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文档简介

第29讲基因的表达(1)概述DNA分子上的遗传信息通过RNA指导蛋白质的合成,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表现。(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。课标内容1目

录基因指导蛋白质的合成23中心法则及基因表达与性状的关系关键·真题必刷基础·精细梳理典例·精心深研考点一基因指导蛋白质的合成1.RNA的结构与功能

核糖核苷酸蛋白质氨基酸密码子核糖体遗传物质DNA和RNA的区别(1)正确判断DNA和RNA①含特有碱基T或脱氧核糖⇒DNA;②含特有碱基U或核糖⇒RNA。(2)DNA和RNA合成的判断:用放射性同位素标记T或U可判断DNA和RNA的合成。若大量消耗T,可推断正在进行DNA的合成;若大量利用U,可推断正在进行RNA的合成。

2.遗传信息的转录2.遗传信息的转录 DNA的一条链细胞核叶绿体、线粒体2.遗传信息的转录游离的4种核糖核苷酸RNA模板链①转录方向的判定方法:已合成的mRNA释放的一端(5′端)为转录的起始方向。②一个基因转录时以基因的一条链为模板,一个DNA分子上不同基因的模板链不一定相同。③转录是以基因为单位进行的,一个基因可被多次转录,形成一种多个mRNA。

3.遗传信息的翻译3.遗传信息的翻译(1)概念游离在细胞质中的各种氨基酸,就以__________为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。(2)条件场所模板原料能量搬运工具酶核糖体mRNA氨基酸ATPtRNA多种酶mRNA(3)过程tRNAmRNAtRNA终止密码子脱离4.遗传信息、密码子与反密码子辨析(1)密码子有64种,不同生物共用一套遗传密码。①有2种起始密码子:在真核生物中AUG作为起始密码子;在原核生物中,GUG也可以作为起始密码子,此时它编码甲硫氨酸。

②有3种终止密码子:UAA、UAG、UGA。正常情况下,终止密码子不编码氨基酸,仅作为翻译终止的信号,但在特殊情况下,终止密码子UGA可以编码硒代半胱氨酸。(2)通常一种密码子决定一种氨基酸,一种tRNA只能转运一种氨基酸。(3)每种氨基酸对应一种或几种密码子(密码子的简并),可由一种或几种tRNA转运。(1)tRNA分子内部不发生碱基互补配对。(2023·江苏卷,6A)(

)提示

tRNA分子内部局部双链区存在碱基互补配对。(2)mRNA的每个密码子都能结合相应的tRNA。(2023·江苏卷,6C)(

)提示终止密码子不能决定氨基酸,不能结合tRNA。(3)tRNA分子由两条链组成,mRNA分子由单链组成。(2020·全国卷Ⅲ,3C)(

)提示二者都是单链结构。×××(4)细胞中以DNA的一条单链为模板转录出的RNA均可编码多肽。(2020·全国卷Ⅲ,1B)(

)提示转录可产生mRNA、tRNA、rRNA等,其中tRNA和rRNA不能编码多肽。(5)多个核糖体可结合在一个mRNA分子上共同合成一条多肽链。(2019·浙江4月选考,22C)(

)提示合成多条多肽链。(6)携带氨基酸的tRNA都与核糖体的同一个tRNA结合位点结合。(2019·海南卷,20C)(

)提示携带第一个氨基酸的tRNA与核糖体的位点1结合,其他都与核糖体的位点2结合。×××1.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_____________________________________________________________ _________________________________________________________________。

翻译生成的多肽链往往需进行加工修饰,甲硫氨酸在此过程中会被剪切掉2.如图是某种tRNA的结构,该tRNA上的反密码子为_____________,该tRNA上________(填“含有”或“不含”)氢键。3′—UCG—5′含有3.多肽链合成时,在一个mRNA分子上有若干个核糖体同时工作,不同核糖体合成的多肽链往往是________(填“相同”或“不同”)的,原因是___________________________________________________________________ _________________________________________________________________,

这种合成方式大大提高了翻译效率。相同一个mRNA分子上的每1个核糖体都是从mRNA上的第一个起始密码子起始翻译,到第一个终止密码子终止翻译1.常考图示解读1.常考图示解读1.常考图示解读1.常考图示解读2.“两看法”判断真核生物和原核生物基因表达过程2.“两看法”判断真核生物和原核生物基因表达过程3.基因表达中的相关数量关系实际基因表达过程中的数量关系不符合6∶3∶1的原因①DNA中有的片段无遗传效应,不能转录出mRNA。②在基因片段中,有的片段(如非编码区)起调控作用,不转录。③转录出的mRNA中有终止密码子,正常情况下,终止密码子不编码氨基酸。④合成的肽链在加工过程中可能会被剪切掉部分氨基酸。

