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文档简介

专题04基因的表达(专项训练一)(时间:90分钟满分:100分)选择题(共20小题,每小题2.5分,共50分)1.密歇根大学的研究人员发现了一种能抑制脂肪细胞形成的蛋白质M。人体的干细胞先形成充质细胞,再进一步分化为肌肉细胞和脂肪细胞。当蛋白质M与某些充质细胞连在一起时,就会发育成肌肉细胞:但当蛋白质M消失时,上述细胞又会重新变成脂肪细胞。下列相关叙述错误的是()A.肌肉细胞和脂肪细胞中都含有控制蛋白质M合成的基因 B.蛋白质M能影响充质细胞内某些基因的表达 C.已分化的细胞不可能再转化为其他功能的细胞 D.促进蛋白质M的表达是解决肥胖问题的一条途径【分析】细胞分化是基因的选择性表达,该过程不影响基因的种类。据题干信息可知:肌肉细胞和脂肪细胞都是由充质细胞分化而来。【解答】解:A.肌肉细胞和脂肪细胞都是由充质细胞分化而来的,所以都含有控制蛋白质M合成的基因,A正确;B.蛋白质M能影响充质细胞内某些基因的表达,B正确;C.已分化的细胞也可能再转化为其他功能的细胞,如人体的干细胞,C错误;D、据题干信息“研究人员发现了一种能抑制脂肪细胞形成的蛋白质M"可知:促进蛋白质M的表达,可以抑制脂肪细胞的形成,从而解决肥胖问题,D正确。故选:C。2.端粒是存在于真核细胞染色体末端的一小段DNA蛋白质复合体,细胞的每次分裂都会使端粒长度缩短,当端粒不能再缩短时,细胞就无法继续分裂,而端粒则能延伸端粒DNA,其过程如图所示。下列叙述不正确的是()A.端粒酶的RNA作为新合成端粒DNA的模板 B.端粒酶的蛋白质可能具有逆转录酶活性 C.端粒酶能够延长的重复序列为TTAGGG D.端粒酶在肿瘤细胞中的活性被抑制【分析】端粒酶由RNA和蛋白质组成,细胞分裂时不能完全被复制而导致染色体片段随着分裂次数的增加逐渐缩短,说明端粒的长度和细胞增殖能力呈正相关关系;同时端粒酶中的RNA含有与端粒DNA重复序列互补的片段(如﹣AAUCCC﹣),是合成端粒DNA的模板,其蛋白质催化端粒DNA的合成,这说明端粒酶具有逆转录酶的功能。【解答】解:A.端粒酶的RNA作为新合成端粒DNA的模板,即通过逆转录过程形成DNA,A正确;B.端粒酶的蛋白质可能具有逆转录酶活性,B正确;C、由图可知,端粒酶能够延长的重复序列为TTAGGG,C正确;D.细胞的每次分裂都会使端粒长度缩短,当端粒不能再缩短时,细胞就无法继续分裂,而端粒酶则能延伸端粒DNA,使细胞保持分裂能力。肿瘤细胞能无限增殖,说明端粒酶在肿瘤细胞中的活性被激活,D错误。故选:D。3.下列有关基因转录、翻译和DNA复制的比较,错误的是()A.转录和翻译不可能在细胞中同一场所同时发生 B.转录和翻译过程中的碱基配对方式有差异 C.在细胞增殖和分化过程中均有转录和翻译发生 D.DNA复制时发生碱基配对差错不一定会引起生物性状的改变【分析】转录、翻译的比较:转录翻译时间个体生长发育的整个过程场所主要在细胞核细胞质的核糖体模板DNA的一条链mRNA原料4种游离的核糖核苷酸20种游离的氨基酸条件酶(RNA聚合酶等)、ATP酶、ATP、tRNA产物一个单链RNA多肽链特点边解旋边转录一个mRNA上结合多个核糖体,顺次合成多条肽链碱基配对A﹣UT﹣AC﹣GG﹣CA﹣UU﹣AC﹣GG﹣C遗传信息传递DNA﹣﹣﹣﹣﹣﹣mRNAmRNA﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣蛋白质意义表达遗传信息,使生物表现出各种性状【解答】解:A.