内容正文:
专题10 基因的表达
考点01 基因指导蛋白质的合成
一、单选题
1.(2024·河北)红霉素能与细菌核糖体结合,抑制肽链的延伸从而达到抗菌效果。由此推测,红霉素直接影响的过程最可能是( )
A.DNA复制 B.转录 C.翻译 D.逆转录
2.(2024·河北)基因指导蛋白质合成过程中,密码子决定了氨基酸的种类以及翻译过程的起始和终止。密码子位于( )
A.DNA B.rRNA C.tRNA D.mRNA
3.(2024·浙江)mRNA分子上一个密码子表示为5′AUG3′,则对应tRNA上的反密码子是( )
A.5′UAC3′ B.3′UAC5′ C.3′CAU5′ D.5′AUG3′
4.(2024·山东)下列关于密码子的叙述,正确的是( )
A.基因上相邻的三个碱基决定一个氨基酸,这三个碱基叫做密码子
B.一个密码子只对应一个氨基酸,一个氨基酸也只对应一个密码子
C.密码子中碱基改变不一定会影响蛋白质的氨基酸序列
D.密码子可以与反密码子配对,也可以直接与氨基酸配对
5.(2024·四川)红霉素能与细菌的核糖体结合,抑制以mRNA为模板合成蛋白质的过程,进而抑制细菌的生长。红霉素发挥作用的环节是下图中的( )
A.复制 B.转录 C.翻译 D.逆转录
6.(2024·山东)如图所示的中心法则揭示了生物遗传信息由DNA向蛋白质传递与表达的过程,下列相关叙述正确的是( )
A.人体细胞除成熟的红细胞外,都可以进行abc过程
B.a、b过程所需要的主要酶分别为DNA酶、RNA酶
C.已知新冠病毒为逆转录病毒,所以新冠病毒中可以进行dbc过程
D.不同生物遗传信息流动的途径可能不同,这与其所含酶不同有关
7.(2024·山东)下列关于转录的叙述,正确的是( )
A.转录是以DNA的两条链为模板
B.转录需要的原料是4种脱氧核苷酸
C.RNA聚合酶既可解旋也可合成RNA
D.转录得到的RNA功能都相同
8.(2024·湖北试)在遗传学上,把遗传信息沿一定方向的流动叫作信息流。转录过程中信息流的方向是( )
A.DNA→DNA B.DNA→RNA C.RNA→DNA D.RNA→RNA
9.(2024·湖北试)基因在指导蛋白质的合成过程中,遗传信息最终翻译得到蛋白质。翻译的场所和原料分别是( )
A.核糖体、葡萄糖 B.高尔基体、核苷酸
C.核糖体、氨基酸 D.内质网、氨基酸
10.(2024·湖北试)翻译过程中,游离在细胞质中的各种氨基酸以______为模板合成蛋白质。
A.DNA的一条链 B.mRNA C.tRNA D.rRNA
11.(2024高一下·天津·学业考试)如图表示遗传信息传递过程,成熟洋葱表皮细胞内遗传信息传递过程包括( )
A.①②③④⑤ B.②③ C.①②③④ D.①②③⑤
12.(2024高一下·天津·学业考试)下图为真核细胞中遗传信息的传递和表达过程,下列叙述错误的是( )
A.①过程所需的原料在细胞中有4种
B.②③中均会发生碱基配对情况,且配对方式相同
C.③中核糖体的移动方向是由左向右
D.①②均可在线粒体和叶绿体中进行
13.(2024高一下·湖南·学业考试)下图表示基因表达的某一过程,该过程是( )
A.DNA复制 B.转录 C.翻译 D.逆转录
14.(2024高二上·江苏·学业考试)下列有关酶的叙述,正确的是( )
A.ATP合成酶不只是存在于线粒体中
B.酶可为化学反应提供活化能
C.酶的合成都经过转录和翻译两个过程
D.酶只能在细胞内发挥作用
15.(2024高一·江苏·学业考试)关于密码子的叙述错误的是( )
A.存在mRNA上 B.一个密码子只能编码一种氨基酸
C.有64种 D.密码子与反密码子不是一一对应
16.(2023高一下·河北·学业考试)下图为中心法则图解。一般情况下,真核细胞中遗传信息的转录、翻译的场所分别是( )
A.细胞核、细胞核 B.细胞核、核糖体
C.核糖体、细胞核 D.核糖体、核糖体
17.(2023高一下·河北·学业考试)tRNA在基因指导蛋白质合成过程中发挥着重要作用。下列不属于tRNA功能的是( )
A.识别氨基酸
B.转运氨基酸
C.识别基因中的遗传信息
D.识别mRNA上的碱基序列
18.(2023高一下·河北·学业考试)基因指导蛋白质的合成过程中,几乎所有的生物共用一套密码子。组成一个密码子的碱基数为( )
A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
19.(2023高一下·甘肃·学业考试)鸡的胰岛细胞中,遗传信息转录的产物有( )
A.血红蛋白mRNA B.性激素 C.卵清蛋白 D.胰岛素mRNA
20.(2023高一下·吉林·学业考试)以RNA为模板合成DNA的过程叫作( )
A.RNA的复制 B.转录 C.逆转录 D.翻译
21.(2023高一下·海南·学业考试)中心法则揭示了生物遗传信息传递的规律。下图为中心法则图解,在基因指导蛋白质合成过程中,图中①和②代表的过程分别是( )
A.复制、转录 B.转录、翻译 C.转录、逆转录 D.复制、翻译
22.(2023高一上·福建·学业考试)如图是中心法则图解,图中①~⑤代表生理过程。环丙沙星可抑制细菌的DNA复制,由此可见该药物作用的生理过程发生在图中的( )
A.① B.② C.③ D.④
23.(2023高一下·广东·学业考试)一些抗菌药物的作用机制见下表,其中影响基因转录过程的组别是( )
组别
抗菌药物
抗菌机制
A
红霉素
与核糖体结合,抑制肽链的延伸
B
四环素
阻止tRNA与核糖体上mRNA结合
C
利福平
抑制细菌RNA聚合酶的活性
D
环丙沙星
抑制细菌DNA的合成
A.A B.B C.C D.D
24.(2023高一下·广东·学业考试)下列关于流感病毒(RNA病毒)的叙述,错误的是( )
A.病毒蛋白质的基本组成单位是氨基酸
B.病毒遗传物质由4种脱氧核糖核苷酸组成
C.流感病毒变异快是因为RNA复制易出错
D.流感病毒没有细胞结构
25.(2023高一·贵州·学业考试)下图是中心法则示意图,d表示的过程为( )
A.逆转录 B.转录 C.DNA复制 D.翻译
26.(2023高一·湖北·学业考试)T2噬菌体侵染大肠杆菌后,会在宿主细胞内合成自身的外壳蛋白。该过程中,遗传信息的流向是( )
A.DNA→蛋白质
B.DNA→mRNA→蛋白质
C.DNA→mRNA→tRNA→蛋白质
D.RNA→mRNA→tRNA→蛋白质
27.(2023高一·湖北·学业考试)科学家破解了遗传密码,得知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,科学家将密码子编制成了密码子表,表中共有多少个密码子( )
A.21 B.61 C.62 D.64
28.(2023高一下·黑龙江·学业考试)如图表示血红蛋白的翻译过程,其中能识别并转运氨基酸的是( )
A.DNA B.囊泡 C.tRNA D.载体蛋白
(2023高一下·辽宁·学业考试)英国科学家克里克预见并提出了遗传信息传递的一般规律,即中心法则。该法则渗透了生命是物质、能量和信息的统一体的生命观念。图表示中心法则,据图完成下面小题。
29.图中①过程是指( )
A.复制 B.转录 C.翻译 D.逆转录
30.图中②过程需要的酶是( )
A.解旋酶 B.DNA 聚合酶 C.逆转录酶 D.RNA 聚合酶
31.图中翻译过程发生的场所是( )
A.中心体 B.细胞核 C.核糖体 D.溶酶体
32.图中RNA复制过程需要的原料是( )
A.氨基酸 B.脂肪酸 C.核糖核苷酸 D.脱氧核苷酸
33.下列可表示密码子的是( )
A.GUC B.ATG C.CGT D.TTC
34.通常情况下,下列能与尿嘧啶(U)发生碱基互补配对的是( )
A.鸟嘌呤(G) B.胞嘧啶(C) C.腺嘌呤(A) D.胸腺嘧啶(T)
35.进行亲子鉴定主要分析的是所采集样品中的( )
A.DNA B.RNA C.氨基酸 D.蛋白质
36.(2023高一·湖北·学业考试)在转录和翻译过程中不存在的碱基互补配对是( )
A.A→T B.A→U C.C→G D.U→A
37.(2023高一·湖北·学业考试)碱基互补配对发生在下列哪些生理过程或细胞( )
①种子的萌发②DNA复制过程③蛋白质的合成④植物花粉细胞⑤成熟的哺乳动物红细胞⑥细胞的凋亡过程
A.①②③④⑤ B.②③④⑤⑥ C.①②③④⑥ D.①②③⑤⑥
38.(2023高一·湖北·学业考试)下列关于DNA和RNA结构的说法正确的是( )
A.双链DNA的两条单链反向平行
B.所有DNA分子中都是A-T、C-G
C.单链RNA分子中不存在氢键
D.RNA分子中也可能出现A-T
39.(2023高一·山西·学业考试)下图是三种RNA的模式图,下列叙述错误的是( )
A.①是mRNA,其上有反密码子
B.②是rRNA,是核糖体的组成成分
C.①②③都是转录的产物
D.翻译过程需要①②③的参与
40.(2023高二·湖南·学业考试)基因表达过程中,参与翻译过程合成蛋白质的原料是( )
A.核糖核苷酸 B.脱氧核苷酸 C.氨基酸 D.葡萄糖
41.(2023高二·湖南·学业考试)下列哪项不是DNA分子复制所需要的条件( )
A.解旋酶 B.模板和原料 C.RNA聚合酶 D.能量
42.(2023高一·海南·学业考试)下图为遗传学中的中心法则遗传规律图解,图中的③表示的是( )
A.复制 B.转录 C.逆转录 D.翻译
43.(2023高三·河北·学业考试)细胞核中的基因指导细胞质中的蛋白质合成时,需要一种中间物质充当信使,该物质是( )
A.DNA B.mRNA C.tRNA D.rRNA
44.(2023高三·河北·学业考试)下列关于生物界统一性的叙述错误的是( )
A.都以ATP为直接能源物质
B.几乎所有的生物共用一套遗传密码
C.都以细胞为生命活动的基本单位
D.所有生物都能进行有丝分裂
45.(2023高三·河北·学业考试)脑啡肽是由5个氨基酸形成的一条多肽链,则控制该多肽链合成的基因中至少含有的碱基数是(不考虑终止密码)( )
A.5个 B.10个 C.15个 D.30个
46.(2022高一·浙江·学业考试)核酸是遗传物质得到广泛承认之后,克里克认为一定存在一种既能识别碱基序列又能识别特定氨基酸的分子来充当基因与蛋白质之间的桥梁。该种分子后来被发现是( )
A.tRNA B.mRNA C.rRNA D.DNA
47.(2022高一下·福建·学业考试)以DNA的一条链为模板,转录成的mRNA为…G—A—C—U…,则该mRNA和对应的DNA中共含有几种核苷酸( )
A.8种 B.4种 C.12种 D.2种
48.(2022高一下·福建·学业考试)成熟的正常植物叶肉细胞中,其遗传信息的传递情况最可能是( )
A.RNA→DNA→RNA→蛋白质
B.RNA→RNA→蛋白质
C.DNA→RNA→蛋白质
D.蛋白质→RNA
49.(2022高一下·广东·学业考试)艾滋病是严重威胁人类健康的疾病,由感染逆转录病毒HIV造成,依据HIV的遗传信息流向,研制抗病毒药物时,不需要考虑的环节是( )
A.DNA→RNA B.RNA→DNA
C.RNA→蛋白质 D.蛋白质→蛋白质
50.(2022高一下·广东·学业考试)牛奶中含有丰富的酪蛋白,图示是牛乳腺上皮细胞内酪蛋白。合成过程下列叙述正确的是( )
A.①、②链都是③链的模板 B.③链的合成需脱氧核苷酸
C.③、④链的合成需要耗能 D.④链的合成不需要酶催化
