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文档简介

第26讲基因表达与性状的关系

1.细胞分化的本质是基因选择性表达的结果,生物的性状主要通过蛋白质

课标

表现。

要求

2.概述某些基因中碱基序列不变但表型改变的表观遗传现象。

1.基因表达产物2025•湖北卷,3;2024•重庆卷,12;2024•山东卷,15;

与性状的关系2023•湖南卷,8

2025•福建卷,7;2025•广西卷,11;2025•江苏卷,15;

考情2025•河南卷,14;2025•云南卷,16;2024•广西卷,

分析12;2024•海南卷,13;2024•贵州卷,5;2024•江苏卷,

2.表观遗传

15;2024•黑吉辽卷,9;2024•甘肃卷,6;2024•广东

卷,10:2023•福建卷,7;2023•河北卷,7;2023•湖

北卷,13;2023•海南卷,11

考点一基因表达产物与性状的关系

核心要点-再研夯实必备知识

1.基因控制生物性状的途径

(1)方式1:基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。

实例:皱粒豌豆的形成机制、白化病病因分析

皱粒豌豆的形成机制一般过程白化病的病因

(2)方式2:基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。

实例:镰状细胞贫血、囊性纤维化病因分析

囊性纤维化的病因i般过程镰状细胞贫血的病因

2.基因的选择性表达与细胞分化

⑴基因类型

①在所有细胞中都表达的基因:指导合成的蛋白质是维持细胞基本生命活动所必

需的.如核糖体蛋白基因、ATP合酶基因C

②只在某类细胞中特异性表达的基因,如卵清蛋白基因、胰岛素基因。

⑵细胞分化的本质:基因的选择性表达(如图所示)。

[四回©回国一血红蛋白+ATP合院一红细胞

:温:囚回回回回一肌动蛋白+ATP合*肌细胞

|国回回回但卜胰岛素+ATP化酶-胰岛B细胞

注:灰色代表表达的基因,即处于活化状态;白色代表不表达的基因,即处于关

闭状态。

⑶细胞分化的结果

①分子水平变化:同一个体的体细胞中mRNA和蛋白质不完全相同。

②细胞水平变化:细胞具有不同的形态和功能。

典型例题-深研提升学科素养

考向基因表达产物与性状的关系[科学思维]

1.(2025・湖北卷,3)我国科学家对三万余株水稻进行筛选,成功定位并克隆出耐碱

一耐热基因47T,发现该基因编码GA20氧化酶,从而调控赤霉素的生物合成。

适宜浓度的赤霉素通过调节SLR1蛋白的含量,能减少碱性和高温环境对植株的

损伤。下列叙述错误的是()

A.该研究表明基因与性状是一一对应关系

B/7T基因通过控制酶的合成影响水稻的性状

C.可以通过调节47T基因的表达调控赤霉素的水平

D.该研究成果为培育耐碱一耐热水稻新品种提供了新思路

答案A

解析根据题意,研究发现的力7T基因编码GA20氧化酶调控赤霉素的生物合成,

进而影响水稻耐碱性和耐高温两个方面的性状,说明一个基因可以影响多个性状,

A错误;47T基因编码GA20氧化酶,GA20氧化酶参与调控赤霉素的生物合成,

从而影响水稻的相关性状,说明力77基因通过控制酶的合成影响水稻的性状,可

以通过调节力7T基因的表达来调控GA20氧化酶的合成量,进而调控赤霉素的水

平,B、C正确;成功定位并克隆出耐碱一耐热基因47T,为培育耐碱一耐热水

稻新品种提供了新思路,D正确。

2.(2026・西工大附中调研)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WT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.管家基因的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

答案D

解析题中显示管家基因是指所有细胞中均要稳定表达的一类基因,可见,管家

基因结构在细胞中应保持相对稳定,且一般情况下持续表达,A正确;管家基因

在所有细胞中都会表达,可见其表达的产物应该是维持细胞基本生命活动必需的,

B正确;有些奢侈基因的表达产物赋T■不同类型细胞特异的形态结构和功能,如

胰岛素基因是奢侈基因,其表达过程赋予胰岛B细胞特定的结构和功能,C正确;