考向1

围绕转录和翻译,考查科学思维1.(2024·江苏徐州模拟)RNA合成发生在DNA双链部分解开的区域内(见图)。下列相关叙述正确的是(

)DA.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′解析RNA与DNA的四种核苷酸都不同,A错误;与RNA序列一致的链是非模板链,B错误;RNA聚合酶是结构复杂的蛋白质,C错误;RNA的延伸方向总是从5′→3′,D正确。B2.(2023·浙江1月选考,15)核糖体是蛋白质合成的场所。某细菌进行蛋白质合成时,多个核糖体串联在一条mRNA上形成念珠状结构——多聚核糖体(如图所示)。多聚核糖体上合成同种肽链的每个核糖体都从mRNA同一位置开始翻译,移动至相同的位置结束翻译。多聚核糖体所包含的核糖体数量由mRNA的长度决定。下列叙述正确的是(

)A.图示翻译过程中,各核糖体从mRNA的3′端向5′端移动B.该过程中,mRNA上的密码子与tRNA上的反密码子互补配对C.图中5个核糖体同时结合到mRNA上开始翻译,同时结束翻译D.若将细菌的某基因截短,相应的多聚核糖体上所串联的核糖体数目不会发生变化解析核糖体从mRNA的5′端向3′端移动,A错误;密码子与反密码子互补配对,B正确;5个核糖体不是同时结合到mRNA上,而是依次结合到mRNA上,也不是同时结束翻译的,C错误;由题可知,多聚核糖体所包含的核糖体数量由mRNA长度决定,因此基因截短会影响串联的核糖体数目,D错误。D3.(2023·江苏卷,6)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解析单链tRNA分子内部存在局部双链区,双链区存在碱基互补配对,A错误;每种tRNA只能识别并转运一种氨基酸,B错误;mRNA上的终止密码子不能决定氨基酸,因此其不能结合tRNA,C错误;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,这种特点是密码子的简并,而遗传密码的简并可减少变异对个体生存带来的影响,有利于保持物种遗传的稳定性,D正确。A考向2结合对遗传信息、密码子、反密码子的分析与判断,考查科学思维4.(2024·辽宁省实验中学考前模拟)下列关于人体的RNA和蛋白质的相互关系的叙述正确的是(

) A.目前发现组成人蛋白质的氨基酸有21种,硒代半胱氨酸是最晚被发现的氨基酸 B.由于“UGA是终止密码子,特殊情况下可以编码硒代半胱氨酸”,因此人类不决定氨基酸的终止密码子有2个,密码子共有65个 C.如果mRNA上密码子是(5′—AUG—3′),则tRNA的反密码子是(5′—UAC—3′) D.密码子的简并增加了基因突变的显现概率解析硒代半胱氨酸是最晚被发现的组成人体蛋白质的氨基酸,目前发现组成人蛋白质的氨基酸有21种,A正确;在正常情况下,UGA是终止密码子,但在特殊情况下,UGA可以编码硒代半胱氨酸,所以人类一定不决定氨基酸的终止密码子有2个,密码子共有64种,B错误;根据碱基互补配对原则可知,如果mRNA上密码子是(5′—AUG—3′),则tRNA的反密码子是(3′—UAC—5′),C错误;密码子的简并是指绝大多数氨基酸都有几个密码子,所以密码子的简并降低了基因突变的显现概率,D错误。D5.(2024·沈阳辽中二中期中)图中甲表示酵母丙氨酸tRNA的结构示意图。乙和丙是甲相应部分的放大图,其中I表示次黄嘌呤,能够与A、U或C配对。下列有关叙述正确的是(

)A.图中tRNA的P端是结合氨基酸的部位B.丙氨酸的密码子与反密码子是一一对应的C.单链tRNA分子内部不存在碱基互补配对D.转录丙所示序列的双链DNA片段含有3个腺嘌呤解析图中tRNA的3′—OH端是结合氨基酸的部位,A错误;据题图可知,丙氨酸的反密码子是CGI,则丙氨酸的密码子可能是GCA、GCU、GCC,B错误;单链tRNA分子内部存在局部双链区,双链区存在碱基互补配对,C错误;转录时遵循碱基互补配对原则,转录丙的双链DNA片段为