51.(2022高二下·贵州·学业考试)研究发现,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,这一过程称为转录。转录中碱基互补配对方式正确的是( )
A.A与U B.A与C C.T与C D.G与T
52.(2022高一·浙江·学业考试)下图为tRNA结构示意图。据图分析,下列叙述错误的是( )
A.tRNA分子内存在氢键
B.tRNA是细胞内氨基酸的载体
C.一个tRNA分子中存在一个游离的磷酸基团
D.tRNA一端的3'UCG5'是决定丝氨酸的密码子
53.(2022高一·浙江·学业考试)真核生物的细胞核中,某基因转录过程如右图所示,其中A表示RNA聚合酶。下列叙述正确的是( )
A.图中A沿着DNA链向右移动
B.A能断裂磷酸二酯键和氢键
C.C链长度与B链相同,碱基序列与之互补
D.D是游离的脱氧核苷酸,是转录所需的原料
54.(2022高一下·黑龙江·学业考试)红霉素能与细菌的核糖体结合,抑制蛋白质的合成,这一过程抑制了细菌的( )
A.复制 B.转录 C.翻译 D.逆转录
55.(2022高一下·河北·学业考试)下图为真核细胞中遗传信息的流向示意图。甲—丁表示化合物,①②表示过程。下列相关表述错误的是( )
A.①代表转录 B.②代表翻译 C.乙代表rRNA D.丁代表肽链
56.(2022高一下·河北·学业考试)地球上几乎所有的生物都共用一套密码子编码蛋白质。密码子是排列在下列哪种分子上的3个相邻的碱基( )
A.DNA B.rRNA C.mRNA D.tRNA
57.(2022高一下·河北·学业考试)tRNA在基因表达过程中发挥着重要作用。下列关于tRNA功能的叙述错误的是( )
A.储存遗传信息 B.结合氨基酸 C.转运氨基酸 D.识别密码子
58.(2022高一下·河北·学业考试)tRNA在蛋白质合成过程中发挥着重要作用。下列有关tRNA功能的叙述错误的是( )
A.传递遗传信息 B.识别氨基酸 C.转运氨基酸 D.识别密码子
59.(2022高一下·河北·学业考试)在遗传信息传递过程中,若模板DNA的部分碱基序列是5′—TGCAGT—3′,则由其转录形成的mRNA的碱基序列是( )
A.5′—ACGTCA—3′ B.5′—ACGUCA—3′
C.5′—ACUGCA—3′ D.5′—ACTGCA—3′
60.(2022高二·四川·学业考试)科学家通过一步步的推理和实验,最终破解了遗传密码。遗传密码子存在于( )
A.DNA B.rRNA C.tRNA D.mRNA
61.(2022高二·海南·学业考试)据下图分析,下列说法不正确的是( )
DNA……A-T-G-C-
RNA……U-A-C-G-
A.表示DNA转录过程
B.图中共有5种碱基
C.图中共有8种核苷酸
D.图中的A代表同一种核苷酸
62.(2022高一·湖南·学业考试)下图为中心法则图解。在正常人体细胞内,不可能发生的过程是( )
A.①② B.②④ C.③⑤ D.①④
63.(2022高二·内蒙古·学业考试)基因表达过程中,决定氨基酸种类的密码子是指( )
A.DNA上的3个相邻的碱基 B.tRNA上的3个相邻的碱基
C.mRNA上的3个相邻的碱基 D.染色体上的3个相邻的碱基
64.(2022高二·广东·学业考试)在遗传信息的传递过程中,相关叙述错误的是( )
A.DNA复制、转录及翻译过程都遵循碱基互补配对原则
B.核基因转录形成的mRNA通过核孔进入细胞质中
C.DNA复制、转录都是以DNA的一条链为模板,翻译则是以mRNA为模板
D.DNA复制、转录和翻译所需的原料依次是脱氧核苷酸、核糖核苷酸、氨基酸
二、非选择题
65.(2024高二上·北京·学业考试)学习以下材料,回答问题。
基因的剂量补偿效应
具有性染色体的物种,基因调控存在一个有趣现象。这些生物雌雄个体虽然X染色体数量不同,但X染色体上基因表达的蛋白质水平是平衡的,这种现象称为基因的剂量补偿效应。
科学家发现,在雌猫的细胞核中,有1个染色很深的染色质小体,而在雄猫细胞中未发现。这个小体由失活的X染色体高度凝聚形成,称为巴氏小体。巴氏小体使哺乳动物X染色体上的基因在两个性别中表达水平相当。
巴氏小体的形成一般是随机的。失活现象发生在胚胎发育的早期,若某一个早期胚胎细胞的一条X染色体失活,则这个原始细胞分裂的所有子细胞均失活同一条X染色体。
X染色体失活中心是X染色体上的关键区域,该区域内的Xist基因转录的非编码RNA,可以调控X染色体的失活过程。某条X染色体上Xist基因转录的非编码RNA聚集、覆盖在该X染色体上,经过一系列复杂过程,最终使这条X染色体失活成为巴氏小体。巴氏小体可用于胚胎发育早期鉴定性别,也可用于检查各种X染色体变异带来的疾病。
基因的剂量补偿效应在不同物种中的方式不同,但都可以使蛋白质在每个细胞中以几乎相同的水平表达,保障了生命活动的正常进行。
(1)组成巴氏小体的主要物质包括 和 。若在猫胚胎发育早期细胞中观察到巴氏小体,则可推测该猫为 性。
(2)某种猫控制毛色的基因位于X染色体上,黄色(A)对黑色(a)为完全显性。黑色雌猫和黄色雄猫交配产生的后代中雌猫均为黑黄相间,推测产生此现象的原因是 。
(3)下列选项中,能体现基因剂量补偿效应的有_____。
A.雄性果蝇X染色体上的基因转录量加倍
B.四倍体番茄的维生素C含量比二倍体的几乎增加一倍
C.雌性秀丽隐杆线虫每条X染色体上的基因转录量减半
66.(2024·浙江)真核生物基因的遗传信息从DNA传递到RNA之后,需要剪接体进行遗传信息的“剪断”与重新“拼接”,该过程称为RNA剪接。如图是细胞核中S基因的表达过程。
(1)S基因是一段DNA分子,其基本骨架由 和 交替链接构成,两条链是 (填“反向”或“同向”)平行的。
(2)其中过程①和④分别需要 酶参与, (填序号)过程遵循碱基互补配对原则。
(3)过程③往往有若干个 串联在一个mRNA分子上,其意义是 。
67.(2024·浙江)下图是细胞内蛋白质合成和运输的部分路径示意图,图中字母代表细胞器,编号①②③代表物质,据图回答下列问题:
(1)结构A是 ,其主要进行蛋白质的合成;结构D是 ,可以消化细胞自身碎渣和外界吞入的颗粒;具有加工分拣蛋白质功能的结构是 (填字母)合成。
(2)物质①是蛋白质合成的模板,①是 ,它的基本单位是 。请举出一个属于②这类蛋白质的实例 。
(3)图中的这些膜结构的基本骨架是 ,③这类蛋白质统称为 。
68.(2024·浙江)某细胞中相关物质合成如下图,①~⑤表示生理过程,I、Ⅱ表示结构或物质。
回答下列问题:
(1)①过程为DNA复制,依据是遗传信息由DNA传递到DNA;②过程为 ,依据是遗传信息从DNA传递到RNA;③过程为翻译,依据是 。
(2)子代DNA分子由1条母链和1条子链构成,由此可知DNA复制的方式为 ,此过程需要解旋酶和 酶的参与。
(3)③过程中翻译的方向为 (填“从左向右”或“从右向左”),依据是 。
(4)线粒体中的Ⅱ为 分子。有人认为线粒体中的蛋白质不全由核基因控制合成,据图分析,做出此判断的理由是什么? 。
69.(2024·浙江)某生物体细胞内蛋白质合成、加工、转运等途径如图所示,其中a~f表示细胞结构,①~⑧表示生理过程。
回答下列问题:
(1)组成a的化学成分是 。组成f的主要成分是 。结构d的名称是 。
(2)形成mRNA的过程称为 ,mRNA的基本单位是 ,若干个结构a串联在一个mRNA分子上的意义是 。
(3)氨基酸为合成蛋白质的基本单位,若用³H标记的亮氨酸培养细胞,则合成f中载体蛋白时,可依次在 (只填细胞器表示符号)中检测到放射性。该过程说明 。
70.(2024·湖北试)如图是胰岛素基因控制合成胰岛素的示意图,根据图回答:
(1)过程②所需的原料是 ,将一个两条链都含15N的DNA分子放入含14N的环境中复制2次,子代中含15N的DNA分子占 。
(2)一个mRNA上同时结合多个核糖体可以加快翻译的速度,图中核糖体移动的方向是 (选填“从左到右”或“从右到左”)。其上的核糖体最终合成的多肽链 (选填“相同”或“不同”)。
(3)过程①需要的酶是 (选填“DNA聚合酶”或“RNA聚合酶”)。
71.(2024高一下·湖南·学业考试)下图甲、乙,丙分别表示某真核细胞内与某一DNA分子相关的三种生理过程,请回答问题:
(1)甲、乙,丙分别代表的生理过程是 、转录、 。图中a,b、c,d,e,f、m、n所示的长链中, 是肽链。
(2)在甲,乙,丙三种生理过程中,发生在细胞质中的生理过程是 (填“甲”“乙”或“丙”)。
(3)乙所代表的生理过程所需要的酶主要是 。
72.(2024高一下·陕西·学业考试)如图是基因的表达的部分过程示意图,请回答下列问题。
(1)上图表示的过程是 ,该过程发生的主要场所是 。
(2)甲与DNA结合,使DNA双链 。
(3)该过程与DNA复制相比,除了碱基配对方式有差别外,还有 (答两点)也不同。
(4)在蛋白质合成过程中,该过程的下一过程叫 ,涉及的RNA有 种。
(5)核糖体到达丙的 时,上题所述的过程结束。
73.(2024高二下·陕西·学业考试)如图表示原核生物拟核区域发生的三个生理过程(①~③),若过程②形成的mRNA不易与模板链脱离,会导致R环结构的形成,进而影响DNA复制、转录和基因的稳定性。请回答下列问题。
(1)过程①表示 ,其中酶A为 。
(2)过程②的原料是 ;根据酶C的移动方向推测,该过程模板链的5′端位于 (填“左侧”或“右侧”)。
(3)过程③中不同核糖体最终合成的肽链 (填“相同”或“不相同”),多个核糖体可结合到同一条mRNA上的生理学意义是 。
(4)研究发现,R环结构通常出现在DNA非转录模板链上含较多碱基G的片段,这是由于该片段富含G,因此 键数量较多,mRNA不易与模板链脱离。
74.(2024高二下·北京·学业考试)学习下列材料, 回答(1)~ (3)题。
mRNA 技术带来新一轮疗法革命
蛋白替代疗法一般用于治疗与特定蛋白质功能丧失相关的单基因疾病。由于酶缺失或缺陷引起的疾病可以用外源供应的酶进行治疗。例如,分别使用凝血因子 VIII、凝血因子 IX治疗A型、B型血友病。然而,一些蛋白质的体外合成非常困难,限制了这种疗法在临床上的应用。基于mRNA技术的疗法,是将体外获得的 mRNA递送到人体的特定细胞中,让其合成原本缺乏的蛋白质,从而达到预防或治疗疾病的目的。
把mRNA从细胞外递送进细胞内,需借助递送系统。递送系统能保护mRNA分子,使其在血液中不被降解。纳米脂质体是目前已实现临床应用的递送系统,可以保证 mRNA 顺利接触靶细胞,再通过胞吞作用进入细胞。
研发 mRNA 药物遇到一个难题:外源 mRNA 进入细胞后会引发机体免疫反应,出现严重的炎症。科学家卡塔琳·考里科和德鲁·韦斯曼成功对 mRNA 进行化学修饰,将组成mRNA的尿苷替换为假尿苷(如右图所示),修饰过的 mRNA进入细胞后能有效躲避免疫系统的识别,大大降低了炎症反应,蛋白合成量显著增加。两位科学家因此获得2023年诺贝尔生理学或医学奖。
理论上,蛋白质均能以mRNA 为模板合成。因此有人认为 mRNA 是解锁各类疾病的“万能钥匙”,可以探索利用mRNA 技术治疗蛋白质异常的疾病,达到精准治疗的目的。
(1)推测用于递送 mRNA 的纳米脂质体中的“脂质”主要指 。
(2)尿苷由一分子尿嘧啶和一分子核糖组成,一分子尿苷再与一分子 组合,构成尿嘧啶核糖核苷酸。将mRNA 的尿苷替换为假尿苷,其碱基排列顺序 (填“改变”或“未改变”)。mRNA 进入细胞质后,会指导合成具有一定 顺序的蛋白质。