DNA甲基化是在相关酶的作用下将甲基选择性地添加到DNA上的过程,这不会

改变DNA中碱基的种类与数量,但会使基因的表达和表型发生遗传学改变,D

错误。

考点二表观遗传

核心要点-再研夯实必备知识

1.表观遗传

布古生物体基因碱基序列保持不变,但基因表达

图6和龙里发生可遗传变化的现象

而向—普遍存在于生物体的生长发育和衰老的整个

,时期厂生命活动过程中

①柳穿鱼花的形态结构遗传

植株Aj植株B

F.❷与植株A相似

I0

F,Q0QO0

绝大部分与植株A相似少部分与植株B相似

②某种小鼠毛色的遗传

亲本黄色黑色

AvyA'»xaa

I

F,A^a

表现出不同毛色的小鼠(介于黄色和黑色之

间的一系列过渡类型)

③蜂王和匚蜂的发育由来问题

优晶_DNA甲基化,构成染色体的组蛋白发生通

地旷也乙酰化等修饰

存个「①DNA序列不变;②可遗传给后代;

更心③受环境影响、可逆性

2.基因与性状间的关系

(1)在大多数情况下,基因与性状的关系并不是简单的一一对应的关系。

①一个基因篓如一种性状(某些性状受单基因控制):

②一个基因多种性状(如基因间相互作用);

③多个基因丑觎一种性状(如身高、体重等)。

(2)生物体的性状也不完全是由基因决定的,环境对性状也有着重要影响。例如,

后天的营养和体育锻炼等对人的身高也有重要作用。

[创新拓展]表观遗传的类型和基因表达的调控

1.表观遗传类型的比较

类型DNA甲基化组蛋白甲基化组蛋白乙酰化

:雷

组长白组安白

\_____4

力))—jnrnrD

去甲7“¥4X>»4nMA

8666d~1Z,UINA

图示务c乩乐化乙酰化从乙酰化

去甲基化F基化11

£

3,心WOQ1

CH」

组蛋白甲基化会促进组蛋

DNA甲基化,转录白与DNA结合,使染色体组蛋白乙酰化会

影响基因就会被抑制,去甲螺旋化程度提高,从而抑制促进基因的表达;

表达的原基化基因就开启基因表达;组蛋白去甲基化去乙酰化则会抑

理及过程转录时,染色体螺旋化程度降制基因的表达

低,有利于基因的表达

转录过程转录过程转录过程

2.基因表达的调控

(1)原核生物基因表达的调控——以乳糖操纵子为例

大肠杆菌在有乳糖与没有乳糖时,可以通过乳糖操纵子的调控来合理利用营养。

在无乳糖时,调节基因合成的阻遏蛋白与操纵序列

结合,阻止RNA聚合酶催化结构基因的转录

调节基因操纵序列

DNANflzag

Xi存生

,书:A聚合酶就国niRNA

mRNA5〉

^JL陂遇蛋白

蛋白质有活性

(a)无乳糖,阻遏蛋白有活性,操纵子关闭

在有乳糖时,乳糖异构物一别乳糖与阻遏蛋白结合

后,改变了阻遏矍白的结构,使其不能与操纵序列结

合,RNA聚合酶催化结构基因的转录,合成吸收与分

解孔梅所需要的酶

DNA,~~~lacZI!a<Y

I3,RNA聚合酶结合在启动子上

mRNA^^mRNA5'

5I

1一半乳糖菁酶||透峰||乙酰基转移酶

蛋白质■

别乳禄Q阻遇蛋■白尤活性

(诱导物)

(b)扎糖存在,阻遏蛋白失活,操纵子开启

(2)真核生物基因表达的调控

①转录水平的调控——如DNA甲基化、组蛋白乙酰化

②转录后水平的调控——以选择性剪接为例

转囊后产生的mRNA前体可按照不同的方式剪接,

产生两种或两种以上的成熟mRNA

12456135613456

|翻译|翻译|翻译

产生多种蛋白质,即一个基因在转录后通过mRNA

前体的剪接加工后可以控制多种蛋白质的合成

③翻译水平的调控---如RNA干扰

典型例联,深研提升学科素养

考向1表观遗传现象[生命观念]

1.(2024・广东卷,10)研究发现,短暂地抑制果蝇幼虫中PcG蛋白(具有组蛋白修饰

功能)的合成,会启动原癌基因的表达,导致肿瘤形成。驱动此肿瘤形成的原

因属于()

A.基因突变B.染色体变异

C.基因重组D.表观遗传

答案D

解析组蛋白修饰属于表观遗传的范畴,D符合题意。

2.(2024•黑吉辽卷,9)如图表示DNA半保留复制和甲基化修饰过程。研究发现,

50岁同卵双胞胎间基因组DNA甲基化的差异普遍比3岁同卵双胞胎间的差异大。

下列叙述正确的是()

