内容正文:
专题5 遗传的分子基础、变异与进化
基础对点练
考点1 遗传的分子基础
1.(2023·四川广安一模)科学研究发现,T2噬菌体侵染大肠杆菌后,大肠杆菌自身蛋白质的合成立即停止,转而合成噬菌体蛋白质。下列叙述正确的是( )
A.T2噬菌体和大肠杆菌主要的遗传物质都是DNA
B.噬菌体蛋白质的合成需要大肠杆菌提供酶和能量
C.噬菌体基因控制合成的蛋白质需内质网进行加工
D.噬菌体蛋白质外壳会侵入大肠杆菌影响细菌代谢
2.(2023·山东联考二模)DNA复制过程中,尚未解开螺旋的亲代双链DNA同新合成的两条子代双链DNA的交界处称为复制叉。研究发现,啤酒酵母中某种蛋白被加载到复制叉时,被招募并停滞在复制叉处的Mec1蛋白就会被激活并随复制叉向前移动,从而完成DNA的复制。下列说法错误的是( )
A.DNA一条链中的磷酸基团和脱氧核糖通过磷酸二酯键连接
B.DNA解旋过程中解旋酶需在ATP供能驱动下断裂两条链间的氢键
C.Mec1蛋白被激活后会与RNA聚合酶结合,进而完成DNA的复制过程
D.抑制细胞中Mec1基因的表达,细胞可能会被阻滞在细胞分裂间期
3.(2023·浙江台州二模)唾液腺细胞合成淀粉酶的局部过程如图所示,图中①表示某种细胞器,②表示某种大分子化合物。下列叙述错误的是( )
A.图中的囊腔是内质网腔
B.①识别②上的启动子,启动多肽合成
C.多个①结合在②上合成同一种多肽,提高翻译效率
D.图示过程需三种RNA参与,三种RNA都是基因转录产物
4.(2023·山东模拟)不同核酸类型的病毒完成遗传信息传递的具体方式不同。下图为某“双链±RNA病毒”基因表达示意图。这类病毒携带有RNA复制酶,在该酶的作用下,-RNA作为模板复制出新的+RNA。合成的+RNA既可以翻译出病毒的蛋白质,又可以作为模板合成-RNA,最终形成“±RNA”。已知逆转录病毒的核酸为“+RNA”。下列说法正确的是( )
A.合成病毒蛋白的原料来源于宿主,酶来源于病毒本身
B.与DNA的复制不同,±RNA的双链可能都是新合成的
C.该病毒与逆转录病毒基因表达时都存在A—T、A—U的配对
D.逆转录病毒与该病毒繁殖时均有+RNA到-RNA的过程
5.DNA甲基化是指在甲基转移酶的催化下,DNA的CG二核苷酸中的胞嘧啶被选择性地添加甲基。DNA高度甲基化首先会影响DNA结构,进而阻遏基因转录,引起基因沉默。科研人员将甲基化和非甲基化的肌动蛋白基因和质粒重组后,分别导入培养的肌细胞,实验结果显示二者转录水平相同。下列推测不合理的是( )
A.DNA高度甲基化会影响DNA结构,也改变了基因中碱基对的排列顺序
B.DNA高度甲基化可能会影响RNA聚合酶与基因的结合,导致基因沉默
C.实验中甲基化的肌动蛋白基因能正常转录,说明基因甲基化的过程是可逆的
D.实验中甲基化的肌动蛋白基因能正常转录,可能是去甲基化的酶发挥了作用
考点2 可遗传变异与育种
6.α-珠蛋白与α-珠蛋白突变体分别由141个和146个氨基酸组成,其中第1~138个氨基酸完全相同,其余氨基酸不同。该变异是由基因上编码第139个氨基酸的一个碱基对缺失引起的。该实例不能说明( )
A.该变异属于基因突变
B.基因能指导蛋白质的合成
C.DNA片段的缺失导致变异
D.该变异导致终止密码子后移
7.(2023·浙江绍兴一模)研究人员发现肝癌细胞(HG2)和正常肝细胞中的P基因存在差异,如图所示,下列叙述正确的是( )
A.肝癌细胞中P基因的碱基序列发生了改变
B.P基因启动子的甲基化导致DNA聚合酶无法结合,抑制基因表达
C.P基因的表达能抑制细胞的异常增殖
D.癌细胞的遗传物质与正常细胞相同,只是基因的选择性表达不同
8.染色体结构、数目的改变可导致遗传病的发生,下列关于染色体变异的叙述正确的是( )
A.猫叫综合征是体内5号染色体间发生基因重组引起的人类遗传病
B.染色体结构变异可使染色体上的DNA分子碱基排列顺序发生改变
C.三倍体无子西瓜中偶尔出现种子的原因是父本在进行减数分裂时可能形成部分正常的精子
D.正常父亲与患红绿色盲母亲生育患克氏综合征(XXY)色觉正常儿子是因父亲减数分裂Ⅱ异常所致
9.(2023·河北模拟改编)普通小麦(6n=42)的染色体组成记为42W,长穗偃麦草(2n=14)的染色体组成记为14E。长穗偃麦草具有抗病、高产等性状。如图表示通过杂交方法使长穗偃麦草的抗病、高产等基因转移到小麦中获得抗病、高产小麦新品种的过程。
下列叙述正确的是( )
A.图示育种方法依据的变异原理主要是基因重组
B.①过程常用秋水仙素处理获得的F1幼苗
C.乙减数分裂过程会形成24个四分体,产生8种染色体数目不同的配子
D.图示方法得到的戊与普通小麦之间存在生殖隔离,故其是一个新