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文档简介
大一轮复习基因的表达第六单元
第27课时概述DNA分子上的遗传信息通过RNA指导蛋白质的合成。课标要求考情分析1.遗传信息的转录和翻译:2025·广东·T9
2025·湖南·T9
2025·河北·T6
2025·黑吉辽蒙·T14
2025·江苏·T20
2025·云南·T16
2024·安徽·T11
2024·湖南·T10
2024·湖北·T16
2024·河北·T4
2023·全国乙·T5
2023·江苏·T6
2023·湖南·T12
2023·海南·T13
2023·山东·T1
2023·辽宁·T182.中心法则:2025·山东·T5
2025·湖南·T11
2022·河北·T9
2021·河北·T16内容索引课时精练考点一遗传信息的转录和翻译考点二中心法则的提出及其发展遗传信息的转录和翻译考点一ONE1.RNA的结构、种类和功能●C、H、O、N、P核糖鸟嘌呤(G)尿嘧啶(U)核糖核苷酸蛋白质直接模板密码子氨基酸核糖体遗传物质催化核孔必修2P67“图4-6”:tRNA______(填“含有”或“不含有”)氢键,一个tRNA分子中______(填“是”或“不是”)只有3个碱基。含有不是2.遗传信息的转录一条链细胞核细胞质核糖核苷酸mRNA分子mRNA、rRNA、tRNA3.遗传信息的翻译翻译核糖体氨基酸mRNAtRNA翻译过程mRNAtRNA终止密码子脱离4.遗传信息、密码子与反密码子之间的联系(1)相关概念及联系3启动子和终止子均为DNA片段,起始密码子和终止密码子均为mRNA上三个相邻的碱基。(2)数量关系①密码子有64种,不同生物共用一套遗传密码。②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。③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。④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。⑤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。必修2P67“思考·讨论”:几乎所有的生物体都共用一套密码子,这体现了密码子的通用性,说明当今生物可能有着共同的起源。5.模型解读——多聚核糖体(1)图中c所指的3条链最终的氨基酸序列相同,因为__________________________。(2)图中信息显示,一条mRNA分子上可结合多个核糖体,其意义是_____
_______________________________________。(3)图中核糖体移动的方向为_________。这3条链的模板相同(均为a)少量的mRNA分子就可以迅速合成大量的蛋白质由左向右真、原核细胞基因的表达(1)原核生物基因的表达拓展延伸(2)真核生物基因的表达(3)“两看法”判断真、原核生物的基因表达过程拓展延伸(1)tRNA分子由两条链组成,mRNA分子由单链组成(2020·全国Ⅲ,3)×提示tRNA和mRNA分子都是单链结构。(2)所有生物基因表达过程中用到的RNA和蛋白质均由DNA编码(2021·河北,8)提示RNA病毒的蛋白质由病毒的遗传物质RNA编码合成。×(3)DNA双链解开,RNA聚合酶起始转录、移动到终止密码子时停止转录(2021·河北,8)×提示DNA双链解开,RNA聚合酶与启动子结合进行转录,移动到终止子时停止转录。(4)多个核糖体可结合在一个mRNA分子上共同合成一条多肽链(经典高考题)×提示多个核糖体可结合在一个mRNA分子上合成多条多肽链。基因表达过程分析1.请回答基因转录相关问题:(1)转录以基因为单位,一个基因转录时以_____的一条链为模板,可被多次转录,形成一种多个mRNA;一个DNA分子上的所有基因的模板链_______(填“一定”或“不一定”)相同。