质也存在少量DNA,且细胞质中的DNA并不以染色体形式存在,而是裸露的,如线粒体基质分布有裸露的DNA,B错误;C、染色体的组蛋白乙酰化修饰属于表观遗传修饰,其有利于基因转录,会影响基因的表达,进而对表型产生影响,C正确;D、基因就是一段包含一个完整的遗传信息单位的有功能的核酸分子片段;整个生物界,原核生物、真核生物和DNA病毒遗传物质均是DNA,只有RNA病毒遗传物质是RNA,故大多数生物的基因是具有遗传效应的DNA片段,D正确。故选B。6.(2023秋·辽宁沈阳·高三沈阳二中校考阶段练习)下列关于核酸的说法,正确的是()A.核酸结构多样性体现在核苷酸的种类、数量和排列顺序多种多样B.只有在细胞核中合成的核酸才能携带遗传信息C.细胞核中的核酸不能通过核孔进入细胞质D.核酸控制蛋白质的生物合成,对生物的遗传和变异具有重要作用【答案】D【分析】细胞中的核酸根据所含五碳糖的不同分为DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)两种,构成DNA与RNA的基本单位分别是脱氧核苷酸和核糖核苷酸,每个脱氧核苷酸分子是由一分子磷酸、一分子五碳糖和一分子含氮碱基形成,每个核糖核苷酸分子是由一分子磷酸、一分子核糖和一分子含氮碱基形成。【详解】A、核酸结构是指核酸分子(DNA和RNA)中的核苷酸排列顺序和由此形成的空间结构,A错误;B、细胞核和细胞质中的核酸都能携带遗传信息,B错误;C、细胞核中的mRNA能通过核孔进入细胞质,C错误;D、核酸控制蛋白质的生物合成,在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用,D正确。故选D。7.(2023秋·广东广州·高三统考阶段练习)下图为某细菌翻译的过程,下列有关叙述正确的是(
)A.色氨酸的反密码子为B.细菌中mRNA合成结束后再与核糖体结合开始翻译C.tRNA在核糖体上位点的转移是通过mRNA的移动来实现D.正常情况下图中的六肽会与色氨酸连接并移动到右侧tRNA上【答案】D【分析】题图分析:该图表示核糖体合成肽链的过程,由图知,核糖体由左向右阅读信息,mRNA左侧含有起始密码,右侧含有终止密码,翻译沿mRNA由左向右进行。【详解】A、由于色氨酸的密码子为故反密码子为,A错误;B、敏感细菌是原核生物,转录和翻译同时进行,B错误;C、tRNA分子在核糖体上位点的转移是通过核糖体的移动来实现,C错误;D、正常情况下图中的六肽会与色氨酸连接并移动到右侧tRNA上,D正确。故选D。8.(2023秋·湖南益阳·高三南县第一中学校考阶段练习)2019新型冠状病毒(2019-nCoV)是以前从未在人体中发现的一种新型冠状病毒,由蛋白质和核酸组成(如图所示),2019-nCoV必须在宿主细胞内才能完成增殖和代谢等生命活动,人感染2019-nCoV后会出现发热、咳嗽、呼吸急促和呼吸困难等症状,严重时可导致肺炎,甚至死亡。下列有关该病毒的叙述,正确的是()A.2019-nCoV中的蛋白质、RNA等属于生命系统的结构层次B.2019-nCoV没有细胞结构,所以它的生命活动与细胞无关C.2019-nCoV在宿主细胞中繁殖时,会有氢键的断裂和形成D.为研究2019-nCoV的致病机理,可用含有各种营养物质的普通培养基大量培养该病毒【答案】C【分析】病毒是一类没有细胞结构的特殊生物,只由蛋白质外壳和内部的遗传物质构成,不能独立的生活和繁殖,只有寄生在其他生物的活细胞内才能生活和繁殖,一旦离开了活细胞,病毒就无法进行生命活动。【详解】A、2019-nCoV中的蛋白质、RNA等是有机物大分子,不属于生命系统的结构层次,A错误;B、2019-nCoV没有细胞结构,但生命活动离不开细胞,必须寄生在宿主活细胞内才能增殖,B错误;C、2019-nCoV在宿主细胞中繁殖时,会涉及核酸的合成(即存在RNA的复制和翻译),复制和翻译过程会有氢键的断裂和形成,C正确;D、病毒只能寄生在活细胞内才能增殖,不能在含有各种营养物质的普通培养基中培养病毒,D错误。故选C。9.(2023秋·四川泸州·高三泸县五中校考开学考试)反义RNA是指能与mRNA进行碱基互补配对的RNA分子,根据其作用机理可分为多种类型。其中I类反义RNA可与mRNA结合形成双链RNA,从而使mRNA被酶降解,从而使mRNA不能与核糖体结合。下列叙述不合理的是(