原核细胞的转录和翻译可同时同地进行,A错误;B.转录和翻译过程中的碱基配对方式不完全相同,前者的碱基互补配对方式为A﹣U、T﹣A.C﹣G、G﹣C,后者的碱基互补配对方式为A﹣U、U﹣A.C﹣G、G﹣C,B正确;C、转录和翻译过程在细胞增殖、生长和分化的过程中都会发生,C错误;D.由于密码子具有简并性,DNA复制时发生碱基配对差错不一定会引起性状的改变,D错误。故选:A。4.科研人员测定遗传物质为单链DNA的φX174噬菌体的脱氧核苷酸序列,得到其编码蛋白质的部分遗传信息如图所示。据此作出的分析,错误的是()A.谷氨酸(Glu)至少有两种密码子 B.终止密码子分别为TAA或TGA C.基因更能经济地利用DNA的遗传信息量 D.如图DNA中一个碱基替换可能引起两种蛋白发生改变【分析】1.密码子是mRNA上能决定一个氨基酸的相邻的3个碱基;其种类有64种,其中有3种是终止密码子,不编码氨基酸;特点为一种密码子只能编码一种氨基酸,但一种氨基酸可能由一种或多种密码子编码;密码子具有通用性,即自然界所有的生物共用一套遗传密码。2.题图分析:图示为噬菌体单链DNA的序列,图中D基因与E基因重叠。【解答】解:A、根据题图可知,谷氨酸(Glu)至少有两种密码子,即为CUC.CUU,A正确;B.密码子位于mRNA上,因此密码子中不可能含有碱基T,即TAA或TGA不可能是密码子,B错误;C、图中的基因重叠现象能经济地利用DNA的遗传信息量,C正确;D.由图可知,E基因和D基因有重复序列,因此一个碱基对替换可能引起两种蛋白发生改变,D正确。故选:B。5.新冠肺炎病毒是一种单股正链RNA病毒,如图是该病毒在宿主细胞内增殖的示意图,下列有关叙述正确的是()A.过程①与过程③发生碱基互补配对的方式有差异 B.酶X识别+RNA上的起始密码后才能启动过程② C.过程①中的+RNA上三个相邻的碱基都能决定一个氨基酸 D.过程②消耗的嘧啶核苷酸数等于过程③消耗的嘌呤核苷酸数【分析】分析题图:图示表示新型冠状病毒在宿主细胞内增殖的过程。②、③过程都表示RNA的自我复制过程,需要RNA聚合酶,则X表示RNA聚合酶。此外还通过过程①,以新型冠状病毒的+RNA为模板翻译形成病毒的衣壳蛋白和相应的+RNA组装成子代新冠病毒。【解答】解:A.过程①与过程③发生碱基互补配对的方式相同,A错误;B.起始密码位于mRNA上,作为翻译的起点,而酶X参与的过程②是RNA的自我复制过程,B错误;C、3种终止密码子不编码氨基酸,C错误;D.过程②和③都要遵循碱基互补配对原则,因此过程②消耗的嘧啶核苷酸的数量与过程③消耗的嘌呤核苷酸的数量相等,D正确。故选:D。6.核糖体RNA(即rRNA)在核仁中通过转录形成,翻译时rRNA催化肽键的连接。下列有关rRNA说法错误的是()A.rRNA的合成需要DNA模板 B.rRNA可降低氨基酸之间脱水缩合时所需的活化能 C.核糖体是由rRNA和蛋白质组成 D.翻译时rRNA上的碱基与tRNA上的反密码子互补配对【分析】RNA分子的种类及功能:(1)mRNA:信使RNA;功能:蛋白质合成的直接模板;(2)tRNA:转运RNA;功能:mRNA上碱基序列(即遗传密码子)的识别者和氨基酸的转运者;(3)rRNA:核糖体RNA;功能:核糖体的组成成分,蛋白质的合成场所。【解答】解:A.rRNA是通过转录过程合成的,而转录的模板是DNA的一条链,A正确;B、根据题干信息“翻译时rRNA催化肽键的连接"可知,rRNA可降低氨基酸间脱水缩合所需的活化能,B正确;C、核糖体是由rRNA和蛋白质组成,C正确;D.