(2)转录方向的判定方法:________________________________为转录的起始方向。(3)RNA适合作为信使的原因:RNA由核糖核苷酸连接而成,可以携带遗传信息;__________________________,因此能够通过核孔,从细胞核转移到细胞质中。●基因不一定已合成的mRNA释放的一端(5′端)一般是单链,而且比DNA短2.如图为真核细胞内某基因的表达过程,其中b链为该基因转录时的模板链,请标出图中各条核苷酸链的方向以及肽链的方向。提示如图所示考向一转录和翻译过程的分析1.(2025·河北,6)M和N是同一条染色体上两个基因的部分序列,其转录方向如图所示。表中对M和N转录产物的碱基序列,分析正确的是●A.①③
B.①④
C.②③
D.②④编号M的转录产物编号N的转录产物①5′-UCUACA-3′③5′-AGCUGU-3′②5′-UGUAGA-3′④5′-ACAGCU-3′√
转录是以DNA的一条链为模板,合成RNA的过程,其中模板链的方向为3′→5′,分析题图基因的转录方向可知,M基因以上面的链为模板,N基因以下面的链为模板,故M基因转录产物为5′-UGUAGA-3′,N基因转录产物为5′-AGCUGU-3′,②③正确,故选C。2.(2025·合肥二模)细菌的核糖体包含30S和50S两个亚基,两者均以rRNA-蛋白质的复合物形式存在。mRNA的上游特定序列被30S亚基识别结合后,再结合50S亚基,共同构成翻译机器,该机器内有两个RNA(携带氨基酸)结合位点:A位和P位,如图所示。下列关于翻译过程的叙述,正确的是A.30S亚基的rRNA在3′端存在与mRNA
互补的特殊序列B.最早与mRNA结合的tRNA一定具有起始密码子序列C.50S亚基催化A位的氨基酸转移到P位tRNA携带的肽链上D.在图中肽链延伸过程中,核糖体沿着mRNA从右向左移动√由“mRNA上游特定序列被30S亚基识别结合”,可知30S亚基的rRNA在3′端存在与mRNA互补的特殊序列,A正确;起始密码子位于mRNA上,tRNA上存在反密码子,B错误;结合题图可知,最左边的tRNA上不携带氨基酸,说明已经参与多肽链的合成,因此50S亚基催化P位的氨基酸转移到A位tRNA携带的肽链上,C错误;最左边的tRNA上不携带氨基酸,说明左边的氨基酸已参与多肽链的合成,而最右边的tRNA正携带氨基酸来参与多肽链的合成,因此在图中肽链延伸过程中,核糖体沿着mRNA从左向右移动,D错误。3.若一个DNA分子某基因共含有N个碱基,其中胸腺嘧啶占模板链上所有碱基的比例为a(a<1/2),占该基因中所有碱基的比例为b(b<1/2)。下列叙述错误的是A.该基因所含氢键数一定大于N个B.该基因含有2N个脱氧核糖C.该基因转录出的mRNA中,尿嘧啶最多占2b-aD.该基因转录、翻译出的蛋白质中氨基酸数少于N/6√
因胸腺嘧啶(T)占该基因中所有碱基的比例为b(b<1/2),则该基因中A+T=2b<1,即该基因中还有碱基对C/G,碱基对A/T之间有2个氢键,C/G之间有3个氢键,该基因共含有N个碱基,即碱基对为N/2个,故该基因所含氢键数一定大于N个,A正确;该基因共含有N个碱基,每一个碱基与一个磷酸、一个脱氧核糖构成一分子的脱氧核苷酸,故该基因含有N个脱氧核糖,B错误;设该基因的模板链为1链,据题意T1=a,T=A=b,双链中A+T=2b,模板链的A1+T1=2b,则A1=2b-a,又因该基因转录出的mRNA中尿嘧啶(U)与模板链的腺嘌呤(A)碱基互补配对,故U=A1=2b-a,C正确;