)A.可利用DNA分子双链中的一条链对模板合成反义RNAB.Ⅰ类反义RNA可通过抑制翻译过程来抑制相关基因的表达C.反义RNA的研究为癌症治疗提供了一种新思路D.Ⅰ类反义RNA可通过抑制转录过程来抑制相关基因的表达【答案】D【分析】基因的表达包括转录和翻译两个阶段,真核细胞的转录在细胞核完成,模板是DNA的一条链,原料是游离的核糖核苷酸,翻译在核糖体上进行,原料是氨基酸,需要tRNA识别并转运氨基酸,翻译过程中一种氨基酸可以有一种或几种tRNA,但是一种tRNA只能识别并转运一种氨基酸。【详解】A、反义RNA是指能与mRNA进行碱基互补配对的RNA分子,可利用DNA分子双链中的一条链对模板合成反义RNA,A正确;B、Ⅰ类反义RNA可与mRNA结合引起mRNA构象变化,抑制翻译过程来抑制相关基因的表达,B正确;C、反义RNA的研究为癌症治疗提供了一种新思路,例如可以抑制癌细胞内相关基因的表达,抑制癌细胞增殖,C正确;D、I类反义RNA可与mRNA结合形成双链RNA,使翻译失去模版,D错误。故选D。10.(2023秋·天津武清·高三天津市武清区杨村第一中学校考开学考试)鲤春病毒病是一种由弹状病毒引起,常在鲤科鱼类中流行且春季爆发的疾病。该弹状病毒有一层囊膜,内含一条单链RNA(由M个核苷酸缩合而成)和依赖于RNA的RNA复制酶等物质。下列相关叙述或推理,不合理的是()A.该弹状病毒的组成元素一定含有C、H、O、N、PB.该弹状病毒的RNA聚合酶可催化脱氧核苷酸链的形成C.鲤科鱼类的遗传物质与该弹状病毒的遗传物质不同D.合成第一个子代弹状病毒的RNA至少需要2M个核苷酸【答案】B【分析】病毒没有细胞结构,只能寄生在活细胞中代谢和繁殖。弹状病毒侵入鲤科鱼类体细胞时,会将自身的RNA注入细胞,会在宿主细胞中合成RNA和蛋白质,组装后形成子代病毒。【详解】A、该弹状病毒由RNA和蛋白质组成,蛋白质的组成元素为C、H、O、N,RNA的组成元素为C、H、O、N、P,因此该弹状病毒的组成元素一定含有C、H、O、N、P,A正确;B、该病毒内含有RNA复制酶,说明该病毒为RNA复制病毒,因此该弹状病毒的RNA聚合酶可催化核糖核苷酸链的形成,B错误;C、鲤科鱼类的遗传物质为DNA,而该弹状病毒的遗传物质为DNA,因此鲤科鱼类的遗传物质与该弹状病毒的遗传物质不同,C正确;D、该病毒含一条单链RNA(由M个核苷酸缩合而成),RNA复制时遵循碱基互补配对,故合成第一个子代弹状病毒的RNA需要经过两次RNA复制才能保证其遗传信息与该病毒的遗传物质RNA中遗传信息相同,因此至少需要2M个核苷酸,D正确。故选B。11.(2023秋·黑龙江七台河·高三勃利县高级中学校考阶段练习)机体所有重要的组成部分都需要有蛋白质的参与。哺乳动物细胞中一般可检测出1万~2万种蛋白质。下列叙述正确的是(
)A.蛋白质中N元素主要存在于游离的氨基中B.mRNA、tRNA和rRNA都参与蛋白质的合成C.青少年的生长发育主要靠蛋白质氧化分解供能D.自由基攻击蛋白质使其种类变化导致细胞衰老【答案】B【分析】蛋白质变性:蛋白质的变性:受热、酸碱、重金属盐、某些有机物(乙醇、甲醛等)、紫外线等作用时蛋白质可发生变性,失去其生理活性;变性是不可逆过程,是化学变化过程。【详解】A、蛋白质中N元素主要存在于“—CO—NH—”中,另外氨基中也存在氮元素,A错误;B、翻译合成蛋白质时,mRNA提供翻译的模板,tRNA作为运输氨基酸的工具,rRNA是组成核糖体的重要组成成分,核糖体是合成蛋白质的场所,B正确;C、青少年的生长发育主要靠糖类氧化分解供能,因为糖类是细胞中的主要能源物质,C错误;D、自由基攻击蛋白质使其活性下降,功能衰退,导致细胞衰老,D错误。故选B。12.(2023秋·湖南益阳·高三统考阶段练习)红霉素、环丙沙星、利福平等抗菌药物能够抑制细菌的生长,它们的抗菌机制如下表所示。下列推论不正确的是(
