内容正文:
课时作业(14) 基因表达与性状的关系
1.下列关于基因、蛋白质和性状之间关系的叙述,不正确的是( )
A.基因可以决定性状
B.蛋白质的结构可以直接影响性状
C.基因控制性状是通过控制蛋白质的合成来实现的
D.蛋白质的功能可以控制性状
D [蛋白质是生物体性状的直接体现者,但蛋白质是通过基因控制合成的,因此基因才是性状的控制者。基因可通过控制蛋白质的结构直接影响性状,也可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。]
2.人类镰状细胞贫血是由编码血红蛋白的基因异常引起的,这说明了( )
A.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
B.基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状
C.基因与环境相互作用共同调控生物体的性状
D.基因和性状间不是简单的线性关系
B [人类镰状细胞贫血是由于编码血红蛋白的基因异常不能合成正常的血红蛋白,从而使红细胞形态结构异常,因此体现了基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。]
3.细胞分化是奢侈基因选择性表达的结果。下列属于奢侈基因的是( )
A.血红蛋白基因
B.ATP合成酶基因
C.DNA解旋酶基因
D.核糖体蛋白基因
A [由题干中“细胞分化是奢侈基因选择性表达的结果”可知,找出分化的细胞中特殊成分的基因即可,四个选项中B、C、D是所有活细胞中都表达的基因,而A中血红蛋白基因是分化后的红细胞才表达的基因。]
4.同一动物个体的神经细胞与肌细胞在功能上是不同的,造成这种差异的主要原因是( )
A.二者所处的细胞周期不同
B.二者合成的特定蛋白不同
C.二者所含有的遗传信息不同
D.二者核DNA的含量不同
B [只有连续分裂的细胞才具有细胞周期,神经细胞与肌细胞都是高度分化的细胞,不再继续分裂,因此二者都不具有细胞周期,A错误;同一动物个体的神经细胞与肌细胞在功能上不同,源于基因的选择性表达,二者合成的特定蛋白不同,B正确;同一个体的不同体细胞是由同一个受精卵发育而来的,所以同一个体的不同体细胞中含有的遗传信息相同,核DNA含量相同,C、D错误。]
5.(2020·四川成都期末)在甲基转移酶的催化下,DNA的胞嘧啶被选择性地添加甲基导致DNA甲基化,进而使染色质高度螺旋化,因此失去转录活性。下列相关叙述错误的是( )
A.DNA甲基化,会导致基因碱基序列的改变
B.DNA甲基化,会导致mRNA合成受阻
C.DNA甲基化,可能会影响生物的性状
D.DNA甲基化,可能会影响细胞分化
A [DNA甲基化是指DNA的胞嘧啶被选择性地添加甲基,这不会导致基因碱基序列的改变。]
6.(2020·福建厦门质检)真核生物细胞内存在着种类繁多、长度为21~23个核苷酸的小分子RNA(简称miRNA),它们能与相关基因转录形成的mRNA互补,形成局部双链。这些miRNA抑制基因表达的机制是( )
A.阻断rRNA装配成核糖体
B.妨碍双链DNA分子的解旋
C.干扰核糖体与mRNA结合
D.影响RNA分子的远距离转运
C [根据题意,miRNA与rRNA装配成核糖体无关,A错误;miRNA并没有与双链DNA分子互补,故不会妨碍双链DNA分子的解旋,B错误; miRNA是与相关基因转录出来的mRNA互补,则mRNA就无法与核糖体结合,C正确;miRNA只是阻止了mRNA发挥作用,不会影响RNA分子的远距离转运,D错误。]
7.(2019·北京海淀区期末)许多基因的启动子(转录起始位点)内富含CG重复序列,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。下列与之相关的叙述中,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.胞嘧啶甲基化会阻碍RNA聚合酶与启动子结合
D.基因的表达水平与基因的甲基化程度无关
C [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;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;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聚合酶与启动子结合,C正确;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,D错误。]
8.如表是人体内的红细胞(未成熟)、胰岛B细胞、浆细胞内所含有的核基因及这些基因表达的情况(“+”表示该基因能表达,“-”表示该基因未表达)。下列有关说法正确的是( )
细胞
血红蛋白基因
胰岛素基因
抗体基因
有氧呼吸酶基因
红细胞
+
-
-
+
胰岛B细胞
-
①
-
+
浆细胞
-
-
②
③
A.①②③均表示“+”
B.此表说明细胞分化导致基因的选择性表达