该基因共含有N个碱基,则该基因转录形成的mRNA链中含有N/2个碱基,以该mRNA链为模板进行翻译时,每3个相邻碱基决定1个氨基酸,即该mRNA链翻译出的蛋白质中氨基酸数最多为N/6,由于mRNA链上的终止密码子不编码氨基酸,故氨基酸数少于N/6,D正确。基因表达中的相关数量关系方法技巧实际基因表达过程中的数量关系不符合6∶3∶1的原因:①基因中的内含子转录后被剪切。②在基因片段中,有的片段(如非编码区)起调控作用,不参与转录。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。④mRNA中的起始密码子可能不在开头。⑤合成的肽链在加工过程中可能会被剪切掉部分氨基酸。方法技巧4.(2024·湖南,10)非酒精性脂肪性肝病是以肝细胞的脂肪变性和异常贮积为病理特征的慢性肝病。葡萄糖在肝脏中以糖原和甘油三酯两种方式储存。蛋白R1在高尔基体膜上先后经S1和S2蛋白水解酶酶切后被激活,进而启动脂肪酸合成基因(核基因)的转录。糖原合成的中间代谢产物UDPG能够通过膜转运蛋白F5进入高尔基体内,抑制S1蛋白水解酶的活性,调控机制如图所示。下列叙述错误的是A.体内多余的葡萄糖在肝细胞中优先转化为糖原,糖原饱和后转向脂肪
酸合成B.敲除F5蛋白的编码基因会增加非酒精性脂肪肝的发生率C.降低高尔基体内UDPG量或S2蛋白失活会诱发非酒精性脂肪性肝病D.激活后的R1通过核孔进入细胞核,启动脂肪酸合成基因的转录√
由图示可知,糖原合成的中间代谢产物UDPG抑制S1蛋白水解酶的活性,而蛋白R1需要经过S1和S2蛋白水解酶酶切后才被激活,进而启动脂肪酸合成基因的转录,据此可知,体内多余的葡萄糖在肝细胞中优先转化为糖原,糖原合成过程中的中间代谢产物UDPG会抑制脂肪酸的合成,待糖原饱和后,才会继续合成脂肪酸,A正确;由图示可知,中间代谢产物UDPG通过膜转运蛋白F5进入高尔基体内,抑制S1蛋白水解酶的活性,进而抑制脂肪酸的合成,因此敲除F5蛋白的编码基因有利于脂肪酸的合成,会增加非酒精性脂肪肝的发生率,B正确;返回
由图示可知,中间代谢产物UDPG进入高尔基体不利于脂肪酸的合成,降低高尔基体中UDPG量有利于脂肪酸的合成,从而会诱发非酒精性脂肪性肝病,蛋白R1经S1、S2蛋白水解酶酶切后被激活,进而启动脂肪酸合成基因的转录,S2蛋白失活不利于脂肪酸的合成,不会诱发非酒精性脂肪性肝病,C错误;转录发生在细胞核中,因此R1可通过核孔进入细胞核,启动脂肪酸合成基因的转录,D正确。考点二TWO中心法则的提出及其发展1.遗传信息的传递过程●2.DNA复制、转录、翻译、逆转录和RNA复制的比较项目DNA复制转录翻译逆转录RNA复制场所主要细胞核主要细胞核核糖体宿主细胞宿主细胞模板DNA的两条链DNA的一条链mRNARNARNA原料酶缩合反应的酶逆转录酶RNA聚合酶4种脱氧核苷酸4种核糖核苷酸21种氨基酸4种脱氧核苷酸4种核糖核苷酸解旋酶、DNA聚合酶RNA聚合酶项目DNA复制转录翻译逆转录RNA复制能量ATP提供碱基互补配对原则G-C、C-GA-T、T-A产物两个子代DNARNA多肽链DNARNA信息传递DNA→DNADNA→RNAmRNA→蛋白质RNA→DNARNA→RNAA-U、T-AA-U、U-AA-T、U-AA-U、U-A3.生命是物质、能量和信息的统一体(1)DNA、RNA是______的载体。(2)蛋白质是信息的__________。(3)______为信息的流动提供能量。信息表达产物ATP(1)遗传信息可以从DNA流向RNA,也可以从RNA流向蛋白质(2020·全国Ⅲ,1)(2)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(经典高考题)(3)HIV的遗传物质可以作为合成DNA的模板(经典高考题)√√√理解中心法则某单链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。●(1)图中过程③④⑤发生在哪里?图中相关酶与RNA聚合酶的合成先后顺序是怎样的?并说明理由。提示过程③④⑤发生在宿主细胞的核糖体上。先合成相关酶,再合成RNA聚合酶,因为RNA聚合酶的合成需要相关酶的催化。(2)图中过程①所需的嘌呤类核苷酸数目与过程②所需的嘧啶类核苷酸数目有何特点?(4)某人感染这种病毒并痊愈后,在短时间内再次接触该病毒时,可能会再次感染该病毒。请说明原因。提示作为遗传物质,指导-RNA的合成;作为翻译的模板。提示所需的这两类核苷酸数目相等。(3)图中+RNA的作用有哪些?