(3)文中提到,mRNA 是解锁各类疾病的“万能钥匙”。下图为用 mRNA 技术治疗疾病的思路,请在横线的I、II处补充相应内容。I、 II、
75.(2024高二上·江苏·学业考试)图1、图2、图3分别表示细胞中的相关过程(图2中甘、丙等表示甘氨酸、丙氨酸等)。请据图回答下列问题。
(1)在蛋白质合成过程中,图1表示 过程。图1所示③的中文名称是 。
(2)图2中c表示 。
(3)图3中,③表示 过程,在正常细胞中不发生的过程是 (用图中的数字回答)。
76.(2023高二下·黑龙江·学业考试)克里克于1957年提出中心法则,随着研究的不断深入,科学家对其作出了补充,具体内容如下图(虚线表示少数生物的遗传信息流向)。请据图回答下列问题:
(1)过程①表示 ,该过程的产物是 。
(2)过程②表示 ,该过程的原料是 。
(3)过程③的模板是 ,该过程 (填“消耗”或“不消耗”)能量。
77.(2023高一上·吉林·学业考试)下图是蛋白质合成示意图,据图回答下列问题:
(1)基因指导蛋白质合成过程包括两个阶段,图中所示阶段为遗传信息的 (填“转录”或“翻译”)。
(2)蛋白质合成所需的原料是 (填“氨基酸”或“核苷酸”)。
(3)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 (填“密码子”或“反密码子”)。
(4)图中所示阶段的碱基配对方式有G—C,A— 。
78.(2023高一下·内蒙古·学业考试)科学是不断发展的,科学概念也是不断更新或修正的,科学家对遗传信息传递的规律进行了总结和补充,据图回答问题:
(1)此图表示遗传信息的传递规律,称为 。
(2)图中②表示 过程;③表示 过程;④表示 过程;①过程的方式是 。
(3)图中过程 和 是少数生物(如部分病毒)特有的(填序号)。
(4) 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,已知的密码子共有 种,几乎所有的生物共用一套密码子,此现象说明 。
79.(2023高一下·浙江·学业考试)下图表示遗传信息传递和表达的过程。
回答下列问题:
(1)DNA复制产生的每个子代DNA分子中,一条链为母链,另一条是新合成的子链,这种复制方式为 复制。
(2)遗传信息的传递和表达需要多种酶的参与,其中酶2是 酶。翻译过程中,核糖体的移动方向是 (填“a→b”或“b→a”)。一个mRNA上同时有多个核糖体进行翻译,其意义是 。
(3)下列密码子(5'→3')和对应的氨基酸如下:GGC甘氨酸、CGG精氨酸、CCG脯氨酸、GCC丙氨酸。根据提供的密码子推测氨基酸1是 。
80.(2023高一上·江苏·学业考试)下图甲、乙、丙分别表示真核细胞中遗传信息的传递和表达过程。请回答下列问题:
(1)甲过程发生的主要场所是 ;乙过程所需要的原料是 。
(2)丙过程为 过程,通过 上的反密码子与 mRNA上的密码子识别,将氨基酸转移到核糖体上。
(3)在遗传信息的流动过程中,DNA、RNA是信息的载体,蛋白质是信息的表达产物,而ATP 为信息的流动提供能量,可见,生命是 和信息的统一体。
81.(2023高二上·山东·学业考试)下图是大白鼠细胞内蛋白质合成的一个过程。请分析回答下列问题:
注:括号内为氨基酸的密码子:丙氨酸(GCA、GCG、GCC、GCU);苏氨酸(ACU、ACC、ACA、ACG);精氨酸(CGU、CGC、CGA、CGG);色氨酸(UGG)
(1)图中所示基因指导蛋白质合成的 过程,该过程的模板是[ ] 。
(2)根据图表分析,[1] 上携带的氨基酸是 ,氨基酸之间通过 连接形成肽链。
(3)图中含有 种RNA,写出它们的名称 。
(4)根据理论推测,mRNA上的三个相邻的碱基可以构成 种排列方式,实际上mRNA上决定氨基酸的密码子共有 种。
(5)第一个被科学家破译的是决定苯丙氨酸的密码子UUU。1959年,科学家M.Nireberg和S.Ochoa用人工合成的只含U的RNA为模板,在一定的条件下合成了只有苯丙氨酸组成的多肽,这里的一定条件是 。
(6)若③上的某一个碱基发生了改变,不一定引起相应的氨基酸的改变,因为 。
82.(2023高一下·贵州·学业考试)下图表示真核生物细胞中以DNA的一条链为模板,在RNA聚合酶的作用下合成RNA的过程。据图回答下列问题:
(1)上图表示遗传信息的 (填“转录”或“翻译”)过程,细胞中该过程发生的场所主要在 。
(2)由图可知,该过程以细胞中 种游离的核糖核苷酸为原料,按照 原则,合成与模板链互补的一条RNA。
83.(2023高二·陕西·学业考试)1957年,克里克将遗传信息的传递方向概括为“中心法则”,如图所示。请结合所学知识,回答下列相关问题:
(1)遗传信息由DNA传递到DNA的过程叫作DNA的 ,需要的原料是四种游离的 。
(2)在 酶的作用下,遗传信息由DNA传递到RNA,该过程被称作 。DNA与RNA都具有碱基A、G和 。
(3)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 mRNA上决定1个氨基酸的3个相邻的碱基称作1个 。
84.(2023高一·湖南·学业考试)下图为遗传信息传递中的某生理过程示意图。回答下列问题:
(1)上图所示的生理过程是 (填“转录”或“翻译”)。
(2)图中②表示的结构是 密码子位于 (填“①”或“③”)上。
(3)遗传信息可以从DNA流向DNA;也可以从DNA流向 ,进而流向蛋白质。遗传信息的传递规律被称为 法则。
85.(2023高一下·北京海淀·学业考试)学习下列材料,请回答(1)~(4)题。
新的“解码”机制
绝大多数生物中,有64个三联体密码子。其中61个可编码氨基酸,是有义密码子,UAA、UGA和UAG是3个终止密码子,不编码氨基酸,称为无义密码子,供真核释放因子(eRF)识别来实现翻译的终止,如图1。
研究表明,在某些线粒体和细菌的基因组中存在密码子“解码”含义改变,即无义密码子变为有义密码子、有义密码子编码另一种氨基酸或有义密码子变为无义密码子。密码子“解码”含义改变的可能原因包括:tRNA的反密码子附近发生改变、tRNA上的反密码子末位碱基被修饰、eRF识别终止密码子的精确度下降导致翻译未终止等。
多数锥虫基因组中G+C含量约为51%,其密码子“解码”机制如图1.但近期发现一种寄生性锥虫的基因组中G+C含量仅为35%,这会导致复制中发生差错,如G和C的位置被A和T占据,且没有足够的原料修复这种差错。该寄生性锥虫细胞中发现了图2所示密码子“解码”机制,这很可能是某种自然选择压力所致。
对这种寄生性锥虫基因组序列的分析发现,识别谷氨酸的tRNA是由通用tRNA进化而来,而解码色氨酸的tRNA则发生了图2所示的改变。若人为地将UGA解码为色氨酸的tRNA的结构恢复为图1中的正常tRNA,则会显著降低其解码效率。进一步研究发现,这种寄生性锥虫的eRF带有一个保守的突变,与UGA的“解码”含义改变相关。在酿酒酵母中引入该突变和发生改变的tRNA,也可以实现UGA解码为色氨酸。
密码子“解码”新机制的发现和应用,为发酵生产和疾病治疗打开了新思路。
(1)多数生物中,编码谷氨酸的密码子通常为GAG。在核糖体上进行的 过程中,反密码子序列为 的tRNA会进入核糖体,反密码子与GAG互补配对,tRNA携带的谷氨酸与前一氨基酸通过 连接。
(2)与图1相比,图2中“解码”含义和tRNA结构发生的改变包括 。
(3)结合图文分析,寄生性锥虫终止密码子“解码”改变的机制包括 (多选)。
a、tRNA的反密码子附近发生碱基缺失 b、三联体密码子具有简并性
c、几乎所有生物都共用一套遗传密码 d、eRF识别终止密码子的精确度下降
(4)上述研究表明,寄生性锥虫经过选择压力后,DNA分子中G和C不足,导致生物体对G和C的识别精准程度放宽。这种将终止密码子“解码”为氨基酸的现象,称为终止密码子的通读。从进化与适应的角度分析,通读的意义是 。
86.(2023高一·湖北·学业考试)图示为某动物细胞内遗传信息的转录过程,回答下列问题:
(1)转录是指在 (选填“细胞核”或“核糖体”)中,通过 (选填“DNA聚合酶”或“RNA聚合酶”以DNA的 (选填“一”或“二”)条链为模板合成RNA的过程。
(2)图中标号①是 (选填“RNA”或“DNA”)链。
(3)转录形成RNA时所需要的原料是游离的 (选填“脱氧核苷酸”或“核糖核苷酸”。
87.(2023高一·浙江·学业考试)如图①、②、③分别表示细胞中3种生物大分子的合成过程。请回答下列问题:
(1)在人体内,图①过程发生的主要场所是 ,图②过程是在 酶的作用下,将核糖核苷酸连接在一起形成α链。
(2)细胞内酶的合成 (填“一定”或“不一定”)需要经过图③过程。若要过程③中合成的肽链中亮氨酸(密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG)转变成色氨酸(密码子为UGG),可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即 。
(3)假若转录形成α链的基因中有一个碱基对发生了替换,导致该基因编码的肽链中氨基酸数目减少,其原因可能是基因中碱基对的替换导致 。
(4)在整个生物界中,遗传信息的传递途径除了①②③外,还包括 两条途径。
88.(2022高一下·吉林·学业考试)中心法则描述了遗传信息传递的一般规律,请根据图回答:
(1)图中②和③表示的两个过程分别是 、 。
(2)DNA一般呈 结构;①过程的复制方式是 。
(3)②过程是在 (填“RNA聚合酶”或“DNA聚合酶”)的作用下合成mRNA,该过程所需要的原料是 。
89.(2022高一·云南·学业考试)下图①、②表示某细胞内遗传信息表达的部分生理过程,请据图回答:
(1)过程①的名称是 。
(2)物质a是 ,该物质是在 酶的作用下合成的。
(3)过程②进行的场所是 ,决定甲硫氨酸的密码子是 (填“AUG”或“UAC”)。
90.(2022高一·四川·学业考试)下图表示原核细胞中遗传信息传递的部分过程。请据图回答下列问题。
(1)图中涉及的遗传信息传递方向为 (文字和箭头的形式表示)。
(2)图示过程中 (填“有”或“无”)氢键的形成和断裂,核糖体的移动方向是 (填“从右向左”或“从左向右”)。
(3)mRNA是以图中的③为模板,在 的催化作用下,由4种游离的 依次连接形成的。
(4)翻译过程中,以 为模板,通过 (填“起始密码”或“终止密码”)发挥作用使该过程停止。
(5)能特异性识别mRNA上密码子的分子是 ,它所携带的小分子有机物可用于合成 。
91.(2022高一·浙江·学业考试)阅读下列材料。
材料一:细胞中的RNA都是以DNA为模板合成的。RNA 将DNA的遗传信息携带出来,指导了蛋白质的合成。RNA也是多聚核苷酸大分子,与DNA不同的是,RNA通常为单链,其碱基中的尿嘧啶(U)可以与腺嘌呤(A)配对。
材料二:在蛋白质合成过程中,多肽链中氨基酸的种类由mRNA中三联体遗传密码决定,除少数氨基酸只有一种遗传密码外,大多数氨基酸有两种以上的遗传密码。
回答下列问题:
(1)以DNA为模板合成RNA的过程称为 ,需要 酶的参加。该过程需要遵循 的原则,RNA链上的A应与DNA模板链上的 配对。
(2)DNA分子与RNA分子的基本组成单位都是核苷酸,但它们有差别。除碱基组成有差别外,构成它们的戊糖也有差别,在DNA分子中是 , RNA分子中是核糖。