)抗菌药物抗菌机制利福平抑制细菌RNA聚合酶的活性红霉素能与核糖体结合,抑制肽链的延伸环丙沙星抑制细菌DNA的复制A.利福平能抑制细菌中的转录过程,从而抑制蛋白质的合成B.红霉素的抗菌机制说明肽链的延伸场所是核糖体C.环丙沙星能阻止细菌细胞分裂,其他两种对细菌细胞分裂无影响D.三种抗生素的抗菌机制均涉及中心法则【答案】C【分析】生物体内遗传信息传递的一般规律是中心法则。(1)遗传信息可以从DNA流向DNA,即DNA的复制。(2)遗传信息可以从DNA流向RNA,进而流向蛋白质即遗传信息的转录和翻译。(3)后来,中心法则又补充了遗传信息RNA流向RNA和RNA流向DNA两条途径。【详解】A、由题意可知,利福平能抑制细菌RNA聚合酶的活性,抑制转录过程,使不能合成mRNA,进而影响蛋白质的合成,A正确;B、由题意可知,红霉素能与核糖体结合,抑制肽链的延伸,推测肽链的延伸场所是核糖体,B正确;C、环丙沙星能抑制细菌DNA的复制,进而抑制细菌的增殖,其他两种抗菌药物分别抑制转录和翻译过程,从而抑制蛋白质的合成,也会对细菌细胞分裂有影响,C错误;D、利福平涉及中心法则中转录过程,红霉素涉及中心法则中翻译过程,环丙沙星涉及中心法则中DNA的复制过程,即三种抗生素的抗菌机制均涉及中心法则,D正确。故选C。13.(2023秋·青海·高三校联考阶段练习)化合物是细胞的重要组成部分,发挥着重要作用。以氮(N)为中心构成不同化合物,甲、乙、丙、丁、戊各代表一种化合物,如图所示。下列叙述正确的是(
)A.甲可表示磷脂,是细胞膜的基本支架B.乙为葡萄糖,可形成动物多糖C.丙可表示rRNA在细胞质中合成D.丁和戊都具有多样性,与各自空间结构的多样性有关【答案】A【分析】题图分析,甲参与构成细胞膜,可表示磷脂或蛋白质,乙是直接能源物质,代表的是ATP,丙参与组成核糖体,可表示蛋白质或RNA,丁和戊组成染色体,二者分别代表DNA和蛋白质。【详解】A、磷脂的组成元素是C、H、O、N、P,因此甲可表示磷脂,是细胞膜的基本支架,A正确;B、乙代表的是直接能源物质,为ATP,B错误;C、丙参与组成核糖体,可表示rRNA,其主要在细胞核中通过转录过程合成,C错误;D、丁和戊参与组成染色体,其组成成分是DNA和蛋白质,二者都具有多样性,蛋白质的多样性与空间结构的多样性有关,而DNA为双螺旋结构,其多样性与DNA分子中脱氧核苷酸的排列顺序有关,D错误;故选A。14.(2023秋·重庆·高三统考阶段练习)乙烯生物合成酶是番茄个体合成乙烯的关键酶,利用反义基因技术可以抑制乙烯生物合成酶基因的表达,从而使番茄具有耐储存、适合运输的特点,相关过程如图所示。下列叙述正确的是(
)A.反义基因和乙烯生物合成酶基因用于转录的模板链碱基序列相同B.通过促进有意义mRNA的表达,抑制反义mRNA的表达有利于番茄的储存C.反义基因技术主要通过影响基因的转录过程来抑制乙烯的合成D.乙烯生物合成酶基因转录出的mRNA和反义mRNA的碱基序列互补【答案】D【分析】分析题图:由图中信息所示,反义基因能使番茄延熟延长其储藏期的原理是:反义基因转录出的mRNA即反义mRNA,能够与乙烯生物合成酶基因转录出来的有意义mRNA进行杂交形成双链,进而阻止乙烯生物合成酶基因的表达。【详解】A、由图可知,反义基因转录出的mRNA即反义mRNA,能够与乙烯生物合成酶基因转录出来的有意义mRNA能形成互补双链,因此反义基因和乙烯生物合成酶基因用于转录的模板链碱基序列互补,A错误;B、有意义mRNA的表达会促进乙烯的合成,进而促进番茄的成熟,不利于番茄的储存,B错误;C、反义基因技术主要通过影响基因的翻译过程来抑制乙烯的合成,C错误;D、由图可知,乙烯生物合成酶基因转录出的mRNA和反义mRNA能形成互补双链,因此mRNA和反义mRNA的碱基序列互补,D正确。故选D。15.(2023秋·陕西汉中·高三统考阶段练习)人胰岛素基因进行转录的过程如图所示,其中①~⑦为基因上的不同位点。下列有关说法正确的是()A.DNA模板链与mRNA链的碱基数是相等的B.图示过程可以发生在肝脏细胞中C.DNA模板链与mRNA链通过磷酸二酯键连接D.