提示RNA为单链结构,不稳定,易发生基因突变(或变异率高)。●考向二中心法则5.(2025·山东,5)关于豌豆细胞核中淀粉酶基因遗传信息传递的复制、转录和翻译三个过程,下列叙述错误的是A.三个过程均存在碱基互补配对现象B.三个过程中只有复制和转录发生在细胞核内C.根据三个过程的产物序列均可确定其模板序列D.RNA聚合酶与核糖体沿模板链的移动方向不同√
DNA复制、转录和翻译过程中均遵循碱基互补配对原则,因此都存在碱基互补配对现象,A正确;翻译发生在细胞质基质中的核糖体上,豌豆细胞核中淀粉酶基因复制和转录的场所都是细胞核,B正确;DNA复制和转录可以通过产物序列确定其模板序列,但翻译的直接产物是多肽链,其基本单位是氨基酸,由于密码子具有简并现象,因此知道多肽链中氨基酸序列不一定能准确知道mRNA上的碱基序列,C错误;转录时,RNA聚合酶从模板链的3′→5′移动,翻译时,核糖体从mRNA的5′→3′移动,移动方向不同,D正确。6.(2025·湖南,11)被噬菌体侵染时,某细菌以一特定RNA片段为重复单元,逆转录成串联重复DNA,再指导合成含多个串联重复肽段的蛋白Neo,如图所示。该蛋白能抑制细菌生长,从而阻止噬菌体利用细胞资源。下列叙述错误的是A.噬菌体侵染细菌时,会将核酸注入细菌内B.蛋白Neo在细菌的核糖体中合成C.串联重复的双链DNA的两条链均可作为模板指导蛋白Neo合成D.串联重复DNA中单个重复单元转录产生的mRNA无终止密码子√
噬菌体识别并吸附在细菌表面后,会将核酸注入细菌内,A正确;细菌有核糖体,蛋白质在核糖体上合成,B正确;转录时,以串联重复的双链DNA特定的一条链为模板合成mRNA,指导蛋白Neo合成,C错误;由“合成含多个串联重复肽段的蛋白Neo”可知,单个重复单元转录产生的mRNA无终止密码子,否则每个重复单元翻译时遇到终止密码子都会终止,不能合成含多个串联重复肽段的蛋白,D正确。一、基础排查判断下列关于基因表达的叙述(1)联系转录和翻译两个过程的中间媒介为mRNA(
)(2)转录时会形成DNA-RNA杂交区域(
)(3)转录过程中某基因的两条链均可作为模板(
)√提示转录是以DNA的一条链为模板进行的。×√(4)转录的起点是起始密码子,转录的终点是终止密码子(
)提示转录的起点是启动子,转录的终点是终止子。×(5)转录得到的成熟产物中可能含有反密码子(
)(6)一种氨基酸可以由多种密码子编码(
)(7)每种tRNA只能转运一种氨基酸(
)(8)翻译过程中运输氨基酸的工具是通过转录过程产生的(
)(9)翻译时mRNA沿着核糖体移动,读取氨基酸的下一个密码子(
)√√√√提示翻译时,核糖体沿mRNA移动。×(10)翻译时,每种密码子都有与之对应的反密码子(
)×提示翻译时,终止密码子没有与之对应的反密码子。(11)一条mRNA上结合多个核糖体同时翻译可以提高每条多肽链的合成速度(
)提示一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成,因此少量的mRNA分子就可以迅速合成大量的蛋白质。×(12)在真核细胞中,染色体上的基因的转录和翻译是在细胞内的不同区室中进行的(
)(13)大肠杆菌体内基因表达过程中先进行转录再进行翻译(
)√×提示原核生物体内转录、翻译过程同时进行。(14)复制、转录和翻译过程都要通过碱基互补配对来完成(
)(15)复制、转录和翻译过程在所有活细胞都能进行(
)√提示DNA复制只发生在能进行细胞分裂的细胞中。×(16)根据启动子和终止子的相对位置可判断哪条链作为模板链(
)(17)RNA-DNA杂交区域中碱基配对方式有G-C、C-G、A-U、U-A(
)×提示由于RNA分子中的碱基为A、U、G、C,DNA分子中的碱基为A、T、G、C,所以RNA-DNA杂交区域中碱基配对方式有G-C、C-G、A-T、U-A。√二、要语必背1.(必修2P65)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。2.(必修2P66)游离在细胞质中的各种氨基酸以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。3.(必修2P66)mRNA上3个相邻的碱基决定1个氨基酸。每3个这样的碱基叫作1个密码子。4.(必修2P69)在细胞质中,翻译是一个快速高效的过程。通常,一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成,因此,少量的mRNA分子就可以迅速合成大量的蛋白质。5.(必修2P69)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。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。6.(必修2P69)生命是物质、能量和信息的统一体。