(3)一般情况下,以一个DNA分子为模板可以合成 (填“一条”或“多条”) RNA链。在细胞核中合成的RNA分子经加工后可以通过 进入细胞质中。
(4)mRNA中三个相邻碱基可以构成一个遗传密码,因此遗传密码有 种,而氨基酸约20种,因此大多数氨基酸都有两种以上的遗传密码。
(5)一种氨基酸可以对应多个遗传密码的现象称为密码子的简并性。试从生物变异、蛋白质合成等角度谈谈简并性的意义 。
92.(2022高二·云南·学业考试)下图为真核细胞内合成蛋白质的部分示意图。请据图回答:
(1)该图是基因指导蛋白质合成过程中的 。
(2)决定②的密码子是 。
(3)③是 。
(4)④是 ,催化其合成过程的酶主要是 。
93.(2022高二·吉林·学业考试)根据图回答下列问题。
(1)图B所示生理过程与图A中相对应的序号是 ,图D所示生理过程与图A中相对应的序号是 。
(2)图C所生理过程叫 ,图D的生理过程叫 。
(3)能完成图A中③、④的生物是 。
94.(2022高二·陕西·学业考试)中心法则描述了遗传信息的流动方向,包含DNA的自我复制,遗传信息的转录和翻译等过程。请分析完成下列问题:
(1)DNA分子独特的 结构,为复制提供了精确的模板。 原则保证了复制能够准确地进行。
(2)核糖核苷酸在 (填“DNA聚合酶”或“RNA聚合酶”)的作用下,依次连接,形成一个 分子,该分子与DNA相比,特有的碱基是 。
(3)翻译时,真核、原核细胞都以 为原料,通过 反应形成多肽链。
95.(2022高一下·海南·学业考试)请回答下列有关遗传信息传递和表达的问题:
(1)图1中的物质①是 (填过程)的产物;图1中核糖体移动的方向是 ,图1方式可以大大提高翻译效率的原因是 。
(2)图2中的序号表示物质或结构,字母表示过程。遗传信息储存在 (填序号)中,a过程主要发生的时期是 。相同DNA进行b过程形成的产物② (填“都相同”“都不同”或“不完全相同”),反密码子位于 (填序号)中。
(3)图2中密码子和反密码子配对处含有 种核苷酸。密码子与反密码子是通过 (原则)相互识别与结合的。
96.(2022高一上·广东·学业考试)2019年诺贝尔生理学或医学奖授予在低氧感应机制方面做出杰出贡献的科学家。 研究发现,低氧诱导因子(HIF-la)可以调控促红细胞生成素基因(epo)的表达。常氧时,细胞内合成的多肽HIF-la被迅速水解;低氧时,HIF-la不被水解,进入细胞核后促进epo基因的表达,合成EPO蛋白,使红细胞增多。回答下列问题:
(1)低氧时,细胞质中合成的HIF-la经核膜上的 进入细胞核,促进epo基因以4种 为原料转录为相应的mRNA,进一步翻译成EPO蛋白。
(2)常氧时,细胞质内的多肽HIF-la在脯氨酰羟化酶等的作用下,最终在蛋白酶体中被水解为 。如果抑制细胞质内脯氨酰羟化酶的活性,进入细胞核的HIF-la (填“增多”或“减少”),epo基因的表达水平 (填“升高” 或“降低” )。
(3)生活在高原地区的人群,因长期适应低氧环境,体内红细胞数比平原地区的人群 (填“高”或“低”)。
考点02 基因表达与性状的关系
一、单选题
1.(2024·河北)小鼠AYY基因控制黄色体毛。经研究发现,该基因的碱基序列不变,但由于部分碱基发生了甲基化修饰而导致其毛色发生改变,并且这种DNA甲基化修饰可以遗传给后代,使后代出现同样的表型。这种现象属于( )
A.表观遗传 B.伴性遗传
C.融合遗传 D.常染色体遗传
2.(2024高一上·北京·学业考试)水稻细胞中某一表观遗传相关酶基因表达异常,高温环境下该酶不能正常乙酰化修饰靶基因,导致水稻发育显著缺陷。下列说法不正确的是( )
A.该酶改变靶基因碱基排列顺序
B.该酶可影响靶基因的表达
C.环境和基因共同决定水稻性状
D.该酶导致的表型变化可遗传
3.(2024·山东)基因组成相同的同卵双胞胎所具有的微小差异主要与下列哪项有关( )
A.表观遗传 B.染色体变异
C.基因重组 D.基因突变
4.(2024·浙江)组蛋白乙酰化是表观遗传的一种作用机制,该过程中带正电荷的基团被乙酰基屏蔽,被乙酰基屏蔽的基团是( )
A.氨基 B.羧基 C.羟基 D.磷酸基团
5.(2024·浙江)瘾君子吸毒以后产生的后代,长大以后有可能步父母的后尘。父母因故情绪受到重创,子女有可能被多愁善感缠绕一生,研究发现一些不经意的习惯会通过DNA序列以外的方式遗传给后代,从而影响后代的性状。这种引起后代性状改变的现象属于( )
A.染色体变异 B.表观遗传
C.基因突变 D.基因重组
6.(2024·湖北试)关于基因与性状的关系,下列叙述错误的是( )
A.基因能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.基因能通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状
C.基因与性状的关系为一对一的关系,一个性状受一个基因的控制
D.表观遗传能够使生物体在基因的碱基序列不变的情况下发生可遗传的性状改变
7.(2024·湖北试)吸烟会使人的体细胞内DNA的甲基化水平升高,对染色体上的组蛋白也会产生影响,但基因的碱基序列没有变化,而且这种现象会通过某种途径遗传给下一代。这种遗传现象称为( )
A.显性遗传 B.伴性遗传 C.隐性遗传 D.表观遗传
8.(2024高一下·天津·学业考试)下列有关表观遗传的叙述,不正确的是( )
A.碱基序列未发生改变 B.个体的表型未发生改变
C.可以遗传给子代 D.遗传信息的转录可能受阻
9.(2024高一下·天津·学业考试)细胞通过精准的调控,实现了基因对性状的控制。下列叙述错误的是( )
A.相同环境下,不同基因型的个体,其表型可能相同
B.基因型相同的个体之间可能存在着性状差异
C.基因和性状是一一对应的关系
D.同一株水毛茛的两种形态叶片中的mRNA存在差异
10.(2024高一下·山西·学业考试)有人说,“基因是导演,蛋白质是演员,性状是演员的表演作品。”下列关于基因、蛋白质和性状的叙述,不合理的是( )
A.基因通过mRNA指导蛋白质的合成
B.生物体的性状不完全是由基因决定的
C.DNA甲基化导致基因碱基序列发生改变
D.细胞分化的本质是基因的选择性表达
11.(2024·浙江)科学家在研究某种小鼠毛色的遗传时发现,纯合黄色小鼠(AvyAvy)与黑色小鼠(aa)杂交,F1(Avya)中小鼠的体色表现为介于黄色和黑色之间的一系列过渡类型。进一步研究发现,F1中不同体色小鼠的Avy基因碱基序列相同,但有不同程度的甲基化现象,甲基化程度越高,Avy基因的表达受到的抑制越明显。F1小鼠体色的表现属于( )
A.基因突变 B.基因重组
C.表观遗传 D.染色体结构变异
12.(2024高二下·广东·学业考试)某种黄色小鼠毛色受基因A控制。A表达时呈黄色,A不表达时呈黑色;A也受表观遗传调控,使个体的毛色介于黄色和黑色之间。下列叙述错误的是( )
A.毛色的改变受 A 表达的调控
B.基因型相同的个体毛色有可能不同
C.A受表观遗传调控使其表达量上升
D.毛色的改变可能受 DNA 甲基化影响
13.(2023高一上·江苏·学业考试)表观遗传现象普遍存在于生物体的生长发育过程中,下列现象与表观遗传不符的是( )
A.蜂王与工蜂的异型分化
B.镰刀型细胞贫血症的产生
C.柳穿鱼部分碱基发生甲基化修饰,对表型产生影响
D.核基因组成相同的同卵双胞胎性状具有差异
14.(2023高二上·河北·学业考试)下列有关基因型和表现型关系的叙述, 不正确的是( )
A.表现型相同,基因型不一定相同
B.环境相同,表现型相同,基因型不一定相同
C.环境相同,基因型相同,表现型一般相同
D.基因型相同,表现型一定相同
15.(2023高一·湖北·学业考试)某种小鼠的黄色体毛遗传与Avy基因的表达直接相关。研究发现,小鼠Avy基因的碱基序列不变,但部分碱基发生了甲基化修饰,抑制了基因的表达,进而导致小鼠毛色发生改变。这种DNA甲基化修饰可以遗传给后代,使后代出现同样的表型。该现象属于( )
A.表观遗传 B.伴性遗传
C.显性遗传 D.常染色体遗传
16.(2023高一下·四川·学业考试)小鼠的黄色体毛基因被甲基化后,基因中的碱基序列不变,但基因的表达会被抑制,这样的现象叫作( )
A.基因突变 B.基因重组 C.表观遗传 D.染色体变异
17.(2023高二·陕西·学业考试)下列有关DNA、基因、蛋白质和生物性状的叙述,错误的是( )
A.一个DNA分子上有许多基因
B.基因与性状之间都是一一对应的关系
C.基因是有遗传效应的DNA片段
D.基因通过指导蛋白质的合成控制性状
18.(2023高一·湖南·学业考试)下列关于基因与生物性状关系的叙述,错误的是( )
A.有的性状是由多个基因共同决定的
B.性状完全由基因决定,与环境无关
C.基因表达与否及表达水平高低都是受到调控的
D.基因相同的同卵双胞胎的微小差异可能与表观遗传有关
19.(2023高一·湖北·学业考试)同一株水毛莨,裸露在空气中的叶片和浸在水中的叶片表现出了不同的形状,这一事实说明( )
A.基因组成相同,表型一定相同
B.表型只由环境因素决定
C.表型由基因和环境因素共同决定
D.表型与基因无关
20.(2023高一下·河北·学业考试)1975年5月,科学家童第周、牛满江从鲤鱼成熟卵细胞质中提取出核糖核酸,注入到金鱼的受精卵中,结果有22.3%的金鱼具有鲤鱼的单尾,被命名为“童鱼”(如图②)。下列相关表述错误的是( )
A.细胞质对遗传性状起着明显作用
B.遗传性状是核质相互作用的结果
C.提取的核糖核酸可能是mRNA
D.“童鱼”具有金鱼和鲤鱼的全部DNA
21.(2023高一下·河北·学业考试)下列关于表观遗传的叙述正确的是( )
A.因基因碱基序列改变发生的遗传现象
B.不受环境因素影响的遗传现象
C.因染色体数目改变发生的遗传现象
D.可能因部分碱基甲基化发生的可遗传现象
22.(2023高一下·甘肃·学业考试)柳穿鱼植株会因表观遗传使花的形态结构不同,造成此现象的原因是( )
A.甲基化修饰 B.自由基攻击 C.染色体加倍 D.基因结构改变
23.(2023高一下·海南·学业考试)同一株水毛莨,裸露在空气中的叶和浸在水中的叶,表现出了两种不同的形态,如图。下列关于以上两种不同形态叶的叙述,正确的是( )
A.其细胞的基因组成不同
B.其在形成过程中没有发生细胞分化
C.其形成只受环境影响,与基因无关
D.其形成过程体现了生物对环境的适应
24.(2023高二下·黑龙江·学业考试)人的身高由多个基因决定,后天营养和体育锻炼对其也有重要作用,这体现出生物的性状( )
A.与基因表达无关 B.与环境因素有关
C.完全面基因决定 D.与基因是一一对应的关系
25.(2023高二·河北·学业考试)人类的双眼皮和单眼皮是一对相对性状,见图1,假设双眼皮性状由显性基因H控制,单眼皮性状由隐性基因h控制。有一对夫妇都是双眼皮,生了一个单眼皮的女儿和一对双眼皮的双胞胎儿子,遗传图解见图2.请回答以下小题。
(1)人类单眼皮的遗传属于( )
A.常染色体隐性遗传
B.常染色体显性遗传
C.伴X染色体隐性遗传
D.伴Y染色体遗传
(2)4号个体的基因型为( )
A.Hh B.hh C.xhxh D.xyh
(3)1号和2号夫妇生育一个单眼皮孩子的概率是( )
A.3/4 B.1/2 C.1/3 D.1/4
(4)若5号和6号个体是同卵双胞胎兄弟,因为表观遗传的缘故,两人表型出现了微小差异,产生这种差异的原因不可能是( )
A.基因的碱基序列发生了改变