TTTT

甲基n^CG-CG--E5*-CG-CG-

(1/3JGC-GC-"3-GC-GC-

5f-CG-CG-1।

V-GC-GC-TT

11\5,-CG-CG-.E5r-CG-CG-

3,-GC-GC-k3,-G『GC-

A.酶E的作用是催化DNA复制

B.甲基是DNA半保留复制的原料之一

C.环境可能是引起DNA甲基化差异的重要因素

D.DNA甲基化不改变碱基序列和生物个体表型

答案C

解析由题图可知,酶E的作用是催化DNA甲基化,A错误;DNA半保留复制

的原料为四种脱氧核糖核甘酸,没有甲基,B错误;”研究发现,50岁同卵双胞

胎间基因组DNA甲基化的差异普遍比3岁同卵双胞胎间的差异大”,说明环境

可能是引起DNA甲基化差异的重要因素,C正确;DNA甲基化不改变碱基序列,

但会影响生物个体表型,D错误。

I跳出题海I

(1)表观遗传的特点

[可遗传卜基因表达和表型可以遗传给后代

不1性卜基因的碱基序列保持不变

可)性[DNA的甲基化修饰可以发生可逆性变化,

一''十即发生甲基化修饰的DNA可以去甲基化

(2)理解表观遗传需注意的5个问题

①表观遗传可以通过有丝分裂和减数分裂传递被修饰的基因,其基因的遗传遵循

孟德尔的遗传规律。

②表现遗传一般是通过影响基因的转录过程,进而影响蛋白质的合成。

③表观遗传中表型可能不遵循孟德尔的遗传规律。

④性状遗传具有不稳定性(被修饰的DNA可能发生去甲基化)。

⑤与表型模拟的比较

[相同点上表观遗传与表型模拟都是由环境改变引起

的性状改变,遗传物质都没有改变

后「表现遗传是可遗传的,表型模拟引起的性

I不,点广状改变是不可遗传的

考向2基因表达的调控[科学思维]

3.(2025・江苏卷,15)甲基化读取蛋白Y识别甲基化修饰的inRNA,引起基因表达

效应改变,如图所示。下列相关叙述正确的是()

DNAioooooocwooaxxwoocooa

mRNA1

碱基甲基化

mRNA

mRNA蛋白Y

---------------,早mRNA

懈解

…肽链

A.甲基化通过抑制转录过程调控基囚表达

B.图中甲基化的碱基位于脱氧核糖核甘酸链上

C.蛋白Y可结合甲基化的mRNA并抑制表达

D.若图中DNA的碱基甲基化也可引起表观遗传效应

答案D

解析从图中可知,甲基化发生在转录后的mRNA上,抑制翻译过程,并没有

抑制转录过程,A错误;mRNA的基本组成单位是核糖核甘酸,故甲基化的碱基

位于核糖核甘酸链上,B错误;分析题图可知,甲基化读取蛋白Y结合甲基化修

饰的mRNA后,促进其翻译出肽链,C错误;DNA的碱基甲基化也可引起表观

遗传效应,D正确。

4.(2025・河南卷,14)构成染色体的组蛋白可发生乙酰化。由组蛋白基因表达到产

生乙酰化的组蛋白,需经历转录,转录后加工、翻译,翻译后加工与修饰等过程。

下列叙述错误的是()

A.组蛋白乙酰化不改变自身的氨基酸序列但可影响个体表型

B.具有生物活性的tRNA的形成涉及转录和转录后加工过程

C.编码组蛋白的mRNA上结合的核糖体数量不同,可影响翻译的准确度和效率

D.组蛋白乙酰化发生在翻译后,是基因表达调控的结果,也会影响基因的表达

答案C

解析组蛋白乙酰化指在酶的作用下,乙酰基转移到组蛋白特定的氨基酸残基上,

这一过程发生在翻译后,并未改变组蛋白自身的氨基酸序列,但组蛋白乙酰化会

影响染色质的结构和功能,从而影响基因的表达,最终可能会影响个体的表型,

是基因表达调控的结果,A、D正确;tRNA是由DNA转录而来的,转录生成的

前体RNA需要经过剪切、修饰等过程,才能形成具有生物活性的tRNA,B正确;