翻译时,mRNA的碱基与tRNA上的反密码子互补配对,D错误。故选:D。7.如图为HIV病毒在宿主细胞内的增殖过程。已知HIV病毒的RNA不能作为翻译的模板,其互补链才能直接翻译合成相应的蛋白质。下列叙述正确的是()A.①过程所需要的酶是由宿主细胞提供的 B.③过程形成的mRNA与病毒RNA的碱基序列是一致的 C.①过程产生的单链DNA是转录形成③的模板链 D.由图可知HIV病毒是逆转录病毒【分析】分析题图:其中①表示逆转录过程,②表示DNA复制过程,③④表示转录过程,⑤表示翻译过程。【解答】解:A.①过程为逆转录,所需要的酶为HIV自身携带,A错误;B.病毒的蛋白质由病毒RNA上的遗传信息控制合成,③过程形成的mRNA与病毒RNA的碱基序列是互补的,B错误;C、①过程产生的单链DNA只能是完成④过程的模板链,C错误;D.由图①逆转录可知HIV病毒是逆转录病毒,D正确。故选:D。8.如图表示野生型链孢霉几个基因表达合成精氨酸的过程,下列据图作出的推断,正确的是()A.图中基因的转录和翻译在相同的区域进行 B.遗传信息的复制和表达都是以基因为单位进行的 C.野生型链孢霉中精氨酸的合成至少由4对等位基因控制 D.若野生型链孢霉经X射线处理后在缺少精氨酸的培养基上不能生长,则一定是酶4不能合成【分析】1.真核细胞中,转录主要在细胞核中进行,翻译在细胞质的核糖体上进行.原核细胞中,转录和翻译可同时同地进行。2.分析题图:图中一条染色体含有多个基因,能控制合成多种酶,精氨酸的合成需要四种酶,缺少其中任何一种酶都无法合成精氨酸。【解答】解:A.野生型链孢霉属于真核生物,细胞中核膜的存在使图中基因的转录和翻译在不同的区域进行,即转录在细胞核中进行,翻译在细胞质中的核糖体上进行,A错误;B.遗传信息的复制以DNA为单位,基因的表达以基因为单位进行,B错误;C.由图示可知,精氨酸合成需要4个基因合成4种酶,精氨酸的合成至少由4对等位基因控制,C正确;D、若野生型链孢霉经X射线处理后在缺少精氨酸的培养基上不能生长,可能是酶1.酶2、酶3、酶4中任何一种或几种酶不能合成,D错误。故选:C。9.丙肝病毒的发现者获得了2020年诺贝尔生理学或医学奖。丙肝病毒是一类RNA病毒,可入侵人体肝细胞而致病。丙肝病毒基因组含10个基因,其中NS5B基因编码的NS5B聚合酶是催化完成病毒RNA复制必需的。2013年诞生的NS5B抑制剂索非布韦是一种可高效治愈丙肝的抗病毒药物。下列相关叙述错误的是()A.丙肝病毒的基因是有遗传效应的RNA片段 B.NS5B聚合酶是在肝细胞核糖体上合成的 C.索非布韦可以通过抑制病毒RNA复制从而抑制丙肝病毒的繁殖 D.丙肝病毒入侵的肝细胞导致细胞坏死【分析】1.丙肝病毒是一种RNA病毒,因此丙肝病毒的基因是有遗传效应的RNA片段。2.NS5B聚合酶为蛋白质,病毒的蛋白质是在寄主细胞内的核糖体上翻译而来的。3.丙肝病毒入侵的肝细胞,所以丙肝病毒的清除需要体液免疫和细胞免疫及吞噬细胞的吞噬作用。【解答】解:A.丙肝病毒遗传物质为RNA,其基因可表述为有遗传效应的RNA片段,A正确;B.NS5B聚合酶为蛋白质,病毒是寄生生物,所以NS5B聚合酶在人体肝细胞中以病毒RNA为模板经翻译合成,B正确;C、索非布韦是NS5B抑制剂,说明其可抑制病毒RNA复制而影响病毒的繁殖,C正确;D.细胞免疫可杀死被丙肝病毒入侵的肝细胞,使被感染的肝细胞裂解死亡,属于细胞凋亡,D错误。故选:D。10.下列有关基因的表达及调控,叙述正确的是()A.