,共有3个腺嘌呤(A),D正确。基础·精细梳理典例·精心深研考点二中心法则及基因表达与性状的关系1.中心法则 (1)提出者________。 (2)补充后的内容图解克里克①DNA的复制;②______;③翻译;④______________;⑤________。转录RNA的复制逆转录(3)不同生物遗传信息的传递过程提醒高度分化的细胞不可进行DNA复制过程,如神经元、叶肉细胞等。蛋白质的结构酶的合成代谢过程(3)基因控制性状的实例(连一连)3.基因的选择性表达与细胞分化特异性胰岛素基因基因的选择性表达mRNA蛋白质4.表观遗传不变可遗传不变性甲基化修饰①表观遗传不遵循孟德尔遗传规律。②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。③表观遗传一般是影响基因的转录过程,进而影响蛋白质的合成。

(1)RNA逆转录现象的发现是对中心法则的补充。(2023·广东卷,5C)()(2)遗传信息可以从DNA流向RNA,也可以从RNA流向蛋白质。(2020·全国卷Ⅲ,1A)(

)(3)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。(2018·全国卷Ⅰ,2C)(

)(4)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。(2017·全国卷Ⅲ,1D)(

)(5)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。(2017·海南卷,23D)(

)提示基因与性状间存在一对一、一对多、多对一等关系。(6)HIV的遗传物质可以作为合成DNA的模板。(2017·海南卷,25B)(

)√√√×√√阅读材料“柳穿鱼花的形态结构和小鼠毛色的遗传”,简要回答相关问题:(1)资料1中,柳穿鱼是一种园林花卉。教材所示的两株柳穿鱼,除了花的______________不同,其他方面基本相同。(2)资料2中,某种小鼠实验中子一代的基因型均为Avya,但表现为介于黄色和黑色之间的一系列过渡类型,原因是___________________________________________________________________________________________________________。(3)柳穿鱼植株B的Lcyc基因不表达的原因是它被______________(Lcyc基因有多个_________________)了。形态结构 Avy基因前端甲基化程度越高,Avy基因的表达受到的抑制越明显,小鼠体毛的颜色就越深高度甲基化碱基连接甲基基团(4)柳穿鱼Lcyc基因和小鼠Avy基因发生甲基化修饰如图:从图中看出,两种基因的___________没有改变,但部分碱基发生了甲基化修饰,抑制了基因的表达,进而对表型产生影响。碱基序列考向1

结合中心法则的过程,考查分析判断能力1.(2023·全国乙卷,5)已知某种氨基酸(简称甲)是一种特殊氨基酸,迄今只在某些古菌(古细菌)中发现含有该氨基酸的蛋白质。研究发现这种情况出现的原因是,这些古菌含有特异的能够转运甲的tRNA(表示为tRNA甲)和酶E,酶E催化甲与tRNA甲结合生成携带了甲的tRNA甲(表示为甲-tRNA甲),进而将甲带入核糖体参与肽链合成。已知tRNA甲可以识别大肠杆菌mRNA中特定的密码子,从而在其核糖体上参与肽链的合成。若要在大肠杆菌中合成含有甲的肽链,则下列物质或细胞器中必须转入大肠杆菌细胞内的是(

) ①ATP

②甲③RNA聚合酶④古菌的核糖体⑤酶E的基因⑥tRNA甲的基因 A.②⑤⑥

B.①②⑤

C.③④⑥

D.②④⑤A解析要在大肠杆菌中合成含有甲的肽链,需要有运输甲的tRNA甲,要有将甲和tRNA甲结合的酶E和原料甲,所以需要②甲、⑤酶E的基因、⑥tRNA甲的基因,A正确。A2.(2024·江苏南通调研)染色质由DNA、组蛋白等组成。组蛋白乙酰化引起染色质结构松散,有关基因进行表达;组蛋白去乙酰化,有关基因表达受到抑制(见下图)。下列有关叙述正确的是(

)A.组蛋白乙酰化可能发生在细胞分化过程中B.过程c需要解旋酶先催化DNA双链解旋C.一个DNA分子通过过程c只能合成一种mRNA分子D.过程d还需要核糖体、tRNA、核糖核苷酸、ATP等参与解析细胞分化是基因选择性表达的结果,存在基因的表达,组蛋白乙酰化使染色质结构松散,有利于基因的表达,A正确;过程c为转录,转录过程需要RNA聚合酶,RNA聚合酶有催化解旋的功能,不需要解旋酶,B错误;因为一个DNA分子上有多个基因,因此,一个DNA分子可以通过过程c转录合成多种mRNA,进而合成多种蛋白质,C错误;过程d为翻译,翻译时游离在细胞质中的各种氨基酸由tRNA转运,以mRNA为模板,在核糖体上合成一条具有特定氨基酸序列的多肽链,此过程需要ATP提供能量,但是不需要核糖核苷酸,D错误。C考向2围绕表观遗传,考查科学思维3.(2024·广东湛江调研)下列遗传现象,与其他三项不同的是(