通常而言,编码组蛋白的mRNA上结合的核糖体越多,在同一时间内合成的蛋白

质分子就越多,翻译效率越高;翻译的准确度主要取决于mRNA上的密码子与

tRNA上的反密码子的互补配对及tRNA携带氨基酸的准确度等,与mRNA上结

合的核糖体数量无关,C错误。

5.(2025•云南卷,16)RNA干扰原理是指mRNA形成局部互补结构后阻断mRNA

翻译。X菌是兼性厌氧菌,能杀伤正常细胞和处于缺氧微环境的肿瘤细胞。我国

科学家基于RNA干扰原理改造X菌获得Y菌时,将厌氧启动子PT置于X菌生

存必需基因asd上游,启动基因四"转录,PT启动转录效率与氧浓度成反比;同

时将好氧启动子PA置于基因成d下游,启动互补链转录,PA启动转录效率与氧

浓度成正比。下列说法正确的是()

A.Y菌存在基因DMA双链同时启动转录的状态

B.PT和PA分别启动转录得到的mRNA相同

CPA的作用是防止有氧环境下Y菌死亡

D.改造X菌目的是增强无氧环境下杀伤肿瘤细胞的能力

答案A

解析由题干PT启动转录效率与氧浓度成反比,则在一定氧浓度条件下,会出

现PT和PA同时启动转录的状态,A正确;PT启动的是基因asd转录,PA启动

的是基因互补链转录,所以PT和PA分别启动转录得到的mRNA是互补的,

不相同,B错误;PA在有氧条件下启动转录效率高,转录得到的mRNA与PT启

动转录得到的mRNA形成互补结构,阻断Y菌生存必需基因4W的翻译,从而使

Y菌死亡,减少有氧条件下Y菌对正常细胞的杀伤,C错误;改造目的是使Y菌

在有氧环境下因。s"基因表达被抑制而死亡,避免杀伤正常细胞,而在低氧环境

下(肿瘤缺氧微环境)基因正常表达,Y菌存活,杀伤肿瘤细胞,D错误。

6.(2026•山东潍坊模拟)血橙因果肉富含花色甘,颜色像血一样鲜红而得名。为避

免血橙遭受极寒天气冻伤通常会提前采摘,此时果肉花色甘含量极少而“血量”

不足。血橙中花色甘合成和调节途径如图。下列分析错误的是()

CH3cH3

,T字次)舞TT序列内之

Rub〉控制一花色背

G序妙//基因吾正(GHQJ

A.血橙果肉“血量”多少的变化体现了基因通过控制酶的合成间接控制性状

B.低温引起T序列改变及去甲基化进而使血橙“血量”增多

C.同一植株不同高度的枝条上所结血橙的“血量”不同可能与光照有关

D.若提前采摘,可将果实置于低温环境中以提高“血量”

答案B

解析基因通过转录和翻译得到的物质是蛋白质,但由图可知,花色音不是蛋白

质,因此可推测R基因控制合成与花色昔合成相关的酶,体现了基因通过控

制酶的合成控制代谢从而间接控制性状,A正确;由图可知,低温引起T序列去

甲基化进而使血橙“血量”增多,T序列未改变,B错误;由图可知,光照会促

进HY5蛋白与G序列结合,激活血勿基因,合成花色甘增加“血量”,所以同

一植株不同血橙果肉的“血量”不同可能与光照有关,C正确;由图可知,低温

引起T序列去甲基化激活R〃勿基因,所以若提前采摘,可将果实置干低温环境

激活血"基因表达以提高“血量”,D正确。

限时练26基因表达与性状的关系

(时间:25分钟分值:30分)

【对点强化】

考点一基因表达产物与性状的关系

1.(2026•河南南阳一中质检)如图反映了基因表达与性状的关系,下列说法正确的

是()

黑色素

匡亘卢RNA1岂酪氨酸梅一®一酪氨酸

|基因24RNA2二血红♦白工王常红细胞

:⑤

镰状红细胞

A.基因1和基因2一般不会出现在人体内的同一个细胞中

B.人体衰老引起白发的原因是图中酪氨酸酶不能合成

C.基因控制囊性纤维化与基因2控制性状的方式相同

D.④⑤过程的结果不同是基因表达过程受到调控导致的

答案C

解析一般来说,人体所有体细胞都是由同一个受精卵经有丝分裂形成的,都含

有相同的基因,因此基因1和基因2可以出现在人体内的同一个细胞中,A错误;