细胞分化的本质是基因的选择性表达 B.ATP合成酶基因在各种细胞中均表达,不受调控 C.DNA发生甲基化修饰可使基因表达的翻译过程受到抑制 D.环境的变化对基因表达的影响均不可遗传【分析】基因的表达包括转录和翻译。转录是以DNA为模板,合成RNA的过程;翻译是以RNA为模板合成蛋白质的过程。【解答】解:A.细胞分化的本质是基因的选择性表达,A正确;B.ATP合成酶基因在各种细胞中均表达,表达的时间、数量等受调控,B错误;C、DNA发生甲基化修饰可使基因表达的转录过程受到抑制,DNA不参与翻译过程,翻译不受抑制,C错误;D.当环境变化会引起遗传信息发生改变,对基因表达的影响就可以遗传,D错误。故选:A。11.许多基因的前端有一段特殊的碱基序列(富含CG重复序列)决定着该基因的表达水平,若其中的部分胞嘧啶(C)被甲基化成为5﹣甲基胞嘧啶,就会抑制基因的转录。下列相关叙述正确的是()A.在一条单链上相邻的C和G之间通过氢键连接 B.胞嘧啶甲基化导致表达的蛋白质结构改变 C.基因的表达水平与基因的甲基化程度无关 D.胞嘧啶甲基化可能会阻碍RNA聚合酶与基因前端的特殊碱基序列结合【分析】基因表达包括转录和翻译两个过程,其中转录是指以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,翻译是指以mRNA为模板合成蛋白质的过程。【解答】解:A.在一条脱氧核苷酸单链上相邻的C和G之间不是通过氢键连接,而是通过"﹣脱氧核糖﹣磷酸﹣脱氧核糖﹣"连接,A错误;B.胞嘧啶甲基化导致的是表达过程中基因转录被抑制,对已经表达的蛋白质结构没有影响,B错误;C.由于基因的表达水平与基因的转录有关,所以与基因的甲基化程度有关,C错误;D、根据题意“胞嘧啶甲基化会抑制基因的转录"可推知,抑制的实质就是阻碍RNA聚合酶与基因前端的特殊碱基序列(启动子)结合,D正确。故选:D。12.下列有关表观遗传的说法,不正确的是()A.表观遗传可以在个体间遗传 B.某些RNA可干扰基因的表达 C.染色体组蛋白的乙酰化能激活基因的转录 D.DNA的甲基化程度与基因的表达无关【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。【解答】解:A.表观遗传可以在个体间遗传,A正确;B.某些RNA可使mRNA发生降解或者翻译阻滞,从而干扰基因的表达,B正确;C、乙酰化修饰可以将组蛋白中的正电荷屏蔽掉,使组蛋白与带负电荷的DNA缠绕的力量减弱,激活基因的转录,C正确;D.DNA的甲基化程度与基因的表达有关,D错误。故选:D。13.有关基因与生物体性状关系的叙述正确的是()A.生物体的性状主要是由基因决定的 B.每种性状都是由一个特定的基因决定的 C.基因的序列相同,相关决定的性状一定相同 D.基因都是通过控制酶的合成来控制性状的【分析】1.表现型=基因型+外界环境。2.基因与性状之间不都是简单的一一对应的关系。【解答】解:A.生物体的性状主要由基因控制,此外还受环境因素的影响,A正确;B.基因与性状的关系并不都是简单的线性关系,有的性状受多个基因共同控制,B错误;C.基因的序列相同,决定的性状不一定相同,因性状还受环境影响,C错误;D、基因可以通过控制酶的合成控制代谢,进而控制性状;也可通过控制蛋白质的结构直接控制生物性状,D错误。故选:A。14.如图为细胞内某生理过程的示意图,图中④代表核糖体,⑤代表多肽链,下列相关叙述,不正确的是()A.图中所示的生理过程有转录和翻译 B.①链中的值与②链中的相同 C.一种细菌的③由480个核苷酸组成,它所编码的蛋白质的长度一定为160个氨基酸 D.