7.人体不同组织细胞的相同DNA分子,进行转录过程时启用的起始点不完全相同,其原因是不同组织细胞中基因进行选择性表达。返回课时精练THREE精练高频考点提升关键能力对一对123456789101112131415答案题号12345678答案DCACADBA题号91011121314答案CBCAAA16(1)染色质(染色体)翻译(2)RNA聚合tRNA粗面内质网(3)与DNA结合,调控基因的转录;与mRNA结合,调控翻译降解IncRNA,解除对翻译的影响;降解mRNA,调控翻译(4)专一性强;易降解,不会污染环境15.23456789101112131415答案116(1)转录核糖核苷酸RNA聚合核孔(2)从左到右少量的mRNA就可以在短时间内合成大量的蛋白质,提高翻译效率DNA→RNA→蛋白质(箭头上可依次标注“转录”“翻译”)
(3)组织特异(或选择)
(4)微RNA调控基因lin-4转录形成的Pre-miRNA进入细胞质,经过酶切割和组装后形成RISC-miRNA复合物,该复合物可抑制lin-14蛋白质编码基因转录的RNA的翻译过程(或者RISC-miRNA复合物与基因lin-14转录形成的mRNA结合,从而抑制翻译过程)16.23456789101112131415答案116一、选择题1.(2024·河北,4)下列关于DNA复制和转录的叙述,正确的是A.DNA复制时,脱氧核苷酸通过氢键连接成子链B.复制时,解旋酶使DNA双链由5′端向3′端解旋C.复制和转录时,在能量的驱动下解旋酶将DNA双链解开D.DNA复制合成的子链和转录合成的RNA延伸方向均为由5′端向3′端√123456789101112131415答案16123456789101112131415答案
DNA复制时,脱氧核苷酸通过磷酸二酯键连接成子链,A错误;复制时,在细胞提供的能量驱动下,解旋酶将DNA双链解开,其中一条链由5′端向3′端解旋,另一条链由3′端向5′端解旋,B错误;转录时,RNA聚合酶将DNA双链解开,而不是解旋酶,C错误;DNA聚合酶和RNA聚合酶分别作用于模板链的3′端,使子链DNA和RNA由5′端向3′端延伸,D正确。162.(2024·安徽,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。123456789101112131415答案16注:各类rRNA均为核糖体的组成成分。种类细胞内定位转录产物RNA聚合酶Ⅰ核仁5.8SrRNA、18SrRNA、28SrRNARNA聚合酶Ⅱ核质mRNARNA聚合酶Ⅲ核质tRNA、5SrRNA下列叙述错误的是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的基因在核内转录、细胞质中翻译,产物最终定位在核仁种类细胞内定位转录产物RNA聚合酶Ⅰ核仁5.8SrRNA、18SrRNA、28SrRNARNA聚合酶Ⅱ核质mRNARNA聚合酶Ⅲ核质tRNA、5SrRNA√123456789101112131415答案16123456789101112131415答案
线粒体和叶绿体中都有DNA,二者均是半自主细胞器,其基因转录时使用各自的RNA聚合酶,A正确;DNA发生甲基化修饰,会抑制RNA聚合酶与DNA的结合,从而影响基因的转录,可影响基因表达,B正确;由表格信息可知,RNA聚合酶Ⅰ和Ⅲ的转录产物都有rRNA,但种类不同,说明两种酶识别的启动子序列不同,C错误;RNA聚合酶的化学本质是蛋白质,据表格信息可知,RNA聚合酶Ⅰ定位在核仁中,因此编码RNA聚合酶Ⅰ的基因在核内转录、细胞质(核糖体)中翻译,产物最终定位在核仁发挥作用,D正确。163.(2025·河南青桐鸣模拟)如图为某细胞中遗传信息的传递和表达过程的示意图,下列叙述错误的是A.过程①表示DNA复制,过程②表示翻译B.图中核糖体沿着mRNA从右向左移动C.过程①需要RNA聚合酶,过程②需要tRNA
搬运氨基酸D.过程②中一条mRNA结合多个核糖体,形成的多个蛋白质种类相同√123456789101112131415答案16123456789101112131415答案16
过程①是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,属于转录;过程②是以mRNA为模板合成多肽的过程,属于翻译,A错误;根据图中肽链的长短可知,核糖体沿着mRNA从右向左移动,先合成的肽链较长,后合成的肽链较短,B正确;123456789101112131415答案16过程①是转录,需要RNA聚合酶催化核糖核苷酸形成RNA;过程②是翻译,需要tRNA搬运氨基酸到核糖体,C正确;过程②中一条mRNA结合多个核糖体,由于模板mRNA相同,所以形成的多个蛋白质种类相同,这样可以在短时间内合成大量相同的蛋白质,提高翻译的效率,D正确。4.(2025·河南九师联盟模拟)在细胞中,部分tRNA的反密码子序列及所转运的氨基酸如表所示。在编码多肽链b-c-a-d-…(b为该多肽链上的第一个氨基酸)的基因中,能转录形成mRNA的模板链的碱基序列是123456789101112131415答案16种类tRNA1tRNA2tRNA3tRNA4tRNA5相应反密码子3′UCU5′3′AGC5′3′AGA5′3′CGU5′3′GAC′转运的氨基酸abbcdA.3′-AGATGCTCTCAG…-5′B.3′-CGATGCTCTCAG…-5′C.3′-AGACGTTCTGAC…-5′D.3′-AGCTGCTCTGAC…-5′√123456789101112131415答案