②④⑥杂交区中可能存在8种核苷酸【答案】D【分析】题图分析:据图分析,图中进行胰岛素基因的转录过程,模板链是DNA链,子代链是RNA链。其中②④⑥区域两条链之间碱基互补配对。其它区域RNA链没有对应的配对区域。【详解】A、由图可知,DNA模板链比mRNA链的碱基数多,A错误;B、在细胞中基因是选择性表达的,图示过程为胰岛素基因的转录过程,发生在胰岛细胞中,肝脏细胞中不表达胰岛素的基因,B错误;C、DNA模板链与mRNA链通过氢键连接,C错误;D、②④⑥杂交区中有DNA链和RNA链,可能存在4种核糖核苷酸和4种脱氧核糖核苷酸,共8种,D正确。故选D。16.(2023秋·上海·高三上海交大附中校考开学考试)神经损伤与修复,氧化应缴是中枢神经系统损伤后产生的继发性损伤之一,过多的活性氧使神经元中高尔基体结构不稳定,表现为长度增加,进而影响其功能。科研人员对相关机制进行了研究。(1)神经元中的高尔基体可对来自内质网的蛋白质进行。当神经元受损时,高尔基体还可以形成囊泡,修补神经元的断端细胞膜,这一功能与高尔基体膜具有的结构特点有关。(2)Src蛋白分布于高尔基体等处,参与细胞内信号转导。科研人员使用H2O2构建氧化应激神经元模型进行相关实验,并在下观察、测定并统计各组高尔基体的平均长度,结果如图。结果表明。(3)ANLN是分布于高尔基体膜上的蛋白质,其作用是保持高尔基体的结构稳定。科研人员设计了可以特异性干扰ANLN基因表达的RNA片段(ANIi)和无关RNA片段。已知ANLN基因转录的mRNA的部分序列为:5'-GCUCACACU-3',推测导入大鼠神经元的ANIi相关序列为。(4)科研人员利用该干扰技术,探究在氧化应激状态下,Src与ANLN的上下游调控关系。请在实验(2)的基础上补充设计3组实验,并选择相应的材料及处理方式填入下表(填字母)。实验结果说明Src通过调控ANLN稳定高尔基体结构。组号④⑤⑥料及处理①②③检测指标高尔基体的平均长度①;②;③。a.正常神经元b.H2O2氧化损伤神经元
c.SA
d.ANIi
e.无关RNA(5)综合上述研究结果,请提出一种治疗中枢神经损伤后氧化应激的可行措施。【答案】(1)加工、分类和包装流动性(2)显微镜激活Src可以解除氧化应激造成的高尔基体结构不稳定(3)3'-CGAGUGUGA-5'(4)b、db、eb、c、d(5)注射SA激活神经元中的Src;研制药物促进神经元中ANLN的表达【分析】高尔基体是动植物细胞均含有的单层膜构成的囊状结构,是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装的“车间”及“发送站”(动物细胞高尔基体与分泌有关;植物则参与细胞壁形成)。【详解】(1)神经元中的高尔基体可对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装。当神经元受损时,高尔基体还可以形成囊泡,修补神经元的断端细胞膜,这一功能依赖高尔基体膜具有流动性实现,因而能体现膜的流动性。(2)Src蛋白分布于高尔基体等处,参与细胞内信号转导。科研人员使用H2O2构建氧化应激神经元模型进行相关实验,并借助显微镜观察、测定并统计各组高尔基体的平均长度。实验结果显示过多的活性氧(H2O2处理)使神经元中高尔基体结构不稳定,表现为长度增加,而通过激活Src可以解除氧化应激造成的高尔基体结构不稳定,图中显示第③组长度恢复。(3)ANLN是分布于高尔基体膜上的蛋白质,其作用是保持高尔基体的结构稳定。科研人员设计了可以特异性干扰ANLN基因表达的RNA片段(ANIi)和无关RNA片段。①已知ANLN基因转录的mRNA的部分序列为:5’-GCUCACACU-3’,能特异性干扰ANLN基因表达的RNA片段应该能与该基因转录的RNA片段发生碱基互补配对,进而使无法正常翻译,而无关RNA序列没有与之配对的碱基序列,据此可推测,导入大鼠神经元的ANIi相关序列为3’-CGAGUGUGA-5’。(4)本实验的目的是探究在氧化应激状态下,Src与ANLN的上下游调控关系。