遗传信息由③传递到⑤需要RNA作工具【分析】根据题意和图示分析可知:图示表示遗传信息转录和翻译过程,图中①和②都是DNA单链,其中②链是转录的模板链;③为转录形成的mRNA,是翻译的模板;④为核糖体,是翻译的场所;⑤代表多肽链。【解答】解:A.图示表示遗传信息的转录和翻译过程,A正确;B.根据碱基互补配对原则,①链中的比值与②链中的相同,B正确;C、一种细菌的③由480个核苷酸组成,它所编码的蛋白质的长度最多为160个氨基酸,C错误;D.遗传信息由③传递到⑤需要tRNA作运载工具,D正确。故选:C。15.如图为人体细胞中发生的几个重要的生理过程,下列叙述错误的是()A.过程①、②、③在线粒体中都可以发生 B.过程①的发生需要在RNA聚合酶的参与下进行 C.过程②中核糖体在物质a上移动方向是从右向左 D.人体除成熟红细胞外,其他细胞均可进行过程③【分析】1.过程③为DNA的复制,过程①为转录,过程②为翻译。2.DNA复制和转录的场所:主要在细胞核,部分线粒体和叶绿体3.翻译的场所:核糖体(细胞质、线粒体、叶绿体)。【解答】A.叶绿体和线粒体中含有DNA.核糖体,所以过程①、②、③在叶绿体和线粒体中都可以发生,A正确;B.过程①为转录,产物为RNA。过程①的发生需要在RNA聚合酶的参与下进行,B正确;C.过程②为翻译,肽链较长的核糖体最先与mRNA结合,所以核糖体在物质a上移动方向是从右向左,C正确;D、人体成熟的红细胞、白细胞、神经细胞等属于高度分化的细胞,不进行DNA的复制,精子、卵细胞等也不进行DNA的复制,D错误;故选:D。16.图中④代表核糖体,⑤代表多肽链,有关叙述错误的是()A.图中所示的生理过程包括转录和翻译 B.①链中的比值与②链中的相同 C.图中①为基因中的编码链,②为模板链 D.③上所含有的密码子均能找到对应的tRNA【分析】图中①和②为DNA分子的两条链;③为mRNA,④为核糖体,⑤为肽链。转录、翻译过程中均遵循碱基互补配对原则。【解答】解:A.图中以②为模板形成③mRNA的过程为转录,以③RNA为模板合成⑤肽链的过程为翻译,A正确;B、根据DNA分子中的碱基互补配对原则(A=T,G=C),①链中的比值与②链中的相同,B正确;C、图中①为基因中的编码链,其中的碱基顺序对应肽链中的氨基酸顺序,以②为模板链合成mRNA,C正确;D.mRNA中的终止密码子并不决定氨基酸,找不到对应的反密码子,D错误。故选:D。17.如图表示真核细胞的翻译过程,下列相关说法正确的是()A.该过程发生在细胞质中,3在1上自右向左运动 B.若1链上的碱基发生改变,则2一定会改变 C.1链上同时有多个3在运动,每个2不相同 D.细胞分化的原因是不同细胞中形成的1链不完全相同【分析】分析题图:该过程是翻译过程,1是mRNA,2是合成的多肽链,3是核糖体,该过程发生在细胞质的核糖体上。【解答】解:A.右边核糖体上合成的肽链长,左边核糖体上合成的肽链短,肽链越长,合成的时间越长,则核糖体在mRNA上自左向右运动,A错误;B.若mRNA链上的碱基序列发生改变,由于密码子的简并性,合成的肽链不一定会改变,B错误;C、多个核糖体是沿着同一条mRNA运动,形成的每个多肽链是相同的,C错误;D.细胞分化的原因是基因的选择性表达,不同细胞中形成的mRNA链不完全相同,D正确。故选:D。18.基因最初转录形成的是核内不均﹣RNA(hnRNA),其在细胞核内经加工成为成熟的mRNA。甲、乙为小鼠的β﹣球蛋白基因(图中的实线为基因)分别与其hnRNA、mRNA的杂交结果示意图。