B.基因的部分碱基发生了甲基化
C.染色体的组蛋白发生了甲基化
D.染色体的组蛋白发生了乙酰化
(5)3号和4号夫妇生了一个单眼皮的女孩(7号)后,4号个体经过手术做成了双眼皮。若他们再生一个孩子,则生出双眼皮孩子的概率是( )
A.1 B.1/2 C.1/4 D.0
26.(2023高一下·辽宁·学业考试)下列关于基因与性状的关系叙述错误的是( )
A.一个基因可以影响多个性状
B.一个性状可以受到多个基因的影响
C.基因控制性状的过程可受环境的影响
D.基因通过控制酶的合成直接控制生物体的性状
27.(2023高一下·四川·学业考试)下列关于基因表达与性状关系的叙述,错误的是( )
A.一个基因可以影响多个性状
B.一个性状可以受多个基因影响
C.生物性状只受基因的控制和影响
D.基因可通过控制蛋白质的结构控制性状
28.(2023高一·山东·学业考试)USP30是一种酶,主要定位在线粒体外膜。研究人员发现,USP30基因敲除的小鼠线粒体会发生异常,如图所示。下列说法错误的是( )
A.需要借助电子显微镜才能观察到题图所示的小鼠线粒体结构
B.USP30基因是通过控制酶的合成来调控线粒体的结构和数量的
C.USP30基因可能位于线粒体DNA上,也可能位于细胞核DNA上
D.USP30基因被敲除后,小鼠的有氧呼吸第一阶段将直接受到较大的影响
29.(2023高一·山西·学业考试)长期过量饮酒不仅危害身体健康,而且还能在基因的碱基序列保持不变的情况下使基因表达和表型发生可遗传变化,进而对子代的性状造成一定的影响。这种现象称为( )
A.显性遗传 B.隐性遗传 C.表观遗传 D.伴性遗传
30.(2023高一·湖北·学业考试)人的白化症状是由编码酪氨酸酶的基因异常引起的。该实例说明基因通过控制________来控制代谢过程,进而控制生物体的性状( )
A.蛋白质的结构 B.淀粉分支酶
C.酶的合成 D.转运蛋白
31.(2023高一·湖北·学业考试)囊性纤维化是白种人中常见的一种遗传病,该实例说明基因能通过控制( )直接控制生物体的性状。
A.蛋白质的结构 B.淀粉分支酶
C.转运蛋白 D.酶的合成
32.(2023高一·湖北·学业考试)下列疾病中,属于基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物性状的实例是( )
①豌豆的皱粒 ②白化病 ③囊性纤维病 ④镰刀型细胞贫血症
A.①② B.②④ C.③④ D.①②④
33.(2023高一·浙江·学业考试)下列关于生物性状的叙述,正确的是( )
A.山羊的白毛和长毛是一对相对性状
B.基因型相同的个体,表型一定相同
C.一对相对性状只有两种表现形式
D.基因可通过控制酶的合成控制生物性状
34.(2023高一·湖南·学业考试)细胞通过精准的调控,实现了基因对性状的控制。下列有关说法,正确的是( )
A.基因与性状的关系是一一对应的关系
B.细胞分化的本质是基因发生了突变
C.环境对生物的性状也有着重要的影响
D.DNA甲基化导致的表观遗传现象不能遗传
35.(2022高一·浙江·学业考试)表观遗传现象是指在基因序列没有发生改变的情况下,亲代的生活经历可以通过DNA序列以外的方式遗传给后代。下列现象属于表观遗传的是( )
A.藏报春在25°C时开红花,在30°C时开白花
B.高脂肪食物喂养的小鼠后代更容易出现肥胖
C.高血压患者的后代更容易患高血压
D.接触电离辐射的小鼠后代出现畸形
36.(2023高一·湖南·学业考试)生物体的性状是通过下列哪种物质来体现的( )
A.蛋白质 B.DNA C.RNA D.脂质
37.(2022高一下·黑龙江·学业考试)生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫作( )
A.基因突变 B.表观遗传 C.染色体变异 D.基因重组
38.(2022高二·云南·学业考试)下列关于基因表达与性状关系的叙述,错误的是( )
A.基因可以通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状
B.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
C.细胞分化的本质就是基因的选择性表达
D.生物表观遗传中基因的碱基序列发生改变
39.(2023高二·江苏·学业考试)生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型可发生遗传变化的现象称为( )
A.显性遗传 B.隐性遗传 C.表观遗传 D.伴性遗传
40.(2022高一·广西·学业考试)蜂群中的蜂王和工蜂均由受精卵发育而来,但两者在形态、行为等方面存在差异,这是一种表观遗传现象。其内在原因是( )
A.染色体断裂 B.细胞质遗传 C.基因重组 D.DNA甲基化
41.(2022高一上·广东·学业考试)同一蜜蜂种群的蜂王和工蜂都是由受精卵发育而来的,但它们在形态、结构和行为等 方面截然不同,这种现象属于( )
A.基因突变 B.基因重组 C.表观遗传 D.染色体变异
42.(2022高一·浙江·学业考试)1999年,英国科学家科恩等人在《自然》上发表文章,揭示了柳穿鱼花型改变的分子机制。发现在基因Lcyc碱基序列没有改变的前提下,基因表达水平却明显下降,导致这一现象的原因可能是( )
A.DNA发生了甲基化 B.DNA 复制出现差错
C.基因Lcyc发生了突变 D.转录形成的mRNA不同
43.(2022高一下·吉林·学业考试)下列关于基因与性状的关系说法错误的是( )
A.一个性状可以受到多个基因的影响
B.一个基因可以影响多个性状
C.性状是基因和环境共同作用的结果
D.基因与性状都是一一对应的关系
44.(2022高一·云南·学业考试)同一株水毛茛,空气中的叶和浸在水中的叶表现出两种不同的形态,该现象说明( )
A.空气中的叶和水中的叶基因组成不同
B.叶片基因组成相同,性状一定相同
C.叶片形态是基因与环境相互作用的结果
D.叶片的基因和性状是一一对应的关系
45.(2022高一·云南·学业考试)发生表观遗传现象可能的原因是( )
A.基因甲基化 B.基因缺失
C.基因突变 D.基因重组
46.(2022高二下·贵州·学业考试)金鱼草的纯种红花(RR)与纯种白花(rr)杂交,F1杂合子(Rr)在低温、光充足条件下开红花,而在温暖、遮光条件下开淡黄色花。这一事实说明( )
A.表型与基因型无关
B.表型只由环境决定
C.基因型相同表型一定相同
D.表型是基因型和环境相互作用的结果
47.(2022高一·浙江·学业考试)给线虫喂食某种细菌,它们的体型变得又小又圆。这些线虫的后代即使从不接触该种细菌,这种体型上的变化仍可以持续多代。这种遗传现象属于( )
A.表观遗传 B.显性遗传 C.染色体畸变 D.基因突变
48.(2022高一下·河北·学业考试)下列关于基因与性状关系的叙述错误的是( )
A.一个基因可以影响一个性状 B.一个基因可以影响多个性状
C.一个性状可以受多个基因的影响 D.生物的性状完全由基因决定
49.(2022高一下·河北·学业考试)基因组成相同的同卵双胞胎具有微小差异。下列选项中能合理解释该现象的是( )
A.基因突变 B.表观遗传 C.基因重组 D.染色体变异
50.(2022高一下·河北·学业考试)表观遗传是对孟德尔遗传规律的补充,已成为生命科学最热门的研究领域之一。下列不属于表观遗传现象产生的原因是( )
A.基因中的部分碱基发生甲基化
B.基因中的碱基序列发生改变
C.构成染色体的组蛋白发生甲基化
D.构成染色体的组蛋白发生乙酰化
51.(2022高一·湖南·学业考试)下列关于基因与性状关系的叙述,错误的是( )
A.基因的甲基化可能影响生物体的相关性状
B.生物体的基因与性状是一一对应的关系
C.基因可通过控制酶的合成来控制生物体的性状
D.基因可通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状
52.(2022高一·吉林·学业考试)下列有关真核生物基因的叙述中,不正确的是( )
A.基因能决定生物的性状 B.基因在染色体上呈线性排列
C.基因就是DNA D.基因也可以存在于线粒体中
53.(2022高二·陕西·学业考试)基因是有遗传效应的DNA片段。以下关于基因与性状的关系表述错误的是( )
A.基因通过指导蛋白质的合成来控制性状
B.性状是基因与环境共同作用的结果
C.性状相同的个体基因组成一定相同
D.基因和性状不一定是一一对应的关系
54.(2022高一下·海南·学业考试)下列关于甲基化和表观遗传的叙述,错误的是( )
A.表观遗传现象普遍存在于生物体的整个生命活动过程中
B.构成染色体的组蛋白甲基化、乙酰化等修饰也会影响基因的表达
C.研究表明,吸烟会使人的体细胞中DNA的甲基化水平升高
D.DNA甲基化会使DNA中所含有的遗传信息发生一定的改变
二、多选题
55.(2023高一下·河北·学业考试)下列关于基因与性状关系的叙述正确的是( )
A.每个性状只受一个基因控制
B.基因通过控制酶的合成间接控制生物性状
C.一个基因只能影响一个性状
D.基因通过控制蛋白质结构直接控制生物性状
三、非选择题
56.(2024高二下·北京·学业考试)P 酶在陆生植物合成木质素和黄酮类等代谢产物过程中起重要作用,可催化苯丙氨酸脱氨基。最新研究发现了能同时催化苯丙氨酸和酪氨酸脱氨基的 PA酶。
(1)P酶与PA酶均为蛋白质。二者在细胞的 (填细胞器名称)中,以氨基酸为原料经 反应合成。
(2)研究人员对比不同类群植物的两种酶,发现二者均具有与脱氨基功能密切相关的“丙氨酸-丝氨酸-甘氨酸”序列,还发现8个位点的氨基酸种类不同。
①不同种类氨基酸的差异在于其 不同。
②P酶与PA酶的第121与123位点氨基酸差异较为稳定。将P酶121和123位点的氨基酸与PA酶相应位点的氨基酸互换,模拟酶与酪氨酸的结合情况,结果如下。
酶
改变前
改变后
P
不能与酪氨酸结合
能结合酪氨酸
PA
能结合酪氨酸
不能与酪氨酸结合
上述结果说明,这两个位点的氨基酸种类不同,导致两种酶的 不同,进而催化的反应物不同。这在分子水平上体现了 是相适应的。
(3)与只含P酶的植物相比,含PA酶的禾本科植物能同时利用苯丙氨酸和酪氨酸,参与合成木质素和黄酮类等代谢产物,增强了禾本科植物 环境的能力,使其分布更广。
57.(2023高二上·上海·学业考试)阿尔茨海默症(AD)是一种慢性中枢神经系统退行性疾病,其中早发性阿尔茨海默症(EOFAD)多发于20~60岁左右,主要症状表现为进行性记忆力减退,最终可能导致重度认知障碍。图是某EOFAD患者的系谱图。
(1)经检测,Ⅱ-1不携带EOFAD的致病基因,据图可推断该致病基因为 (显性/隐性)基因,位于 (常/X)染色体。
(2)25岁的Ⅲ-1准备结婚。因家族原因,她对自己是否需要基因检测进行了遗传咨询。下列表述中为咨询师给出的正确建议及理由是___(单选)。
A.需要,因其母亲是患者,Ⅲ-1肯定遗传了致病基因
B.需要,虽然Ⅲ-1目前未表现出异常,但可能携带致病基因
C.不需要,因Ⅲ-1和Ⅱ-1表型相同,Ⅲ-1一定不携带致病基因
D.不需要,只要Ⅱ-1和无该病家族史的男性婚配,后代就不会患该病
(3)I-2的致病基因是其正常基因的第488位碱基A被G所替换,该致病基因可能最早来源于I-2的 (早期胚胎细胞/精细胞),该细胞发生变异的时期最有可能是 (有丝分裂/减数分裂1减数分裂Ⅱ)间期。