因此需要在(2)实验的基础上补充设计3组实验,处理方式为:组号④的处理为H2O2氧化损伤神经元接受ANIi的调控;组号⑤的处理为H2O2氧化损伤神经元接受无关RNA的调控;组号⑥的材料及处理为H2O2氧化损伤神经元接受SA和ANIi的调控,即组号④⑤⑥的处理依次为bd、be、bcd。(5)综合上述研究结果,治疗中枢神经损伤后氧化应激的可行措施可以是注射SA激活神经元中的Src或者是研制药物促进神经元中ANLN的表达。17.(2023秋·湖南·高三长郡中学校考阶段练习)拟南芥是一种十字花科植物,研究发现拟南芥的H基因突变体在22℃下生长时与野生型无差别,而在30℃下生长叶片呈白色(野生型植株叶片呈绿色)。(1)用特定抗体检测H蛋白在叶绿体内的分布,结果如图所示(各泳道的蛋白上样量均保持一致)。图示中的叶绿体蛋白、叶绿体基质蛋白和类囊体蛋白,应提取自(填“野生型”或“H基因突变体”)植株叶片。依据图示实验结果,可以得出H蛋白在叶绿体内的分布情况是。(2)进一步研究发现H蛋白是一种热应激蛋白(温度升高时表达),能维持叶绿体基因编码的RNA聚合酶的活性。据此推测,H基因突变体在30℃时叶片呈白色的原因是H基因突变使植株30℃时不表达H蛋白,导致,从而影响光合色素合成相关基因的转录,使光合色素合成受阻。通过实验直接测定叶片中叶绿素含量,具体步骤为:首先取新鲜叶片:加入无水乙醇及少量的二氧化硅、,然后快速充分研磨并过滤。可将提取的色素溶液置于红光下,通过测定吸光度来测定叶绿素含量。使用红光进行检测的原因是。(3)当植物吸收的光能过多时,过剩的光能会对光反应阶段的PSII复合体(PSⅡ)造成损伤,使活性降低,进而导致光合作用强度。以拟南芥的野生型和上述H基因突变体为材料进行了相关光合作用实验,结果如图所示。实验中两组强光强度相同,且强光对二者的PSⅡ均造成了损伤。①细胞可通过非光化学淬灭(NPQ)将过剩的光能耗散,减少多余光能对PSII的损伤,据图分析,与野生型相比,强光照射下突变体中流向光合作用的能量(填“多”或“少”)。②若测得突变体的暗反应强度高于野生型,根据本实验推测,原因是。【答案】(1)野生型H蛋白主要分布于类囊体上(大部分分布在类囊体上,少部分分布在叶绿体基质中)(2)叶绿体中RNA聚合酶活性降低碳酸钙叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,而类胡萝卜素不吸收红光,用红光检测可减少叶片中类胡萝卜素对实验结果的干扰(3)少突变体NPQ含量高,PSⅡ系统损伤小,PSⅡ活性更高,光反应产物更多,提供更多原料给暗反应【分析】1、只要影响到原料、能量的供应,都可能是影响光合作用强度的因素。例如,环境中CO2浓度,叶片气孔开闭情况,都会因影响CO2的供应量而影响光合作用的进行。叶绿体是光合作用的场所,影响叶绿体的形成和结构的因素,如无机营养、病虫害,也会影响光合作用强度。此外,光合作用需要众多的酶参与,因此影响酶活性的因素(如温度),也是影响因子。2、题图分析:据图可知,H蛋白在叶绿体基质中含量低,而在类囊体薄膜中含量高;D1蛋白只存在于类囊体中;RbcL蛋白只存在于叶绿体基质中。【详解】(1)由图可知H蛋白在叶绿体基质中含量低,而在类囊体中含量高,由于拟南芥的H基因突变体在22℃下生长时与野生型无差别,而30℃下生长则叶片呈白色,结合分析可知在30℃时野生型的有抗原一抗体反应,而突变型的无抗原一抗体反应,可知图示中的叶绿体蛋白、叶绿体基质蛋白和类囊体蛋白,应提取自野生型植株叶片。(2)H蛋白是一种热应激蛋白(温度升高时表达),调控叶绿体基因编码的RNA聚合酶的活性。RNA聚合酶的功能是催化基因转录成mRNA,进而翻译出相关的蛋白质,据此推测,H基因突变体在30℃时叶片呈白色的原因是:H基因突变导致H蛋白30℃时不表达(H蛋白失活),叶绿体中RNA聚合酶活性降低,影响类囊体上光合色素合成相关基因的转录,使光合色素合成受阻。色素提取时要加入碳酸钙保护叶绿素不被破坏。叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,而类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,所以使用红光检测叶绿素含量,目的是减少叶片中类胡萝卜素对实验结果的干扰。