下列叙述不正确的是()A.β﹣球蛋白基因中存在不编码蛋白质的核苷酸序列 B.hnRNA和mRNA之间杂交会出现较大比例的杂交带 C.hnRNA加工成mRNA的过程不需要解旋酶参与 D.图中进行的碱基互补配对方式与翻译过程有所不同【分析】1.DNA复制以亲代DNA双链为模板,按照碱基互补配对原则生成新子链,再分别和母链形成子代DNA。2.转录是以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则生成mRNA,指导蛋白质合成。3.翻译是以mRNA为模板,按照碱基互补配对原则将氨基酸对号入座,合成蛋白质。【解答】解:A.根据图中杂交结果可知,含有未杂交的区域,故推测β﹣球蛋白基因中存在不编码蛋白质的核苷酸序列,A正确;B.mRNA是由hnRNA加工形成的,二者不能杂交,B错误;C.hnRNA为单链,加工成mRNA的过程不需要解旋酶,C正确;D、图中发生的是DNA与RNA之间的碱基配对,遵循的碱基互补配对的方式为A﹣U、C﹣G、G﹣C、T﹣A,翻译过程中的碱基互补配对的方式为A﹣U、U﹣A.C﹣G、G﹣C,所以两个过程的碱基互补配对方式不同,D正确。故选:B。19.如图为人体内苯丙氨酸代谢的途经示意图(基因①和基因②位于非同源染色体上)。下列相关叙述正确的是()A.苯丙酮尿症的发病原因说明基因可以控制蛋白质的合成,从而直接控制性状 B.苯丙酮尿症患者的细胞中tRNA与氨基酸的对应关系与健康人相同 C.基因①和基因②都参与控制黑色素形成,它们不遵循基因自由组合定律 D.老人头发变白是基因②不进行选择性表达的结果【分析】1.基因对性状的控制途径:基因通过控制酶的合成控制细胞代谢,进而间接控制生物的性状,基因还可以通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状。2.基因与性状不是简单的一一对应关系,大多数情况下,一对等位基因基因控制一对性对性状,有时一对相对性状由多对等位基因控制;基因与基因、基因与基因产物、基因与环境相互作用,共同调控着生物的性状。【解答】解:A.基因①是通过控制酶①的合成来控制代谢的,其异常会引起苯丙酮尿症,说明基因可以控制酶的合成,从而控制代谢,进而间接控制性状,A错误;B.苯丙酮尿症患者的细胞中发生变化的是基因,tRNA与氨基酸的对应关系没有发生变化,与健康人相同,B正确;C、基因①和基因②都参与控制黑色素形成,但它们位于非同源染色体上,所以它们依旧遵循基因自由组合定律,C错误;D.老人头发变白的原因是是酶②活性降低,黑色素合成减少,头发变白,D错误。故选:B。20.真核细胞中,某多肽链的合成示意图如图,其中①②③为核糖体上结合tRNA的3个位置,a、b均是由mRNA上3个相邻的核苷酸组成的结构。下列叙述正确的是()A.在该mRNA中a、b均为密码子 B.一个mRNA只能与一个核糖体结合 C.③位置供携带着氨基酸的tRNA进入核糖体 D.若b中的1个核苷酸发生替换,则其决定的氨基酸一定改变【分析】分析题图:图示为翻译过程,其中mRNA为模板,tRNA转运氨基酸,核糖体是翻译的场所,氨基酸是翻译的原料。根据核糖体上结合tRNA的空位位置可知翻译时核糖体沿着mRNA向右运行。【解答】解:A.由图可知在该mRNA中b与反密码子结合,b为密码子,a虽然是由mRNA上3个相邻的核苷酸组成,但a、b之间有四个核糖核苷酸,不是3的倍数,因此a不是密码子,A错误;B.一个mRNA能与多个核糖体结合,B错误;C、由分析可知,核糖体是往右侧移动,所以③号位置供携带着氨基酸的tRNA进入核糖体,C正确;D.