转录时,以DNA的一条链为模板,通过碱基互补配对得到mRNA。翻译时,核糖体从mRNA的5′端向3′端读取信息,tRNA上的反密码子与mRNA上相应的密码子互补配对,故得到多肽链为b—c—a—d—……,用到的tRNA中反密码子的序列从3′端向5′端连接,且将U替换为T,即模板链的序列为3′-AGACGTTCTGAC…-5′,C正确。165.DNA转录时作为模板功能的链叫作反义链,另一条叫作有义链。如图是DNA分子中某些基因有义链和反义链示意图。下列叙述错误的是123456789101112131415答案16A.不同基因可能同时复制,但不能同时转录B.根据启动子和终止子的相对位置可判断哪条链作为反义链C.DNA分子的一条链对不同基因来说,有的是有义链,有的是反义链D.基因的转录和翻译并不都是沿着模板的3′端到5′端进行的√123456789101112131415答案16
不同的基因位置不同,可能同时复制,也可能同时转录,A错误;启动子是RNA聚合酶识别和结合的部位,驱动基因转录,因此根据启动子和终止子的相对位置可以判断哪条链作为反义链,B正确;不同基因的有义链和反义链不同,因此DNA分子的一条链对不同基因来说,有的是有义链,有的是反义链,C正确;基因的转录是沿着模板的3′端到5′端进行的,翻译是沿着模板的5′端到3′端进行的,D正确。6.(2023·江苏,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123456789101112131415答案16C.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√123456789101112131415答案16
tRNA链存在空间折叠,局部双链之间通过碱基对相连,A错误;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;mRNA中有终止密码子,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;由题意可知,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,这种配对方式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。7.(2023·海南,13)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√123456789101112131415答案16123456789101112131415答案16
根据题图信息,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;分析图中信息,E基因中编码第2个和第3个氨基酸的碱基序列是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;123456789101112131415答案16
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;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同,D错误。8.(2025·巴中三模)如图表示拟南芥F基因的转录及加工获得FγmRNA和FβmRNA的过程,其中Fγ、Fβ表示蛋白质。当Fβ过多时,拟南芥响应高温开花的时间延后(真核细胞中的多数基因经转录会产生前体123456789101112131415答案16mRNA,前体mRNA中由内含子转录的RNA片段会被剪接体SnRNP切除并快速水解,由外显子转录的RNA片段会相互连接形成成熟mRNA)。下列叙述错误的是A.剪接体SnRNP不能特异性识别前体mRNA序列,剪切内含子转录的RNA片段B.由前体mRNA指导合成Fγ的过程中,一定存在磷酸二酯键的断裂和形成以及
碱基互补配对C.促进F基因表达Fγ,拟南芥不一定提前开花D.拟南芥开花时间受环境和mRNA剪接形式的影响√123456789101112131415答案16