已知散发性AD(无家族变遗传)与早老素1蛋白(PSEN1)的增加密切相关,而PSENI基因的表达与其启动子甲基化程度(可以用基因甲基化率衡量)有关。研究人员对老年散发性AD患者的PSENI基因甲基化程度进行了研究,结果如表所示。
组别
患者年龄段
PSEN/基因甲基化率(%)
1
<65岁
20.00
2
65~70岁
23.95
3
>70岁
15.87
(4)PSEN1基因的第497~499位碱基容易缺失。若某细胞发生该变异,下列①~⑤中,有可能与正常细胞不同的是 (编号选填)。
①DNA的核苷酸序列
②RNA的核苷酸序列
③染色体的数量
④染色体上的基因数
⑤早老素1蛋白的合成场所
(5)欲完善该研究,还需增加的对照人群是 (老年正常人群/青年正常人群/青年EOFAD患者)。
(6)DNA甲基化会阻碍基因的表达。结合表2数据和题意推测,在人群中 (65岁以下/65~70岁/70岁以上)年龄段的人群患AD的风险最大,原因是 。
58.(2023高一上·福建·学业考试)图1为细胞内基因指导蛋白质合成的示意图;如图2为人体内苯丙氨酸的代谢途径,其代谢异常是人群中某些遗传病产生的原因。据图回答下列问题。
(1)图1中物质a是 ,物质b是 。物质b是以物质a的一条链为模板合成的,该过程称为 。
(2)图1中物质b从核孔中出来后与 (填细胞器)结合,进行物质c的合成,该过程称为 。
(3)某白化病患者体内酪氨酸含量正常,由图2推测,其体内缺乏酶 (填序号)。
(4)从2009年起,我国政府启动了苯丙酮尿症患儿特殊奶粉补助项目,有效地缓解了患者的症状。苯丙酮尿症的病因是患者苯丙氨酸代谢异常,导致苯丙酮酸蓄积,并从尿中大量排出。由图2推测,其体内缺乏酶 (填序号)。
(5)综合图1和图2,可以看出基因通过控制酶的合成来控制 过程,进而控制生物体的性状。
(6)上述遗传信息流动、表达过程,体现了生命是物质、能量和 的统一体。
59.(2023高二·浙江·学业考试)阅读下列材料,回答问题。
材料一植物X是一种二倍体植物,只有两对染色体。假设之前没有暴露于任何放射源的这种植物的一个G1期细胞生长在含有3H-胸腺嘧啶(具有放射性)的介质中,生长一代之后,两个子代细胞被转移到含有1H-胸腺嘧啶(不具有放射性)和秋水仙素的介质中,让它们在介质中生长一代半(即到中期),然后把每个细胞的染色体在载玻片上伸展开,染色拍照,曝光于对低能量辐射敏感的乳剂。
材料二异常的表观遗传修饰会导致肿瘤发生,在人类肿瘤细胞中发现许多肿瘤相关基因,如抑癌基因5'端启动子区的“胞嘧啶(C)-磷酸(p)-鸟嘌呤(G)”发生了高甲基化,进而抑制了基因的表达。在许多癌症中,也出现了细胞整体甲基化水平降低进而促进某些癌基因表达的现象。低甲基化的基因组不稳定,易突变,经甲基化修饰的胞嘧啶(C)易于转变成胸腺嘧啶(T)。
(1)材料一中处理后的每个细胞有染色体 条,得到有放射性的染色单体有 条。
(2)根据材料二回答:
①抑癌基因的作用是抑制细胞的过度生长和增殖或调控细胞凋亡,抑癌基因启动子甲基化后与 的结合受到了抑制,进而直接抑制了抑癌基因的 从而不能促进细胞凋亡。
②根据题干信息可知,癌细胞内抑癌基因高甲基化后的表达受到抑制;原癌基因的作用是调控细胞正常的生长和增殖,过量表达会引起相应蛋白质活性增强进而引起癌变,推测原癌基因处于低甲基化水平,DNA甲基化会影响基因的表达情况。这种情况下,基因的碱基序列最可能是 。
A.保持不变 B.减少 C.增加 D.不确定
③若肿瘤细胞亲代DNA的一条链上的C甲基化后变为T,则其子代DNA中氢键数变化情况是 。
60.(2023高一·湖南·学业考试)下图是中心法则图解,据图回答问题:
(1)人体细胞中①过程发生的主要场所是 。
(2)②过程的原料是 ,③表示的过程是 。
(3)在遗传信息的流动过程中,DNA、RNA是信息的载体,蛋白质是信息表达的产物,而 为信息的流动提供能量,可见,生命是物质、能量和信息的统一体。
(4)基因对性状的控制有两条途径:-是通过控制 的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状;二是通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。
61.(2022高一·浙江·学业考试)阅读下列材料
材料一:1909年,英国医生加罗德(A.Garrod)研究尿黑酸尿症的致病原理时发现,患者由于基因缺陷而缺失尿黑酸氧化酶,因此尿黑酸不能被分解而在尿液中积累。患者排出的尿液在空气中被氧化而变成黑色。
材料二:1978年,科学家将哺乳动物体内与合成胰岛素有关的DNA分子片段剪切下来,移植到大肠杆菌体内,结果得到了能产生胰岛素的大肠杆菌新菌株。
材料三:人类基因组计划的研究对象是人的24条染色体(22条常染色体+XY染色体)。对这24条染色体的DNA进行碱基序列测定,发现大约共有31.6亿个碱基对,约2.0万~2.5万个基因,这些基因序列占DNA序列的约2%。大肠杆菌拟核DNA分子约有470万个碱基对,分布着约4400个基因。
回答下列问题:
(1)从材料一中可看出基因可通过控制 来控制生物的性状。
(2)材料二中,大肠杆菌能合成胰岛素,说明大肠杆菌和哺乳动物在合成胰岛素时,共用一套基本的 ,表明这些生物在 层次上存在着高度统一性。
(3)细胞中的DNA分子数目远远少于基因数目,而基因数目又远远少于DNA的碱基对数目。据此分析,基因与DNA关系是 。
(4)人类基因约占DNA碱基序列的2%,推测其他98%的DNA碱基序列的功能可能是 。
62.(2022高一·浙江·学业考试)某种昆虫的体色由两对等位基因(A、a和B、b)控制,A对a为完全显性,A基因控制合成的酶能将白色前体物质转化为黑色素,B基因控制合成的酶能淡化黑色素,且淡化效果与B基因的多少相关,使体色表现为深灰或浅灰。将黑色和白色亲本杂交得到F1,F1随机交配获得F2。结果如下表:
F1表型及比例
F2表型及比例
雌
全深灰
黑∶深灰∶白=3∶3∶2
雄
全黑
黑∶深灰∶白=3∶3∶2
回答下列问题:
(1)由题中信息可知,基因可以通过控制 的合成来控制代谢过程从而控制生物的性状。
(2)根据显性现象的表现形式,B和b的关系为 , 它们在遗传过程中遵循 定律。
(3)由F1中雌性全为深灰色,雄性全为黑色可知 基因位于X染色体上。
(4)F2中所有深灰个体随机交配理论上F3雌性个体的表型及比例为 。
63.(2022高二上·江苏·学业考试)如图表示细胞生物某DNA片段遗传信息的传递过程,①~⑤表示物质或结构。a、b表示生理过程。请据图回答下列问题。(可能用到的密码子:AUG一甲硫氨酸、GCU-丙氨酸、AAG一赖氨酸、UUC—苯丙氨酸、UCU一丝氨酸、UAC一酪氨酸)
(1)a生理过程的特点是 。
(2)生理过程b完成该过程需要 酶的参与。
(3)在物质或结构①~⑤中,含有核糖的是 ;由图中所示②的片段指导合成的多肽链序列是 (填氨基酸名称)。
(4)白化病体现了基因是如何控制生物性状的? 。
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专题10 基因的表达
考点01 基因指导蛋白质的合成
一、单选题
1.(2024·河北)红霉素能与细菌核糖体结合,抑制肽链的延伸从而达到抗菌效果。由此推测,红霉素直接影响的过程最可能是( )
A.DNA复制 B.转录 C.翻译 D.逆转录
【答案】C
【分析】翻译是以mRNA为模板,以氨基酸为原料合成具有一定氨基酸序列的蛋白质的过程,翻译的场所为核糖体。
【详解】A、DNA复制的产物为DNA,A错误;
B、转录的产物为mRNA,B错误;
C、肽链是翻译的产物,肽链的合成场所是核糖体,红霉素能与核糖体结合,抑制肽链的延伸,说明红霉素的该作用可直接影响翻译过程,C正确;
D、逆转录的产物为DNA,D错误。
故选C。
2.(2024·河北)基因指导蛋白质合成过程中,密码子决定了氨基酸的种类以及翻译过程的起始和终止。密码子位于( )
A.DNA B.rRNA C.tRNA D.mRNA
【答案】D
【分析】密码子:(1)概念:mRNA上相邻的三个碱基叫作1个密码子;(2)种类:64种;(3)特点:①简并性:一种氨基酸对应多种密码子;②专一性:一种密码子只决定一种氨基酸;③通用性:几乎所有的生物都共用一套密码子,体现了生物界的统一性。
【详解】mRNA上相邻的3个碱基决定1个氨基酸,这样的3个碱基叫作1个密码子,D正确,ABC错误。
故选D。
3.(2024·浙江)mRNA分子上一个密码子表示为5′AUG3′,则对应tRNA上的反密码子是( )
A.5′UAC3′ B.3′UAC5′ C.3′CAU5′ D.5′AUG3′
【答案】B
【分析】反密码子:tRNA上的三个相邻的碱基,能专一地与mRNA上的特定的3个碱基(即密码子)配对。
【详解】mRNA分子上密码子表示为5′AUG3′,tRNA的反密码子和mRNA的密码子在翻译时反向互补,则对应的反密码子应表示为3′UAC5′。
故选B。
4.(2024·山东)下列关于密码子的叙述,正确的是( )
A.基因上相邻的三个碱基决定一个氨基酸,这三个碱基叫做密码子
B.一个密码子只对应一个氨基酸,一个氨基酸也只对应一个密码子
C.密码子中碱基改变不一定会影响蛋白质的氨基酸序列
D.密码子可以与反密码子配对,也可以直接与氨基酸配对
【答案】C
【分析】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。
【详解】A、mRNA上相邻的三个碱基决定一个氨基酸,这三个碱基叫做密码子,A错误;
B、一种密码子只对应一种氨基酸,一种氨基酸可对应多种密码子,B错误;
C、因为多种密码子可能决定同一种氨基酸,所以密码子中碱基改变不一定会影响蛋白质的氨基酸序列,C正确;
D、密码子通过与反密码子的碱基互补配对来决定氨基酸,氨基酸上没有含氮碱基,不能直接与密码子配对,D错误。
故选C。
5.(2024·四川)红霉素能与细菌的核糖体结合,抑制以mRNA为模板合成蛋白质的过程,进而抑制细菌的生长。红霉素发挥作用的环节是下图中的( )
A.复制 B.转录 C.翻译 D.逆转录
【答案】C
【分析】游离在细胞质中的各种氨基酸,就以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。
【详解】蛋白质的合成叫做翻译,场所是细菌的核糖体,原料是氨基酸,红霉素能与细菌的核糖体结合,抑制蛋白质的合成,抑制细菌的翻译,ABD错误、C正确。
故选C。
6.(2024·山东)如图所示的中心法则揭示了生物遗传信息由DNA向蛋白质传递与表达的过程,下列相关叙述正确的是( )
A.人体细胞除成熟的红细胞外,都可以进行abc过程
B.a、b过程所需要的主要酶分别为DNA酶、RNA酶
C.已知新冠病毒为逆转录病毒,所以新冠病毒中可以进行dbc过程
D.不同生物遗传信息流动的途径可能不同,这与其所含酶不同有关
【答案】D
【分析】图中a表示DNA复制,b表示转录,c表示翻译,d表示逆转录,e表示RNA复制。
【详解】A、只有进行分裂的细胞才会进行DNA复制过程,高度分化的细胞一般不再进行分裂,A错误;
B、a表示DNA复制,需要解旋酶、DNA聚合酶,b表示转录,需要RNA聚合酶,B错误;
C、逆转录病毒侵染细胞后,先发生逆转录,合成DNA,整合到宿主细胞的DNA上,随宿主细胞的DNA一起复制、转录和翻译,所以遗传信息传递与表达的途径为d→a→b→c,C错误;