人体衰老引起白发的原因是图中酪氨酸酶活性降低,导致黑色素合成减少,B错

误;基因控制囊性纤维化和基因2控制性状的方式都是基因通过控制蛋白质的结

构直接控制生物体的性状,C正确;④⑤过程的结果存在差异的直接原因是血红

蛋白结构的不同,根本原因是控制血红蛋白的基因结构不同,D错误。

2.(2026•重庆一中模拟)科学家提取了鸡的输卵管细胞、红细胞(有细胞核)和肌肉细

胞,对这3种细胞中的mRNA进行了检测,结果如下表所示,下列叙述正确的是

()

呼吸酶卵清蛋白珠蛋白肌动蛋白

检测的3种细胞

mRNAmRNAmRNAmRNA

输卵管细胞++——

红细胞+—4-—

肌肉细胞+——+

注:“十”表示检测发现相应的分子,“一”表示检测未发现相应的分子。

A.题干所述的mRNA都是在细胞质中形成的

B.这三种细胞中形成的蛋白质完全不同

C.细胞核中1个DNA分子中的一条单链可以转录出不同的RNA分子

D.niRNA中的碱基改变一定造成所编码的氨基酸改变

答案C

解析mRNA是通过转录形成的,mRNA的形成场所是细胞核,A错误;由表格

可知,这三种细胞中都含有呼吸酶mRNA,说明这三种细胞都合成呼吸酶,即这

三种细胞中能形成相同的蛋白质,B错误;基因通常是有遗传效应的DNA片段,

一个DNA上可含有多个基因,可以转录出不同的RNA分子,C正确;由于密码

子的简并,mRNA中的碱基改变不一定造成所编码的氨基酸改变,D错误。

考点二表观遗传

3.(2024•浙江1月选考,9)某种蜜蜂的蜂王和工蜂具有相同的基因组。雌性工蜂幼

虫主要食物是花蜜和花粉,若喂食蜂王浆,也能发育成为蜂王。利用分子生物学

技术降低DNA甲基化酶的表达后,即使一直喂食花蜜、花粉,雌性工蜂幼虫也

会发育成蜂王。下列推测正确的是()

A.花蜜、花粉可降低幼虫发育过程中DNA的甲基化

B.蜂王DNA的甲基化程度高于工峰

C.蜂王浆可以提高蜜蜂DNA的甲基化程度

D.DNA的低甲基化是蜂王发育的重要条件

答案D

解析利用分子生物学技术降低DNA甲基化酶的表达后,即使一直喂食花蜜、

花粉,雌性工蜂幼虫也会发育成蜂王,推测花蜜、花粉可增强幼虫发育过程中DNA

的甲基化,A错误;降低DNA甲基化酶的表达后,喂食花蜜、花粉,雌性工蜂

幼虫也会发育成蜂王,由此判断蜂王DNA的甲基化程度低于工蜂,甲基化不利

于其发育成蜂王,B错误;喂食蜂王浆才能发育成蜂王,说明蜂王浆可以降低其

DNA的甲基化程度,C错误;根据以上判断DNA的低甲基化是蜂王发育的重要

条件,DJF确。

4.(2023•河北卷,7)DNA中的胞喀呢甲基化后可自发脱氨基变成胸腺喀咤。下列

叙述错误的是()

A.启动子被甲基化后,可能影响RNA聚合酶与其结合

B.某些甲基化修饰可遗传给后代,使后代出现同样的表型

C.胞喀咤的甲基化能够提高该位点的突变频率

D.基因模板链中的甲基化胞嘴电脱氨基后,不影响该基因转录产物的碱基序列

答案D

解析启动子是一段有特殊序列结构的DNA片段,位于基因的上游,紧挨转录

的起始位点,它是RNA聚合酶识别和结合的部位,有了它才能驱动基因转录出

mRNAo启动子被甲基化后,可能影响RNA聚合酶与其结合,影响基因的转录,

A正确;部分碱基发生甲基化修饰,抑制了基因的表达,进而对表型产生影响。

这种甲基化修饰可遗传给后代,使后代出现同样的表型,B正确;由题干“DNA

中的胞喀嗟甲基化后可自发脱氨基变成胸腺喀噫”可知,胞喀党的甲基化能够提

高该位点的突变频率,C正确;由题干可知,基因模板链中的甲基化胞喀唳脱氨

基后会变成胸腺喀唉,导致模板链的碱基序列发生改变,进而导致转录出的

mRNA的碱基序列发生改变,D错误。

5.(2023・湖北卷,13)快速分裂的癌细胞内会积累较高浓度的乳酸。研究发现,乳

酸与锌离子结合可以抑制蛋白甲的活性,甲活性下降导致蛋白乙的SUMO化修饰

加强,进而加快有丝分裂后期的进程。下列叙述正确的是()