根据“前体mRNA中由内含子转录的RNA片段会被剪接体SnRNP切除并快速水解”,可知剪接体SnRNP能特异性识别前体mRNA序列,从而剪切内含子转录的RNA片段,A错误;由前体mRNA指导合成Fγ的过程中包含RNA分子的剪接和翻译过程,一定存在磷酸二酯键的断裂和形成以及碱基互补配对,B正确;123456789101112131415答案16影响拟南芥开花的因素还有温度,因此促进F基因表达Fγ,拟南芥不一定会提前开花,C正确;由题可知,前体RNA的剪接方式有两种,通过剪接可形成两种mRNA,FγmRNA和FβmRNA,当Fβ过多时,拟南芥响应高温开花的时间延后,说明开花时间受环境(高温)及RNA剪接形式的影响,D正确。9.(2022·河北,9)下列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123456789101112131415√答案16123456789101112131415答案
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之间的氢键形成,A正确;DNA聚合酶、RNA聚合酶和逆转录酶的化学本质都是蛋白质,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;酶起催化作用,作用机理是降低化学反应的活化能,在适宜条件下,酶在体内、体外均可发挥作用,如体外扩增DNA分子的PCR技术中可用到热稳定DNA聚合酶,D正确。16123456789101112131415答案10.(2025·成都三模)DNA中的遗传信息可以通过复制、转录和翻译而流动。据图分析,下列叙述错误的是A.该DNA可能存在于原核和真核细胞
中,酶B和酶C均能催化DNA解旋16B.R环中存在5种含氮碱基和8种核苷酸,且嘌呤总数与嘧啶总数相等C.被32P标记的DNA在31P环境中复制3次,子代DNA中含31P的链占总链数
的7/8D.过程①②③中均存在氢键的断裂和碱基互补配对,且均有水的生成√123456789101112131415答案16
原核细胞中转录和翻译可同步进行;真核细胞的线粒体或叶绿体DNA复制、转录和翻译也可同步进行,符合图示过程。酶B(解旋酶)在复制中打开双链,酶C(RNA聚合酶)在转录中解开局部双链,A正确。图示R环由DNA单链与DNA—RNA杂交链共同构成,含DNA的脱氧核苷酸和RNA的核苷酸共8种,含A、T、C、G、U五种含氮碱基,杂交链的嘌呤(A+G)与嘧啶(U+C)在互补配对中数量相等,但另一条DNA单链中嘌呤和嘧啶数量不一定相等,B错误。123456789101112131415答案16
被32P标记的DNA在31P环境中复制3次后共产生8个DNA分子,DNA复制为半保留复制,含32P的链仅有2条(原母链),总链数为16条,含31P的链占14/16=7/8,C正确。过程①②③分别为DNA复制、转录和翻译,过程中均存在氢键的断裂和碱基互补配对,且均有水的生成,D正确。11.(2025·湖南,9)基因W编码的蛋白W能直接抑制核基因P和M转录起始。P和M可分别提高水稻抗虫性和产量。下列叙述错误的是A.蛋白W在细胞核中发挥调控功能B.敲除基因W有助于提高水稻抗虫性和产量C.在基因P缺失突变体水稻中,增加基因W的表达量能提高其抗虫性D.蛋白W可能通过抑制RNA聚合酶识别基因P和M的启动子而发挥作用123456789101112131415答案16√123456789101112131415答案16
据题干信息可知,蛋白W能直接抑制核基因P和M转录起始,而核基因的转录过程发生在细胞核中,所以蛋白W在细胞核中发挥调控功能,A正确;P和M可分别提高水稻抗虫性和产量,敲除基因W可解除蛋白W对基因P和M转录的抑制,进而提高水稻抗虫性和产量,B正确;基因P缺失突变体水稻中无法合成蛋白P,无论是否增加基因W的表达量,均无法提高该突变体水稻的抗虫性,C错误;蛋白W能直接抑制核基因P和M转录起始,而转录起始的关键步骤是RNA聚合酶识别并结合启动子区域,因此蛋白W很可能通过这一机制抑制基因P和M的转录,D正确。123456789101112131415答案1612.(2025·安徽A10联盟模拟)基因转录和翻译是生命体中相当重要的生化过程之一。它们控制着生命体中蛋白质的合成,而蛋白质则是细胞中多种高级生物学功能的基础。如图为基因转录、翻译的示意图,下列叙述错误的是A.图示可表示原核细胞的转录、翻译过程,
有4条多肽链正在合成B.图中转录形成的RNA的碱基序列与模板链的相应区域碱基序列互补C.图中转录方向是从右向左,每个核糖体都能完成一条多肽链的翻译D.图中的RNA聚合酶既能解开DNA双链,又能催化核糖核苷酸的连接√123456789101112131415答案16