)A.基因型相同的同卵双生双胞胎所具有的微小差异B.一个蜂群中均由受精卵发育而来的蜂王和工蜂的差异C.秃顶男性(BB)与正常女性(bb)结婚,儿子均为秃顶,女儿均为正常D.纯种黄色体毛与纯种黑色体毛的小鼠杂交,F1表现出不同的毛色解析

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、B、D属于表观遗传;秃顶男性(BB)与正常女性(bb)结婚,儿子与女儿基因相同,儿子均为秃顶,女儿均为正常,属于从性遗传,C符合题意。D4.(2023·海南卷,11)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解析基因甲基化会影响基因的表达,但不改变其碱基种类与碱基序列,故植株甲、乙的R基因的碱基种类、序列相同;植株甲R基因未甲基化,植株乙R基因高度甲基化,二者的叶形与R基因表达直接相关,故二者叶形不同,A、B错误;甲基化修饰可以遗传给后代,使后代出现同样的表型,故植株乙自交,子一代的R基因会出现高度甲基化,C错误;植株甲、乙杂交,子一代中来自植株甲的R基因可正常表达,所以叶形与植株甲相同,与植株乙不同,D正确。A5.(2024·广东湛江调研)组成染色体的组蛋白发生甲基化会影响基因的表达。如拟南芥FLC基因(开花抑制基因)的表达与其所在染色体中组蛋白的3个赖氨酸有关,其中4号赖氨酸发生甲基化会促进FLC基因表达,9号和27号赖氨酸发生甲基化会抑制FLC基因表达。春化作用会使4号赖氨酸去甲基化,同时使9号和27号赖氨酸发生甲基化。下列说法正确的是(

)A.春化作用会促进拟南芥开花B.春化作用会改变组蛋白的氨基酸序列C.组蛋白甲基化后将影响染色体的复制D.组蛋白甲基化会通过改变遗传信息来改变表型解析4号赖氨酸甲基化会促进FLC基因的表达从而影响开花,而春化作用会使4号赖氨酸去甲基化,同时使9号和27号赖氨酸发生甲基化,从而使FLC基因沉默,对于开花的抑制作用解除,进而促进开花,A正确;分析题意可知,4号、9号和27号赖氨酸甲基化影响FLC基因表达,但该过程并未改变氨基酸序列,B错误;组蛋白甲基化后会影响基因的表达,但不影响染色体的复制,C错误;表观遗传是指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,组蛋白的甲基化属于表观遗传,表观遗传不改变遗传信息,D错误。关键·真题必刷1.(2023·浙江6月选考,4)叠氮脱氧胸苷(AZT)可与逆转录酶结合并抑制其功能。下列过程可直接被AZT阻断的是(

) A.复制

B.转录

C.翻译

D.逆转录

解析

AZT可与逆转录酶结合并抑制其功能,逆转录酶参与的是逆转录过程,因此答案为D。DB2.(2023·山东卷,1)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。下列说法正确的是(

)A.原核细胞无核仁,不能合成rRNAB.真核细胞的核糖体蛋白在核糖体上合成C.rRNA上3个相邻的碱基构成一个密码子D.细胞在有丝分裂各时期都进行核rDNA的转录

解析

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,A错误;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,B正确;mRNA上决定1个氨基酸的3个相邻的碱基构成一个密码子,C错误;细胞在有丝分裂前期染色质变成染色体,维持该状态至末期,核DNA无法解旋,无法进行转录,D错误。3.(2022·天津卷,5)小鼠Avy基因控制黄色体毛,该基因上游不同程度的甲基化修饰会导致其表达受不同程度抑制,使小鼠毛色发生可遗传的改变。有关叙述正确的是(

) A.Avy基因的碱基序列保持不变

B.甲基化促进Avy基因的转录 C.甲基化导致Avy基因编码的蛋白质结构改变

D.甲基化修饰不可遗传

解析

据题意可知,Avy基因上游不同程度的甲基化修饰,但它的碱基序列保持不变,A正确;Avy基因上游不同程度的甲基化修饰会导致其表达受不同程度抑制,基因表达包括转录和翻译,据此推测,应该是甲基化抑制Avy基因的转录,B错误;甲基化导致Avy基因不能完成转录,对已表达的蛋白质的结构没有影响,C错误;据题意可知,甲基化修饰使小鼠毛色发生可遗传的改变,即可以遗传,D错误。A4.(2022·浙江6月选考,16)“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(