A.乳酸可以促进DNA的复制

B.较高浓度乳酸可以抑制细胞的有丝分裂

C.癌细胞通过无氧呼吸在线粒体中产生大量乳酸

D.敲除蛋白甲基因可升高细胞内蛋白乙的SUMO化水平

答案D

解析根据题目信息可知乳酸与锌离子结合可以抑制蛋白甲的活性,甲活性下降

导致蛋白乙的SUMO化修饰加强,进而加快有丝分裂后期的进程,乳酸不能促进

DNA的复制,A错误;乳酸能促进有丝分裂后期的进程,进而促进细胞的有丝分

裂,B错误;无氧呼吸发生在细胞质基质,不发生在线粒体中,C错误;根据题

目信息,甲活性下降导致蛋白乙的SUM。化修饰加强.,故敲除蛋白甲基因可升高

细胞内蛋白乙的SUMO化水平,D正确。

【综合提升】

6.(2024•广西卷,12)科学家通过小鼠低蛋白饮食与正常饮食的对比实验,发现亲

代的低蛋白饮食可影响自身基因表达(其机理如图),且这种影响可遗传给子代。

据图分析,下列说法正确的是()

低敬白饮食的小鼠正裕伏食的小取

低蛋

口饮

小以产y正常饮食

精子小鼠产生

睾丸的精子

注:G91-ATF7转录复合因子P雄蛋白(柒色体要白)甲基化

L(,)抑制r*(1)激活

A.自身基因表达和表型发生变化的现象,称为表观遗传

B.组蛋白甲基化水平增加,将导致相关基因表达水平降低

C.ATF7的磷酸化,将导致组蛋白表观遗传修饰水平提高

D.亲代的低蛋白饮食,会改变子代小鼠的DNA碱基序列

答案B

解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,A错误。

低蛋白饮食的小鼠正常饮食的小鼠

菸酸化

常含

低蛋白饮饮

食小眼产产

生的精子睾丸

注:G9a-ATF7转录复合因子P组妥白(染色体要白)甲茶化

L(~L)/制r*(l)激活

7.(2026•福建厦门外国语调研)表观遗传现象普遍存在于生物体的生长、发育和蒙

老的整个生命活动过程中,如图表示组蛋白修饰、DNA甲基化和小RNA介导的

表观遗传现象。下列叙述错误的是()

①组笈白修饰,甲基化和乙酰化一„

乙酰转移②湍聪华一

甲基转移薛(3)DNAIHK儿默染色质

酶(HMT)[乙酰化。)转移醐0入胞嘴脏9)

卜甲•基化A内啊mm:

dsRNA

组蛋白Z

太古蛋白-siRNA

AAAAA剪切RNA

K染色体mRNA

③小RNA——基因沉默

A.甲基转移酶可催化DNA和组蛋白发生甲基化

B.胞喀咤甲基化通过影响基因的转录对表型产生影响

C.组蛋白的乙酰化不改变遗传信息,但会遗传给后代

D.小RNA与mRNA结合会抑制翻译过程

答案A

解析甲基转移酶可使组蛋白发生甲基化,DNA甲基转移酶使DNA发生甲基化,

A错误;胞喀味甲基化属于DNA甲基化,能够抑制基因的转录,进而对表型产

生影响,B正确;表观遗传不会影响基因的碱基序列,不会导致遗传信息发生改

变,但会遗传给后代,C正确;由图可知,小RNA与mRNA结合后,太古蛋白

剪切mRNA,从而抑制翻译过程,D正确。

8.(2024•安徽卷,11)真核生物细胞中主要有3类RNA聚合酶,它们在细胞内定位

和转录产物见下表。此外,在线粒体和叶绿体中也发现了分子量小的RNA聚合

酶。下列叙述错误的是()

种类细胞内定位转录产物

5.8SrRNA、18SrRNA、

RNA聚合酶I核仁

28SrRNA

RNA聚合酶II核质mRNA

RNA聚合酶用核度tRNA、5*rRNA

注:各类rRNA均为核糖体的组成成分。

A.线粒体和叶绿体中都有DNA,两者的基因转录时使用各自的RNA聚合酶

B.基因的DNA发生甲基化修饰,抑制RNA聚合酶的结合,可影响基因表达

C.RNA聚合酶I和III的转录产物都有rRNA,两种酶识别的启动子序列相同

D.编码RNA聚合酶I的基因在核内

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