(3)①据图分析,强光照射下突变体中NPQ相对值高,而NPQ能将过剩的光能耗散,从而使流向光合作用的能量减少;②突变体的NPQ强度大,能够减少强光对PSⅡ的损伤且减少作用大于野生型H蛋白的修复作用,这样导致突变体的PSⅡ活性高,能为暗反应提供较多的NADPH和ATP促进暗反应进行,因此突变体的暗反应强度高于野生型。18.(2023秋·云南昆明·高三昆明一中校考开学考试)小鼠品系众多,是遗传学研究的常用材料,其性别决定类型为XY型。(1)某品系小鼠的毛色有黄色和灰色(由A、a基因控制)两种类型,尾形有正常和弯曲(由B、b基因控制)两种类型,其中一对性状为伴性遗传。多只基因型相同的黄毛尾弯曲雌鼠和多只基因型相同的黄毛尾弯曲雄鼠杂交,所得F1的表型及比例如图所示。小鼠的毛色和尾形中,属于伴性遗传的是,该性状中的显性性状是。雌雄亲本的基因型是。若F1中灰毛尾弯曲的雌雄小鼠相互交配获得F2,理论上F2的表型及比例为。(2)另一品系小鼠的毛色受一对等位基因AVy和a控制,AVy为显性基因控制黄色体毛,a为隐性基因控制黑色体毛。纯种黄色体毛的雌鼠与纯种黑色体毛的雄鼠杂交,对孕期雌鼠饲喂一段时间的酒精后,发现子鼠的毛色深浅不一。经研究发现,母鼠与子鼠的AVy基因碱基序列完全一致,但子鼠AVy基因上游一段序列被甲基化的程度不同,甲基化降低了AVy基因的转录水平。子鼠毛色深浅不一的现象称为,推测特定序列的甲基化可能干扰了酶与基因的结合。子鼠毛色深浅不一的原因是。结合题干信息,写出健康的生活方式:(答出1点)。【答案】(1)尾形尾弯曲AaXBXb、AaXBY灰毛尾弯曲雄:灰毛尾弯曲雌:灰毛尾正常雄=3:4:1(2)表观遗传RNA聚合子鼠的基因型为AVya,不同子鼠AVy基因上游一段序列被甲基化的程度不同,AVy基因的转录水平降低程度也不同。AVy基因表达受抑制的程度不同,则a基因控制的性状外显程度不同,导致子鼠毛色深浅不一孕期不饮酒(不饮酒)【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,如DNA的甲基化,甲基化的基因不能与RNA聚合酶结合,故无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译,最终无法合成相应蛋白,从而抑制了基因的表达。【详解】(1)只考虑毛色,亲代都是黄毛,后代雌雄都是黄毛和灰毛的比例为3:1,与性别无关,说明黄色是显性性状,基因位于常染色体上,亲代基因型都是Aa;只考虑尾形,亲代都是尾弯曲,后代雌性都是尾弯曲,雄性中尾弯曲:尾正常=1:1,雌雄表现不一致,与性别有关,说明尾弯曲是显性性状,基因位于X染色体上,属于伴性遗传,亲代基因型为XBXb、XBY,因此雌雄亲本的基因型是AaXBXb、AaXBY,F1中灰毛基因型为aa,雌雄相互交配后代都是灰毛;F1中尾弯曲的雌雄小鼠基因型为1/2XBXB、1/2XBXb、XBY,雌雄相互交配后代表现型及比例为尾弯曲雌:尾弯曲雄:尾正常雄=4:3:1,因此两对性状合在一起考虑,理论上F2的表型及比例为灰毛尾弯曲雄:灰毛尾弯曲雌:灰毛尾正常雄=3:4:1。(2)小鼠的毛色受一对等位基因AVy和a控制,AVy为显性基因控制黄色体毛,a为隐性基因控制黑色体毛,纯种黄色体毛的雌鼠与纯种黑色体毛的雄鼠杂交,子鼠的基因型为AVya,孕期雌鼠饲喂一段时间的酒精后,发现子鼠的毛色深浅不一,又发现母鼠与子鼠的AVy基因碱基序列完全一致,但子鼠AVy基因上游一段序列被甲基化的程度不同,甲基化降低了AVy基因的转录水平,因此子鼠毛色深浅不一的原因是不同子鼠AVy基因上游一段序列被甲基化的程度不同,甲基化可能干扰了RNA聚合与基因的结合,AVy基因的转录水平降低程度也不同,。AVy基因表达受抑制的程度不同,则a基因控制的性状外显程度不同,导致子鼠毛色深浅不一,这种现象属于表观遗传。结合题干信息,孕期雌鼠饲喂一段时间的酒精后,发现子鼠的毛色深浅不一,因此健康的生活方式可能为孕期不饮酒(不饮酒)。1.(2023·江苏·统考高考真题)翻译过程如图所示,其中反密码子第1位碱基常为次黄嘌呤(I),与密码子第3位碱基A、U、C皆可配对。