)CA.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传递解析该过程是以RNA为模板合成DNA的过程,即逆转录,催化该过程的酶为逆转录酶,A错误;即使a链是mRNA,其上决定一个氨基酸的3个相邻碱基才称为1个密码子,B错误;b链为DNA单链,其上的脱氧核苷酸之间通过磷酸二酯键相连,C正确;该过程遗传信息从RNA向DNA传递,D错误。5.(2023·湖南卷,12)细菌glg基因编码的UDPG焦磷酸化酶在糖原合成中起关键作用。细菌糖原合成的平衡受到CsrAB系统的调节。CsrA蛋白可以结合glgmRNA分子,也可结合非编码RNA分子CsrB,如图所示。下列叙述错误的是(

)CA.细菌glg基因转录时,RNA聚合酶识别和结合glg基因的启动子并驱动转录B.细菌合成UDPG焦磷酸化酶的肽链时,核糖体沿glgmRNA从5′端向3′端移动C.抑制CsrB基因的转录能促进细菌糖原合成D.CsrA蛋白都结合到CsrB上,有利于细菌糖原合成解析基因转录时,RNA聚合酶识别并结合到基因的启动子区域从而启动转录,A正确;基因表达中的翻译是核糖体沿着mRNA的5′端向3′端移动,B正确;由题图可知,抑制CsrB基因转录会使CsrB的RNA减少,使CsrA更多地与glgmRNA结合形成不稳定构象,最终核糖核酸酶会降解glgmRNA,而glg基因编码的UDPG焦磷酸化酶在糖原合成中起关键作用,故抑制CsrB基因的转录能抑制细菌糖原合成,C错误;由题图及C选项分析可知,若CsrA都结合到CsrB上,则CsrA不能与glgmRNA结合,从而使glgmRNA不被降解而正常进行翻译过程,有利于细菌糖原的合成,D正确。6.(2023·海南卷,13)噬菌体ΦX174的遗传物质为单链环状DNA分子,部分序列如图。B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解析题图中的噬菌体DNA上,D基因起始区至终止区除了含有152个氨基酸的编码序列,还包含终止密码子的编码序列,故D基因的碱基数为152×3+3=459(个),A错误;据题图可知,E基因编码第2个和第3个氨基酸的碱基序列为5′—GTACGC—3′,根据互补DNA与原DNA反向平行及碱基互补配对原则可知,其互补DNA序列是5′—GCGTAC—3′,B正确;DNA复制的原料是4种脱氧核糖核苷酸,C错误;D基因和E基因的编码区重叠但密码子的读取起点不一致,所以编码的氨基酸序列不相同,D错误。7.(2022·河北卷,9)关于中心法则相关酶的叙述,错误的是(

)A.RNA聚合酶和逆转录酶催化反应时均遵循碱基互补配对原则且形成氢键B.DNA聚合酶、RNA聚合酶和逆转录酶均由核酸编码并在核糖体上合成C.在解旋酶协助下,RNA聚合酶以单链DNA为模板转录合成多种RNAD.DNA聚合酶和RNA聚合酶均可在体外发挥催化作用C解析RNA聚合酶催化DNA→RNA的转录过程,逆转录酶催化RNA→DNA的逆转录过程,两个过程中均遵循碱基互补配对原则,且存在DNA-RNA之间氢键的形成,A正确;DNA聚合酶、RNA聚合酶和逆转录酶的本质都是蛋白质,蛋白质是由核酸控制合成的,其合成场所是核糖体,B正确;以单链DNA为模板转录合成多种RNA是转录过程,该过程不需要解旋酶,C错误;酶的作用机理是降低化学反应的活化能,从而起催化作用,在适宜条件下,酶在体内外均可发挥作用,如体外扩增DNA分子的PCR技术中可用到耐高温的DNA聚合酶,D正确。8.(2021·浙江6月选考,19)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(

)AA.+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解析由图可知,+RNA复制出的子代RNA可以通过④(翻译)产生蛋白质,因此具有mRNA的功能,A正确;该病毒的遗传物质为单链RNA,半保留复制是DNA复制的方式,RNA复制不具有半保留复制的特点,B错误;该病毒RNA的复制过程(①②)需要RNA聚合酶的催化,翻译过程(③)不需要,C错误;病毒没有核糖体,病毒的翻译是在宿主细胞的核糖体上进行的,D错误。9.(2023·广东卷,17)放射性心脏损伤是由电离辐射诱导

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