若b中的1个核苷酸发生替换,由于密码子的简并性,不一定会影响其决定的氨基酸,D错误。故选:C。非选择题(共5小题,每小题10分,共50分)21.如图表示某细胞中遗传信息传递的部分过程。请据图回答:(1)图中涉及的遗传信息传递方向为:(以流程图的形式表示),图示过程可发生在生物的细胞中。(2)mRNA是以图中的③为模板,在的催化作用下,以4种游离的为原料,依次连接形成的。(3)能特异性识别mRNA上密码子的分子是,它所携带的小分子有机物可通过反应合成图中。(4)由于化学物质甲磺酸乙酯的作用,该生物体表现出新的性状,原因是:基因中一个G﹣C对被A﹣T对替换,导致由此转录形成的mRNA上个密码子发生改变,经翻译形成的④中发生相应改变。【分析】根据题意和图示分析可知:图示表示原核细胞中遗传信息传递的部分过程,其中①表示解旋酶;②表示RNA聚合酶,能催化转录过程;③表示DNA模板链;④表示翻译合成的多肽链。【解答】解:(1)图中进行转录和翻译的过程,所以遗传信息从DNA传到mRNA,又从mRNA传到蛋白质,用流程图表示为:DNARNA蛋白质;因为图中的转录和翻译没有核膜的间隔,说明这二者都发生在同一场所,所以该过程发生在原核生物的细胞中。(2)mRNA是以图中的③为模板进行的是转录过程,转录需要的条件:RNA聚合酶、4种游离的核糖核苷酸,ATP,模板。所以,图中mRNA是以③为模板,在②RNA聚合酶的催化作用下,以游离的4种核糖核苷酸为原料合成的。(3)mRNA上三个连续的碱基决定一个氨基酸,叫做一个密码子。tRNA上的三个暴露的碱基可以特异性的识别mRNA上的密码子。tRNA携带氨特定氨基酸进入核糖体,在mRNA指导下进行脱水缩合反应,将氨基酸连接成肽链(图中④)(4)在化学物质甲磺酸乙酯的作用下,发生基因突变,基因中一个G﹣C对被A﹣T对替换。因转录以DNA的一条链为模板,导致由此转录形成的mRNA上1个密码子发生改变,经过翻译形成的蛋白质中氨基酸的种类和数目就会发生相应的改变。故答案为:(1)DNARNA蛋白质原核(2)②RNA聚合酶核糖核苷酸(3)tRNA脱水缩合④多肽(肽链)(4)1氨基酸的种类或数目22.人类"生命天书”有一"套”,这套书有24"本”。组成这套书的"文字”有四种基本"笔画”,每两个笔画形成一个"偏旁部首",每三个"偏旁部首"形成一个"文字"。每本“生命天书"中含有几千个关于人类生命的结构、功能、生老病死的“信息",每条信息由几千个“文字"组成。人类基因组计划就是首先要破译这套天书中所含有的10亿个文字中的30多亿个偏旁部首的排列顺序;燃后再破译书中每条信息的具体会义,即具体功能。(1)人类"生命天书”有"24本”,每本"天书”是指一条,这套书为什么是"24本”?。(2)"生命天书"中的"信息"是指一个。(3)"生命天书"中的四种"基本笔画"是指。(4)"生命天书"中的每个"偏旁部首"是指,它们是。(5)“生命天书"中的每个“文字"是表示三个特定排列的,这个特定排列的物质为什么是三个?。【分析】1.人类基因组计划的目的:测定人类基因组的全部DNA序列,解读其中包含的遗传信息。2.意义:通过人类基因组计划,人类可以清晰的认识到人类基因的组成、结构、功能及其相互关系,对于人类疾病的诊治河预防具有重要意义。3."人类基因组计划"需要测定人类的22条常染色体和X、Y两个性染色体共24条染色体的基因和碱基顺序。因为X、Y染色体之间具有不相同的基因和碱基顺序,所以一共测定24条染色体。【解答】解:(1)通读上面的报道,报道中所说的"破译天书”实际上指对人类基因组进行了碱基对的测序工作。