内容正文:
专题五 重难强化训练(一)基因表达的调控
一、选择题
1.蛋白质合成后,其第一个氨基酸会被氨基肽酶水解除去,然后由氨酰-tRNA蛋白转移酶把一个信号氨基酸加到多肽链的氨基端,若该信号氨基酸为丝氨酸、苏氨酸等必需氨基酸之一时,该蛋白质可长时间发挥作用;若为非必需氨基酸,则该蛋白质不久后会被多个泛素(一种小分子蛋白)结合,进而进入呈筒状的蛋白酶复合体中被水解。下列说法正确的是( )
A.细胞内所有酶分子中都含有一个信号氨基酸
B.氨酰-tRNA蛋白转移酶参与基因的翻译过程
C.泛素可能起到了对水解蛋白的标记作用,有利于其进入蛋白酶复合体
D.多肽链与氨基酸脱水缩合只发生在肽链的羧基和氨基酸的氨基之间
解析:选C 绝大多数酶的化学本质是蛋白质,少数酶是RNA,RNA类型的酶不含氨基酸,故并不是细胞内所有酶分子中都含有一个信号氨基酸,A错误;从题干信息可知,氨酰-tRNA蛋白转移酶参与的是蛋白质的加工过程,而不是翻译过程,B错误;若信号氨基酸为非必需氨基酸,不久后水解蛋白会被多个泛素结合,进而进入蛋白酶复合体中被水解,故泛素可能起到了标记作用,有利于水解蛋白进入蛋白酶复合体,C正确;由题意可知,氨酰-tRNA蛋白转移酶可把一个信号氨基酸加到多肽链的氨基端,这时多肽链与氨基酸脱水缩合发生在肽链的氨基和氨基酸的羧基之间,D错误。
2.miRNA是一组由核基因转录的非编码RNA,能与mRNA结合,阻断蛋白编码基因的表达。circRNA是蛋白编码基因的部分编码区转录的小型环状RNA,通过与miRNA结合调节细胞代谢。下列说法正确的是( )
A.miRNA可通过核孔自由扩散至细胞质基质中与mRNA结合
B.miRNA与mRNA结合形成的复合物中存在A—T碱基对
C.circRNA中的核糖分子上连接着1个或2个游离的磷酸基团
D.circRNA通过与mRNA竞争性结合miRNA而发挥作用
解析:选D RNA分子通过核孔进入细胞质基质,不是自由扩散,A错误。miRNA与mRNA同属于RNA类,其碱基组成为A、U、C、G,两者之间不会出现A—T碱基对,B错误。circRNA是小型环状RNA,结构上首尾相接,没有游离的磷酸基团,C错误。miRNA与mRNA结合,阻断蛋白编码基因的表达;circRNA与miRNA结合,调节细胞代谢,故circRNA通过与mRNA竞争性结合miRNA而发挥作用,D正确。
3.在一个蜂群中,少数幼虫一直取食蜂王浆而发育成蜂王,而大多数幼虫以花粉和花蜜为食而发育成工蜂。DNMT3蛋白是DNMT3基因表达的一种DNA甲基化转移酶,能使DNA某些区域添加甲基基团(如图所示)。敲除DNMT3基因后,蜜蜂幼虫将发育成蜂王,这与取食蜂王浆有相同的效果。下列有关叙述错误的是( )
A.蜂群中蜜蜂幼虫发育成蜂王可能与体内重要基因是否甲基化有关
B.DNA甲基化后可能干扰了RNA聚合酶等对DNA部分区域的识别和结合
C.被甲基化的DNA片段中存储的遗传信息发生改变,从而使生物的性状发生改变
D.如图所示,胞嘧啶和5′甲基胞嘧啶在DNA分子中都可以与鸟嘌呤(G)配对
解析:选C DNMT3蛋白是一种DNA甲基化转移酶,能使DNA某些区域添加甲基基团,敲除DNMT3基因后,不能翻译DNMT3蛋白,DNA某些区域不能被甲基化,蜜蜂幼虫将发育成蜂王,因此,蜂群中蜜蜂幼虫发育成蜂王可能与体内重要基因是否甲基化有关,A正确;DNA甲基化后可能干扰了RNA聚合酶等对DNA部分区域的识别和结合,导致基因表达过程受阻,使生物表现出不同的性状,B正确;分析题图可知,部分DNA甲基化并没有改变DNA内部的碱基排列顺序,未改变DNA片段的遗传信息,C错误;由题图可知,胞嘧啶和5′甲基胞嘧啶在DNA分子中都可以与鸟嘌呤配对,D正确。
4.在细菌mRNA的起始密码子(AUG)之前、与起始密码子间隔约7个碱基处,有一段碱基为5′-AGGAGG -3′的SD序列,该序列与rRNA上的相应碱基(反SD序列)配对后,开始招募核糖体并将起始密码子定位在核糖体的P位。下列说法错误的是( )
A.核糖体在mRNA上的定位依赖于SD序列
B.核糖体上存在5′-UCCUCC -3′的反SD序列
C.核糖体的P位是第一个携带氨基酸的tRNA进入的位置
D.SD序列发生碱基插入突变后可能导致无翻译产物
解析:选B 分析题意可知,SD序列与rRNA上的相应碱基(反SD序列)配对后,开始招募核糖体并将起始密码子定位在核糖体的P位,故核糖体在mRNA上的定位依赖于SD序列,A正确;SD序列是5′-AGGAGG -3′,该序列与核糖体上的反SD序列配对,据此可推知核糖体上存在3′-UCCUCC -5′的反SD序列,B错误;P位是起始密码子的定位点,故是第一个携带氨基酸的tRNA进入的位置