下列相关叙述正确的是()A.tRNA分子内部不发生碱基互补配对B.反密码子为5'-CAU-3'的tRNA可转运多种氨基酸C.mRNA的每个密码子都能结合相应的tRNAD.碱基I与密码子中碱基配对的特点,有利于保持物种遗传的稳定性【答案】D【分析】分析题干可知:反密码子与密码子的配对中,前两对碱基严格遵循碱基互补配对原则,第三对有一定自由度,如密码子第三个碱基A、U、C都可以和反密码子第一个碱基次黄嘌呤(I)配对。【详解】A、tRNA链存在空间折叠,局部双链之间通过碱基对相连,A错误;B、反密码子为5'-CAU-3'的tRNA只能与密码子3'-GUA-5'配对,只能携带一种氨基酸,B错误;C、mRNA中的终止密码子,核糖体读取到终止密码子时翻译结束,终止密码子没有相应的tRNA结合,C错误;D、由题知,在密码子第3位的碱基A、U或C可与反密码子第1位的I配对,这种摆动性增加了反密码子与密码子识别的灵活性,提高了容错率,有利于保持物种遗传的稳定性,D正确。故选D。2.(2023·湖南·统考高考真题)基因Bax和Bd-2分别促进和抑制细胞凋亡。研究人员利用siRNA干扰技术降低TRPM7基因表达,研究其对细胞凋亡的影响,结果如图所示。下列叙述错误的是(
)A.细胞衰老和细胞凋亡都受遗传信息的调控B.TRPM7基因可能通过抑制Bax基因的表达来抑制细胞凋亡C.TRPM7基因可能通过促进Bcl-2基因的表达来抑制细胞凋亡D.可通过特异性促进癌细胞中TRPM7基因的表达来治疗相关癌症【答案】D【分析】细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程。细胞凋亡是生物体正常发育的基础,能维持组织细胞数目的相对稳定,是机体的一种自我保护机制。在成熟的生物体内,细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除,是通过细胞凋亡完成的。【详解】A、细胞衰老和细胞凋亡都是由基因控制的细胞正常的生命活动,都受遗传信息的调控,A正确;B、据题图可知,siRNA干扰TRPM7基因实验组的TRPM7基因表达量下降,Bax基因表达量增加,细胞凋亡率增加,由此可以得出,TRPM7基因可能通过抑制Bas基因的表达来抑制细胞凋亡,B正确;C、siRNA干扰TRPM7基因实验组细胞凋亡率高,Bcl-2基因表达量降低,而Bcl-2基因抑制细胞凋亡,故TRPM7基因可能通过促进Bel-2基因的表达来抑制细胞凋亡,C正确;D、由题图可知,siRNA干扰TRPM7基因实验组,Bax基因表达量增加,Bdl-2基因表达量减少,细胞凋亡率增加,所以可以通过抑制癌细胞中TRPM7基因表达来治疗相关癌症,D错误。故选D。3.(2023·海南·高考真题)噬菌体ΦX174的遗传物质为单链环状DNA分子,部分序列如图。下列有关叙述正确的是(
)A.D基因包含456个碱基,编码152个氨基酸B.E基因中编码第2个和第3个氨基酸的碱基序列,其互补DNA序列是5′-GCGTAC-3′C.噬菌体ΦX174的DNA复制需要DNA聚合酶和4种核糖核苷酸D.E基因和D基因的编码区序列存在部分重叠,且重叠序列编码的氨基酸序列相同【答案】B【分析】图示重叠基因的起始和终止位点不同,对应的氨基酸序列不同;DNA分子的基本单位是脱氧核苷酸;DNA分子的两条链是反向平行的规则的双螺旋结构。【详解】A、根据图示信息,D基因编码152个氨基酸,但D基因上包含终止密码子对应序列,故应包含459个碱基,A错误;B、分析图示信息,E基因中编码第2个和第3个氨基酸的碱基序列5′-GTACGC-3′,根据DNA分子两条链反向平行,其互补DNA序列是5′-GCGTAC-3′,B正确;C、DNA的基本单位是脱氧核糖核酸,噬菌体ΦX174的DNA复制需要DNA聚合酶和4种脱氧核糖核苷酸,C错误;D、E基因和D基因的编码区序列存在部分重叠,但重叠序列编码的氨基酸序列不相同,D错误。故选B。4.(2023·海南·高考真题)某植物的叶形与R基因的表达直接相关。现有该植物的植株甲和乙,二者R基因的序列相同。植株甲R基因未甲基化,能正常表达;植株乙R基因高度甲基化,不能表达。下列有关叙述正确的是(