图中有4条mRNA结合多个核糖体,正在合成多条多肽链,A错误;转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,遵循碱基互补配对原则,所以转录形成的RNA的碱基序列与模板链的相应区域碱基序列互补,B正确;根据图中RNA聚合酶的位置以及mRNA的长度(mRNA越长表示越早开始转录),可以判断转录方向是从右向左,每个核糖体都能沿着mRNA完成一条多肽链的翻译,C正确。13.研究发现,当细胞缺乏氨基酸时,负载tRNA(携带氨基酸的tRNA)会转化为空载tRNA(没有携带氨基酸的tRNA),进而调控相关基因的表达,过程如图所示。下列叙述错误的是123456789101112131415答案16A.过程②中终止密码子与a距离最近,d结合过的tRNA最多B.tRNA、rRNA和mRNA均通过转录产生C.细胞缺乏氨基酸时,空载tRNA既能抑制转录也能抑制翻译D.空载tRNA的3′端结合特定氨基酸后转变为负载tRNA√123456789101112131415答案16
根据肽链的长度可知,翻译的方向是从右向左,因此终止密码子与a距离最近,d上的肽链最短,其结合过的tRNA最少,A错误;过程①为转录过程,该过程可以产生tRNA、rRNA、mRNA三种RNA,B正确;由图可知,细胞缺乏氨基酸时,空载tRNA既抑制细胞核中的转录过程,又通过激活蛋白激酶来抑制翻译过程,C正确。14.(2025·安徽江南十校联考)防御相关逆转录酶(DRT)系统在细菌抵抗噬菌体侵染方面发挥着重要作用,科研人员最新解析了肺炎克雷伯菌的DRT2系统抵御T5噬菌体侵染的机制如图所示。123456789101112131415答案16下列叙述正确的是A.该研究表明:细菌能以RNA为模板创造自身不含有的基因B.抑制细菌生长影响了噬菌体从细菌中获取相应的氨基酸、核酸、能量等C.①②过程都有氢键、磷酸二酯键的形成与断裂D.图示过程包括了中心法则的所有内容123456789101112131415答案16√123456789101112131415答案16
由图可知,①为转录过程;②为转录和翻译过程,非编码RNA通过一种滚环逆转录方式形成一段串联重复的单链互补DNA序列,可能比模板RNA链长很多;③为以DNA一条链为模板合成互补DNA链过程;④为转录和翻译过程;⑤为Neo蛋白发挥作用,从而抑制细菌生长。编码Neo蛋白的基因并不在细菌DNA中存在,A正确。123456789101112131415答案16
噬菌体是一种病毒,增殖过程中会从细菌中获取相应的氨基酸、核苷酸、能量等,不会获取细菌的核酸,B错误。细菌基因转录和翻译过程中会有氢键的形成与断裂,无磷酸二酯键的断裂,C错误。图示过程没有RNA的复制,D错误。二、非选择题15.(2025·江苏,20)真核细胞进化出精细的基因表达调控机制,如图表示部分调控过程。请回答下列问题:(1)细胞核中,DNA缠绕在组蛋白上形成________________。由于核膜的出现,实现了基因的转录和______在时空上的分隔。123456789101112131415答案16质(染色体)染色翻译123456789101112131415答案16细胞核中,DNA缠绕在组蛋白上形成染色质(染色体)。转录在细胞核内进行,翻译在细胞质中的核糖体上进行,故由于核膜的出现,实现了基因的转录和翻译在时空上的分隔。(2)基因转录时,__________酶结合到DNA链上催化合成RNA。加工后转运到细胞质中的RNA,直接参与蛋白质肽链合成的有rRNA、mRNA和________。分泌蛋白的肽链在______________完成合成后,还需转运到高尔基体进行加工。123456789101112131415答案16RNA聚合tRNA粗面内质网123456789101112131415答案16基因转录时,RNA聚合酶结合到DNA链上催化合成RNA。加工后转运到细胞质中的RNA,直接参与蛋白质肽链合成的有rRNA(组成核糖体)、mRNA(翻译的模板)和tRNA(运输氨基酸)。分泌蛋白的肽链在粗面内质网完成合成后,还需转运到高尔基体进行加工。(3)转录后加工产生的IncRNA、miRNA参与基因的表达调控。据图分析,IncRNA调控基因表达的主要机制有_____________________________________________________。miRNA与AGO等蛋白结合形成沉默复合蛋白,引导降解与其配对结合的RNA。据图可知,miRNA发123456789101112131415答案16录;与mRNA结合,调控翻译与DNA结合,调控基因的转挥的调控作用有_______________________________________________________。降解IncRNA,解除对翻译的影响;降解mRNA,调控翻译12345678910
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