D、不同生物遗传信息流动的途径可能不同,这与其所含酶不同有关,D正确。
故选D。
7.(2024·山东)下列关于转录的叙述,正确的是( )
A.转录是以DNA的两条链为模板
B.转录需要的原料是4种脱氧核苷酸
C.RNA聚合酶既可解旋也可合成RNA
D.转录得到的RNA功能都相同
【答案】C
【分析】转录:在细胞核中,以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程。
【详解】A、转录是以DNA的一条链为模板,A错误;
B、以 mRNA为例说明转录的基本过程:当细胞开始合成某种蛋白质时,RNA 聚合酶与编码这个蛋白质的一段DNA结合,使DNA 双链解开,双链的碱基得以暴露。细胞中游离的核糖核苷酸与 DNA 模板链上的碱基互补配对,在RNA聚合酶的作用下,依次连接,然后形成一个 mRNA 分子,B错误,C正确;
D、转录得到的RNA有信使RNA(携带遗传信息能指导蛋白质合成)、核糖体RNA(与蛋白质共同构成核糖体)、转运RNA(携带氨基酸)等,D错误。
故选C。
8.(2024·湖北试)在遗传学上,把遗传信息沿一定方向的流动叫作信息流。转录过程中信息流的方向是( )
A.DNA→DNA B.DNA→RNA C.RNA→DNA D.RNA→RNA
【答案】B
【分析】从信息传递的角度来看,基因指导蛋白质的合成过程,就是遗传信息从DNA流向RNA,进而流向蛋白质的过程。
【详解】RNA是在细胞核中,通过RNA聚合酶以DNA的一条链模板合成的,这一过程叫作转录,B正确,ACD错误。
故选B。
9.(2024·湖北试)基因在指导蛋白质的合成过程中,遗传信息最终翻译得到蛋白质。翻译的场所和原料分别是( )
A.核糖体、葡萄糖 B.高尔基体、核苷酸
C.核糖体、氨基酸 D.内质网、氨基酸
【答案】C
【分析】基因控制蛋白质合成包括转录和翻译两个过程,其中转录是以DNA分子的一条链为模板合成RNA的过程,主要发生在细胞核中;翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程,发生在核糖体上。
【详解】翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程,发生在核糖体上,所需的原料为氨基酸,C正确,ABD错误。
故选C。
10.(2024·湖北试)翻译过程中,游离在细胞质中的各种氨基酸以______为模板合成蛋白质。
A.DNA的一条链 B.mRNA C.tRNA D.rRNA
【答案】B
【分析】翻译是以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程,翻译过程需要成熟的mRNA、tRNA、氨基酸、能量、核糖体等。
【详解】翻译是以核糖体为场所,以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程,tRNA携带氨基酸,rRNA与蛋白质结合形成核糖体,提供翻译的场所,B正确,ACD错误。
故选B。
11.(2024高一下·天津·学业考试)如图表示遗传信息传递过程,成熟洋葱表皮细胞内遗传信息传递过程包括( )
A.①②③④⑤ B.②③ C.①②③④ D.①②③⑤
【答案】B
【分析】分析题图:①为DNA的自我复制过程,②为转录过程,③为翻译过程,④为RNA的复制,⑤为逆转录。
【详解】成熟洋葱表皮细胞是高度分化的细胞,核DNA不能进行复制,可以转录和翻译,②③正确。
故选B。
12.(2024高一下·天津·学业考试)下图为真核细胞中遗传信息的传递和表达过程,下列叙述错误的是( )
A.①过程所需的原料在细胞中有4种
B.②③中均会发生碱基配对情况,且配对方式相同
C.③中核糖体的移动方向是由左向右
D.①②均可在线粒体和叶绿体中进行
【答案】B
【分析】根据题意和图示分析可知:图①是DNA复制过程,在有丝分裂和减数第一次分裂前的间期进行;图②是转录过程,主要在细胞核内,以DNA一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA 的过程;图③是翻译过程,在细胞质中,以信使RNA为模板,合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。
【详解】A、①是DNA复制过程,DNA在复制时,以亲代DNA的每一条链作模板,合成完全相同的两个双链子代DNA,需要以4种脱氧核苷酸为原料,A正确;
B、②是转录过程,其碱基配对方式为A-U、T-A、C-G、G-C;③为翻译过程,其碱基配对方式为A-U、U-A、C-G、G-C,可见这两个过程中的碱基配对方式不完全相同,B错误;
C、③是翻译过程,图中肽链最右边的最长,是最先合成的,由此可判断核糖体的移动方向是由左向右,C正确;
D、由于线粒体和叶绿体中都含有少量DNA,都是半自主复制的细胞器,所以①②均可在线粒体和叶绿体中进行,D正确。
故选B。
13.(2024高一下·湖南·学业考试)下图表示基因表达的某一过程,该过程是( )
A.DNA复制 B.转录 C.翻译 D.逆转录
【答案】B
【分析】图示为以DNA为模板合成RNA的过程,即转录过程。
【详解】A、DNA复制是只以DNA两条链为模板合成DNA的过程,A错误;
B、转录是指以DNA的一条链为模板,合成RNA的过程,B正确;
C、翻译是指以mRNA为模板合成蛋白质的过程,C错误;
D、逆转录是指以RNA为模板,合成DNA的过程,D错误。
故选B。
14.(2024高二上·江苏·学业考试)下列有关酶的叙述,正确的是( )
A.ATP合成酶不只是存在于线粒体中
B.酶可为化学反应提供活化能
C.酶的合成都经过转录和翻译两个过程
D.酶只能在细胞内发挥作用
【答案】A
【分析】酶是一类具有催化作用的有机物,大多数的酶是蛋白质,少部分的酶是RNA。酶的作用机理是降低化学反应所需的活化能。
【详解】A、ATP合成酶不只是存在于线粒体中,细胞质基质和叶绿体中也含有ATP合成酶,A正确;
B、酶可降低化学反应所需的活化能,具有催化作用,B错误;
C、酶的化学本质不全为蛋白质,故酶的合成不都需要经过转录和翻译两个过程,比如RNA类的酶只需要经过转录过程,C错误;
D、只要条件适宜,酶在细胞内和细胞外都可以发挥作用,D错误。
故选A。
15.(2024高一·江苏·学业考试)关于密码子的叙述错误的是( )
A.存在mRNA上 B.一个密码子只能编码一种氨基酸
C.有64种 D.密码子与反密码子不是一一对应
【答案】B
【分析】密码子是指信使RNA分子中每相邻的三个碱基。
【详解】A、密码子位于mRNA上,A正确;
B、在原核细胞中密码子GUG作为起始密码子时编码甲硫氨酸,不作为起始密码子时编码缬氨酸,B错误;
CD、密码子有64种,其中有61种编码氨基酸,另有三种终止密码子不编码氨基酸,反密码子有61种,故密码子与反密码子不是一一对应,CD正确。
故选B。
16.(2023高一下·河北·学业考试)下图为中心法则图解。一般情况下,真核细胞中遗传信息的转录、翻译的场所分别是( )
A.细胞核、细胞核 B.细胞核、核糖体
C.核糖体、细胞核 D.核糖体、核糖体
【答案】B
【分析】DNA主要分布在细胞核中,此外在细胞质的线粒体和叶绿体中也含有少量的DNA,因此DNA复制和转录主要发生在细胞核中,翻译是在细胞质的核糖体上进行的。
【详解】基因控制蛋白质合成包括转录和翻译两个过程,其中转录是以DNA分子的一条链为模板合成RNA的过程,主要发生在细胞核中;翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程,发生在核糖体上,B正确,ACD错误。
故选B。
17.(2023高一下·河北·学业考试)tRNA在基因指导蛋白质合成过程中发挥着重要作用。下列不属于tRNA功能的是( )
A.识别氨基酸
B.转运氨基酸
C.识别基因中的遗传信息
D.识别mRNA上的碱基序列
【答案】C
【分析】RNA分为mRNA(作为翻译的模板)、tRNA(运载氨基酸)、rRNA(组成核糖体的重要成分),此外少数病毒的遗传物质是RNA(如人类免疫缺陷病毒)等。
【详解】A、tRNA能识别和转运氨基酸,A不符合题意;
B、tRNA具有转运氨基酸的功能,并将氨基酸置于相应的位置,B不符合题意;
C、在翻译过程中,tRNA具有转运氨基酸的功能,不能识别基因中的遗传信息,C符合题意;
D、tRNA能通过其上的反密码子通过碱基互补配对原则识别mRNA上的密码子,进而可将氨基酸置于相应的位置,说明tRNA能识别mRNA上的碱基序列,D不符合题意。
故选C。
18.(2023高一下·河北·学业考试)基因指导蛋白质的合成过程中,几乎所有的生物共用一套密码子。组成一个密码子的碱基数为( )
A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
【答案】C
【分析】自然界几乎所有的生物共用一套密码子,这是密码子的通用性,除此之外,密码子还具有简并性。
【详解】密码子是位于mRNA上三个相邻的碱基决定一种氨基酸,C正确,ABD错误。
故选C。
19.(2023高一下·甘肃·学业考试)鸡的胰岛细胞中,遗传信息转录的产物有( )
A.血红蛋白mRNA B.性激素 C.卵清蛋白 D.胰岛素mRNA
【答案】D
【分析】细胞分化的实质是基因的选择性表达,基因表达包括转录和翻译过程,不同细胞的基因转录形成的mRNA不同,进而使翻译形成的蛋白质的种类和数量不同,导致细胞的形态结构和功能发生稳定性差异。
【详解】鸡的胰岛细胞是分化细胞,其遗传信息含有血红蛋白基因、性激素基因、卵清蛋白基因和胰岛素基因,只有胰岛素基因表达,可以转录出胰岛素mRNA,ABC错误,D正确。
故选D。
20.(2023高一下·吉林·学业考试)以RNA为模板合成DNA的过程叫作( )
A.RNA的复制 B.转录 C.逆转录 D.翻译
【答案】C
【分析】基因表达包括转录和翻译两个过程,其中转录是以DNA的一条链为模板合成mRNA的过程,而翻译是以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。
【详解】A、RNA的复制的产物是RNA,不符合题意,A错误;
B、以DNA为模板合成RNA的过程称为转录,不符合题意,B错误;
C、逆转录以RNA为模板合成DNA的过程,符合题意,C正确;
D、翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程,不符合题意,D错误。
故选C。
21.(2023高一下·海南·学业考试)中心法则揭示了生物遗传信息传递的规律。下图为中心法则图解,在基因指导蛋白质合成过程中,图中①和②代表的过程分别是( )
A.复制、转录 B.转录、翻译 C.转录、逆转录 D.复制、翻译
【答案】B
【分析】分析题图,①是转录过程,②是翻译过程。转录的过程主要发生在细胞核中。翻译过程,发生在细胞质中的核糖体上。
【详解】由图可知,①是从DNA到RNA,代表转录过程,②是从RNA到蛋白质,代表翻译的过程,B正确,ACD错误。
故选B。
22.(2023高一上·福建·学业考试)如图是中心法则图解,图中①~⑤代表生理过程。环丙沙星可抑制细菌的DNA复制,由此可见该药物作用的生理过程发生在图中的( )
A.① B.② C.③ D.④
【答案】A