)A.植株甲和乙的R基因的碱基种类不同B.植株甲和乙的R基因的序列相同,故叶形相同C.植株乙自交,子一代的R基因不会出现高度甲基化D.植株甲和乙杂交,子一代与植株乙的叶形不同【答案】D【分析】基因的碱基序列没有改变,而基因的表达和表型发生了可遗传的变化,称为表观遗传。题意分析:乙品种R基因甲基化,不能表达,即无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译最终合成相应的蛋白,甲品种的R基因未甲基化,故可以合成相应的蛋白质。【详解】A、题中显示植株甲和乙的R基因的序列相同,因此所含的碱基种类也相同,A错误;B、植株甲和乙的R基因的序列相同,但植株甲R基因未甲基化,能正常表达;植株乙R基因高度甲基化,不能表达,因而叶形不同,B错误;C、甲基化相关的性状可以遗传,因此,植株乙自交,子一代的R基因会出现高度甲基化,C错误;D、植株甲含有未甲基化的R基因,故植株甲和杂交,子一代与植株乙的叶形不同,与植株甲的叶形相同,D正确。故选D。5.(2023·山东·高考真题)某种XY型性别决定的二倍体动物,其控制毛色的等位基因G、g只位于X染色体上,仅G表达时为黑色,仅g表达时为灰色,二者均不表达时为白色。受表观遗传的影响,G、g来自父本时才表达,来自母本时不表达。某雄性与杂合子雌性个体为亲本杂交,获得4只基因型互不相同的F1。亲本与F1组成的群体中,黑色个体所占比例不可能是(
)A.2/3 B.1/2 C.1/3 D.0【答案】A【分析】生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫作表观遗传。表观遗传的特点:①DNA的碱基序列不发生改变;②可以遗传给后代;③容易受环境的影响。伴性遗传:位于性染色体上的基因所控制的性状,在遗传上总是和性别相关联的现象。【详解】G、g只位于X染色体上,则该雄性基因型可能是XGY或XgY,杂合子雌性基因型为XGXg。若该雄性基因型为XGY,与XGXg杂交产生的F1基因型分别为XGXG、XGXg、XGY、XgY,在亲本与F1组成的群体中,父本XGY的G基因来自于其母亲,因此G不表达,该父本呈现白色;当母本XGXg的G基因来自于其母亲,g基因来自于其父亲时,该母本的g基因表达,表现为灰色,当母本XGXg的g基因来自于其母亲,G基因来自于其父亲时,该母本的G基因表达,表现为黑色,因此母本表现型可能为灰色或黑色;F1中基因型为XGXG的个体必定有一个G基因来自于父本,G基因可以表达,因此F1中的XGXG表现为黑色;XGXg个体中G基因来自于父本,g基因来自于母本,因此G基因表达,g基因不表达,该个体表现为黑色;XGY的G基因来自于母本,G基因不表达,因此该个体表现为白色;XgY个体的g基因来自于母本,因此g基因不表达,该个体表现为白色,综上所述,在亲本杂交组合为XGY和XGXg的情况下,F1中的XGXG、XGXg一定表现为黑色,当母本XGXg也为黑色时,该群体中黑色个体比例为3/6,即1/2;当母本XGXg为灰色时,黑色个体比例为2/6,即1/3。若该雄性基因型为XgY,与XGXg杂交产生的F1基因型分别为XGXg、XgXg、XGY、XgY,在亲本与F1组成的群体中,父本XgY的g基因来自于其母亲,因此不表达,该父本呈现白色;根据上面的分析可知,母本XGXg依然是可能为灰色或黑色;F1中基因型为XGXg的个体G基因来自于母本,g基因来自于父本,因此g表达,G不表达,该个体表现为灰色;XgXg个体的两个g基因必定有一个来自于父本,g可以表达,因此该个体表现为灰色;XGY的G基因来自于母本,G基因不表达,因此该个体表现为白色;XgY个体的g基因来自于母本,因此g基因不表达,该个体表现为白色,综上所述,在亲本杂交组合为XgY和XGXg的情况下,F1中所有个体都不表现为黑色,当母本XGXg为灰色时,该群体中黑色个体比例为0,当母
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