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课时训练16 基因控制蛋白质合成与表观遗传
1.(2023·嘉兴基测)基因完全相同的同卵双生双胞胎,在同样的环境中长大后,他们在性格、健康等方面会有较大的差异。这种现象最可能的解释是( B )
A.基因突变 B.表观遗传
C.基因重组 D.染色体变异
解析:遗传信息完全一样的同卵双生的两人,在同样的环境中长大后,他们在性格、健康等方面却会有较大的差异,即遗传信息一样,表型不一样,最可能的原因是表观遗传。
2.(2022·温州选考适应考)如图表示某抗体合成的最初过程,下表为部分遗传密码表,下列叙述错误的是( A )
第一个
碱基
第二个碱基
第三个碱基
U
C
A
G
A
甲硫
氨酸
苏氨酸
赖氨酸
精氨酸
G
U
苯丙
氨酸
丝氨酸
酪氨酸
半胱
氨酸
C
A.核糖体与基因的启动部位相结合
B.图中核糖体的移动方向为从左向右
C.图中的二肽由甲硫氨酸和苏氨酸组成
D.核糖体认读遗传密码并选择相应的氨基酸
解析:核糖体与mRNA结合,从起始密码子开始翻译,与基因的启动部位相结合的是RNA聚合酶;图中表示某抗体合成的最初过程,根据核糖体从起始密码子(AUG)开始翻译可知图中翻译方向为从左向右,即核糖体的移动方向为从左向右;根据密码子表,可以查阅密码子AUG决定的氨基酸为甲硫氨酸,ACG决定的氨基酸为苏氨酸,因此图中的二肽由甲硫氨酸和苏氨酸组成;核糖体结合到mRNA上认读遗传密码,与密码子对应的tRNA携带相应的氨基酸进入核糖体。
(2023·浙江1月选考)阅读下列材料,回答第3、4题。
基因启动子区发生DNA甲基化可导致基因转录沉默。研究表明,某植物需经春化作用才能开花,该植物的DNA甲基化水平降低是开花的前提。用5azaC处理后,该植株开花提前,检测其基因组DNA,发现5′胞嘧啶的甲基化水平明显降低,但DNA序列未发生改变,这种低DNA甲基化水平引起的表型改变能传递给后代。
3.这种DNA甲基化水平改变引起表型改变,属于( D )
A.基因突变
B.基因重组
C.染色体变异
D.表观遗传
解析:DNA甲基化属于表观遗传。
4.该植物经5azaC去甲基化处理后,下列各项中会发生显著改变的是( D )
A.基因的碱基数量
B.基因的碱基排列顺序
C.基因的复制
D.基因的转录
解析:DNA甲基化不改变基因序列,只是会造成基因转录受阻,去甲基化会促进基因的转录。
5.人体内基因对性状的控制过程如图所示,下列叙述正确的是( A )
A.①②或⑥⑦都表示基因的表达过程,但发生在不同细胞中
B.基因1和基因2的遗传一定遵循基因的自由组合定律
C.生物体中一个基因只能决定一种性状
D.⑦→⑥→⑤过程说明基因可通过控制酶的合成,直接控制生物的
性状
解析:基因的表达包括转录和翻译过程,①②或⑥⑦都表示基因的表达过程,由于基因的选择性表达,①②过程发生在红细胞中,⑥⑦过程发生在皮肤中能合成黑色素的细胞中;据图无法判断基因1和基因2是否位于同一条染色体上,因此无法判断它们的遗传是否遵循基因的自由组合定律;基因与性状之间并不是简单的一一对应的关系,一个基因可能影响多个性状;⑦→⑥→⑤过程说明基因可通过控制酶的合成来控制生物体内的生物化学反应,从而控制生物的性状。
6.长期过量饮酒不仅危害身体健康,而且还能通过增加机体细胞中组蛋白乙酰化的表观修饰作用,间接对子代的性状造成一定的影响。研究发现组蛋白乙酰化和去乙酰化是一个动态的可逆过程,分别受组蛋白乙酰转移酶和组蛋白去乙酰化酶的双重调控。下列叙述正确的是( C )
A.组蛋白的乙酰化能够降低基因的表达机会
B.长期过量饮酒能提高组蛋白去乙酰化酶的活性
C.表观遗传修饰对子代的影响不涉及基因序列的改变
D.对去乙酰化酶基因甲基化,可以降低饮酒对子代造成的危害
解析:组蛋白的乙酰化就是用乙酰基把氨基上的正电荷屏蔽起来,使得组蛋白与DNA的缠绕力量减弱,DNA的信息就能被读取,因此乙酰化能够增加基因的表达机会;长期过量饮酒增加机体细胞中组蛋白乙酰化的表观修饰作用,能提高组蛋白乙酰化酶的活性;表观遗传修饰对子代的影响不涉及基因序列的改变,是对DNA或蛋白质的修饰,从而影响基因表达,影响生物的性状;长期过量饮酒能通过增加机体细胞中组蛋白乙酰化的表观修饰作用,间接对子代的性状造成一定的影响,对去乙酰化酶基因甲基化,会使得去乙酰化酶减少,乙酰化增强,不能降低饮酒对子代造成的危害。
7.(2022·创新致远协作体高三月考)最新研究发现白癜风致病根源与人体血清中的酪氨酸酶活性减弱或丧失有关。当编码酪氨酸酶的基因中某些碱基改变时,表达产物将变为酶A。如表显示酶A与酪氨酸酶相比,可能出现的四种情况,下列相关叙述错误的是( A )
比较指标
①
②
③
④
患者白