每本"天书”指一个染色体,因为人类体细胞中有22对常染色体,每对染色体中的两个DNA分子结构基本相同,又由于X和Y这两个性染色体中DNA分子结构有较大差异,需要各自单独测序;所以一套"生命天书”实际上是指人类体细胞中一套常染色体(22个)和X、Y这两个性染色体中共24个DNA分子。(2)"生命天书"中的"信息"是指一个基因,一个基因控制一种蛋白质的生物合成,一般包括成千上万个碱基对。(3)"生命天书"中的四种"基本笔画"是指含不同碱基的脱氧核苷酸,它们是A(T、C、G)碱基的脱氧核苷酸,共四种。(4)"生命天书"中的"偏旁部首"是DNA中的脱氧核苷酸对或碱基对,它们有四种,即A﹣T、T﹣A.C﹣G、G﹣C。(5)每三个“偏旁部首"组成一个“文字",即一个“文字"中有3个碱基对,因为DNA中含遗传信息的核苷酸链上的三个碱基可转录成信使RNA上的一个“密码子",每个“密码子"在蛋白质合成过程中可决定一个氨基酸,以决定一个氨基酸所要求的碱基对为一个“文字",即是DNA中的三个碱基对。故答案为:(1)染色体人类22个常染色体和一对性染色体(X、Y)中的DNA分子相互之间结构各不相同(2)基因(3)分别含A.T、C.G碱基的四种脱氧核苷酸(4)碱基对A﹣T、T﹣A.C﹣G、G﹣C(5)碱基对DNA中转录一个"密码子"或控制一个氨基酸需要三个碱基对23.根据蛋白质生物合成过程中遗传信息的传递规律,请在如表的空白处填写相应的碱基符号。DNA双螺旋GCAmRNAGCtRNA氨基酸缬氨酸遗传密码【分析】1.转录是指以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程。翻译是指以mRNA为模板,合成具有一定氨基酸排列顺序的蛋白质的过程。2.密码子是指mRNA上决定某种氨基酸的三个相邻的碱基。tRNA上的反密码子与mRNA上的密码子互补配对。【解答】解:遗传密码子是指mRNA上控制一个氨基酸的3个相邻的碱基;mRNA是以DNA的一条链为模板合成的;tRNA上的反密码子与mRNA上的密码子之间碱基互补配对;DNA两条链之间的碱基也互补配对。在DNA双链中碱基配对为:A﹣T、C﹣G、G﹣C.T﹣A,转录过程中碱基配对为:A﹣U、C﹣G、G﹣C.T﹣A,翻译过程中碱基配对为:A﹣U、C﹣G、G﹣C.U﹣A。故答案为:24.结合图示,回答下列有关人类cftr基因及其表达产物CFTR蛋白的相关问题。(1)图2所示过程称为,发生于图1中的(填场所),这一过程必需依赖于酶的催化才能完成。由图2中1.2.7标示的结构构成的单体名称是。为了追踪图2中合成的物质的去向,利用32P标记的原料(结构如图3)进行追踪,32P标记的位置应该是图3中的(填α、β、r)位置。(2)图1中④可以和多个⑥结合,其意义在于。图中即将参与脱水缩合的氨基酸的密码子是。(3)研究发现人的白化症状是由于控制酪氨酸酶的基因异常而不能合成黑色素引起的。这一例子说明基因可以通过,进而控制生物的性状。【分析】分析图示可知,图1为转录和翻译过程,①为DNA,②为tRNA,③为氨基酸,④为mRNA,⑤为肽链,⑥为核糖体。图2为DNA模板链与RNA之间的配对。【解答】解:(1)图2所示的结构模板是DNA,形成的左图中含有U,说明形成的是RNA,故为转录过程。转录主要发生在图1的细胞核中,需要RNA聚合酶的催化。根据碱基之间互补配对可知,7为尿嘧

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