【分析】中心法则是指遗传信息从DNA传递给RNA,再从RNA传递给蛋白质,即转录和翻译,也可从DNA传递给DNA,即DNA的复制。某些病毒中的RNA自我复制和某些病毒能以RNA为模板逆转录成DNA是对中心法则的补充。
【详解】据图可知,①表示DNA复制,②表示转录,③表示翻译,④表示RNA复制,⑤表示逆转录,环丙沙星可抑制细菌的DNA复制,由此可见该药物作用的生理过程发生在图中的①,A正确,BCD错误。
故选A。
23.(2023高一下·广东·学业考试)一些抗菌药物的作用机制见下表,其中影响基因转录过程的组别是( )
组别
抗菌药物
抗菌机制
A
红霉素
与核糖体结合,抑制肽链的延伸
B
四环素
阻止tRNA与核糖体上mRNA结合
C
利福平
抑制细菌RNA聚合酶的活性
D
环丙沙星
抑制细菌DNA的合成
A.A B.B C.C D.D
【答案】C
【分析】基因表达包括转录和翻译两个过程,其中转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,该过程主要在细胞核中进行,需要RNA聚合酶参与;翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程,该过程发生在核糖体上,需要以氨基酸为原料,还需要酶、能量和tRNA。
【详解】A、红霉素能与核糖体结合,抑制肽链的延伸,是影响翻译的过程,A不符合题意;
B、四环素阻止tRNA与核糖体上mRNA结合,是影响翻译的过程,B不符合题意;
C、利福平抑制细菌RNA聚合酶的活性,影响转录的过程,C符合题意;
D、环丙沙星抑制细菌DNA的合成,影响DNA复制的过程,D不符合题意。
故选C。
24.(2023高一下·广东·学业考试)下列关于流感病毒(RNA病毒)的叙述,错误的是( )
A.病毒蛋白质的基本组成单位是氨基酸
B.病毒遗传物质由4种脱氧核糖核苷酸组成
C.流感病毒变异快是因为RNA复制易出错
D.流感病毒没有细胞结构
【答案】B
【分析】病毒属于非细胞生物,主要由核酸和蛋白质外壳构成,依赖活的宿主细胞才能完成生命活动。病毒的复制方式属于繁殖,自身只提供核酸作为模板,合成核酸和蛋白质的原料及酶等均有宿主细胞提供。
【详解】A、蛋白质的基本单位是氨基酸,故病毒蛋白质的基本组成单位是氨基酸,A正确;
B、题干信息,流感病毒遗传物质是RNA,则病毒遗传物质由4种核糖核苷酸组成,B错误;
C、流感病毒遗传物质是RNA,RNA一般为单链,RNA复制易出错,导致流感病毒变异快,C正确;
D、流感病毒属于非细胞生物,没有细胞结构,依赖活的宿主细胞才能完成生命活动,D正确。
故选B。
25.(2023高一·贵州·学业考试)下图是中心法则示意图,d表示的过程为( )
A.逆转录 B.转录 C.DNA复制 D.翻译
【答案】D
【分析】中心法则:(1)遗传信息可以从DNA流向DNA,即DNA的复制;(2)遗传信息可以从DNA流向RNA,进而流向蛋白质,即遗传信息的转录和翻译。后来中心法则又补充了遗传信息从RNA流向RNA以及从RNA流向DNA两条途径。
【详解】据图可知:a表示DNA形成DNA过程,即DNA复制;b表示DNA形成RNA过程,即转录;c表示RNA形成RNA过程,即RNA自我复制;d表示RNA形成蛋白质,即翻译;e表示RNA形成DNA,即逆转录,D正确,ABC错误。
故选D。
26.(2023高一·湖北·学业考试)T2噬菌体侵染大肠杆菌后,会在宿主细胞内合成自身的外壳蛋白。该过程中,遗传信息的流向是( )
A.DNA→蛋白质
B.DNA→mRNA→蛋白质
C.DNA→mRNA→tRNA→蛋白质
D.RNA→mRNA→tRNA→蛋白质
【答案】B
【分析】噬菌体属于DNA病毒,在繁殖时只会提供模板DNA,其余的原料、酶以及能量均由大肠杆菌提供。
【详解】噬菌体属于DNA病毒,在繁殖时提供模板DNA,在大肠杆菌体内,通过转录、翻译的过程合成自身的外壳蛋白,故该过程中,遗传信息的流向是DNA→mRNA→蛋白质,B正确,ACD错误。
故选B。
27.(2023高一·湖北·学业考试)科学家破解了遗传密码,得知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,科学家将密码子编制成了密码子表,表中共有多少个密码子( )
A.21 B.61 C.62 D.64
【答案】D
【分析】有关密码子,可从以下几方面把握:
1、概念:密码子是mRNA上相邻的3个碱基。
2、种类:64种,其中有3种是终止密码子,不编码氨基酸。
3、特点:(1)一种密码子只能编码一种氨基酸,但一种氨基酸可能由一种或多种密码子编码;(2)密码子具有通用性,即自然界所有的生物共用一套遗传密码。
【详解】ABCD、遗传学上把信使RNA上决定一个氨基酸的三个相邻碱基叫做一个“遗传密码子”,共有64种,D正确,ABC错误。
故选D。
28.(2023高一下·黑龙江·学业考试)如图表示血红蛋白的翻译过程,其中能识别并转运氨基酸的是( )
A.DNA B.囊泡 C.tRNA D.载体蛋白
【答案】C
【分析】关于tRNA,可以从以下几方面把握:
(1)结构:单链,存在局部双链结构,含有氢键;
(2)特点:专一性,即一种tRNA只能携带一种氨基酸,但一种氨基酸可由一种或几种特定的tRNA来转运;
(3)作用:识别密码子并转运相应的氨基酸。
【详解】A、DNA是遗传物质,可作为DNA复制和转录的模板,A不符合题意;
B、囊泡可以在细胞内起到运输物质的作用,B不符合题意;
C、在翻译过程中,tRNA能够识别mRNA上的密码子并转运相应的氨基酸,C符合题意;
D、载体蛋白位于细胞膜上,能运输物质,D不符合题意。
故选C。
(2023高一下·辽宁·学业考试)英国科学家克里克预见并提出了遗传信息传递的一般规律,即中心法则。该法则渗透了生命是物质、能量和信息的统一体的生命观念。图表示中心法则,据图完成下面小题。
29.图中①过程是指( )
A.复制 B.转录 C.翻译 D.逆转录
30.图中②过程需要的酶是( )
A.解旋酶 B.DNA 聚合酶 C.逆转录酶 D.RNA 聚合酶
31.图中翻译过程发生的场所是( )
A.中心体 B.细胞核 C.核糖体 D.溶酶体
32.图中RNA复制过程需要的原料是( )
A.氨基酸 B.脂肪酸 C.核糖核苷酸 D.脱氧核苷酸
33.下列可表示密码子的是( )
A.GUC B.ATG C.CGT D.TTC
34.通常情况下,下列能与尿嘧啶(U)发生碱基互补配对的是( )
A.鸟嘌呤(G) B.胞嘧啶(C) C.腺嘌呤(A) D.胸腺嘧啶(T)
35.进行亲子鉴定主要分析的是所采集样品中的( )
A.DNA B.RNA C.氨基酸 D.蛋白质
【答案】29.A 30.D 31.C 32.C 33.A 34.C 35.A
【分析】图示分析:①DNA复制,②转录。
29.图中1过程是DNA的复制。
故选A。
30.②过程是转录,需要RNA聚合酶催化。
故选D。
31.翻译是以氨基酸为原料合成多肽链的过程,场所在细胞质的核糖体。
故选C。
32.RNA的基本组成单位是核糖核苷酸,所以RNA复制所需的原料是核糖核苷酸。
故选C。
33.mRNA上三个连续的碱基决定一个氨基酸,称为一个密码子,密码子不含有T,所以选项BCD中都含有T,不是密码子,A选项GUC是密码子。
故选A。
34.与尿嘧啶U配对的是A腺嘌呤。
故选C。
35.DNA分子具有特异性,所以可以采集样品中的DNA分子进行亲子鉴定。
故选A。
36.(2023高一·湖北·学业考试)在转录和翻译过程中不存在的碱基互补配对是( )
A.A→T B.A→U C.C→G D.U→A
【答案】A
【分析】基因表达包括转录和翻译两个过程,其中转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程;翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程。
【详解】转录时的碱基互补配对方式是A-U、T-A、C-G、G-C,翻译时的碱基互补配对方式是A-U、U-A、C-G、G-C,二者不完全相同,两个过程中都不存在A→T,A符合题意。
故选A。
37.(2023高一·湖北·学业考试)碱基互补配对发生在下列哪些生理过程或细胞( )
①种子的萌发②DNA复制过程③蛋白质的合成④植物花粉细胞⑤成熟的哺乳动物红细胞⑥细胞的凋亡过程
A.①②③④⑤ B.②③④⑤⑥ C.①②③④⑥ D.①②③⑤⑥
【答案】C
【分析】碱基互补配对发生的生理过程包括DNA的复制、转录和翻译、被病毒寄生的细胞内的逆转录或RNA的复制。
【详解】①种子的萌发过程细胞数量增多,发生DNA复制过程有碱基互补配对,①正确;
②DNA复制过程中A与T配对,T与A配对,C与G配对,G与C配对,②正确;
③翻译合成蛋白质的过程中,密码子与反密码子碱基互补配对,③正确;
④植物花粉细胞进行减数分裂形成配子涉及遗传物质的复制和蛋白质的合成,会发生碱基互补配对,④正确;
⑤成熟的哺乳动物的红细胞没有细胞核,不发生DNA复制和转录等过程,不进行碱基互补配对,⑤错误;
⑥细胞凋亡过程中也有新蛋白质的合成,能发生碱基互补配对,⑥正确。
①②③④⑥组合正确。
ABD错误,C正确。
故选C。
38.(2023高一·湖北·学业考试)下列关于DNA和RNA结构的说法正确的是( )
A.双链DNA的两条单链反向平行
B.所有DNA分子中都是A-T、C-G
C.单链RNA分子中不存在氢键
D.RNA分子中也可能出现A-T
【答案】A
【分析】DNA双螺旋结构的主要特点如下(1)DNA是由两条单链组成的,这两条链按平行方式盘旋成双螺旋结构。(2)DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架。(3)两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,碱基之间配对时遵循碱基互补配对原则,即A总是与T配对、C总是与G配对。
tRNA分子比 mRNA分子小得多,分子结构也很特别:tRNA链经过折叠,看上去像三叶草的叶形,其一端是携带氨基酸的部位,另一端有3个相邻的碱基。每个tRNA的这3个碱基可以与mRNA上的密码子互补配对,叫做反密码子。
【详解】A、DNA的两条链走向相反,从双链的一端起始,一条单链是从5'-端到3'-端,另一条单链则是从3'-端到5'-端,A正确;
B、单链DNA分子中不一定是A-T,C-G,B错误;
C、tRNA是单链,但是内部存在氢键,C错误;
D、RNA分子中没有T,因此不会出现A-T,D错误。
故选A。
39.(2023高一·山西·学业考试)下图是三种RNA的模式图,下列叙述错误的是( )
A.①是mRNA,其上有反密码子
B.②是rRNA,是核糖体的组成成分
C.①②③都是转录的产物
D.翻译过程需要①②③的参与
【答案】A
【分析】分析题图可知,①mRNA、②rRNA、③tRNA。
【详解】A、①是mRNA,其上决定1个氨基酸的3个相邻的碱基称为1个密码子,A错误;
B、②是rRNA,是核糖体的组成成分,B正确;
C、①mRNA、②rRNA、③tRNA均为转录的产物,C正确;
D、翻译过程需要三种RNA的参与,①mRNA作为翻译的模板、②rRNA和蛋白质形成翻译的场所核糖体、③tRNA转运翻译的原料氨基酸,D正确。
故选A。
40.(2023高二·湖南·学业考试)基因表达过程中,参与翻译过程合成蛋白质的原料是( )
A.核糖核苷酸 B.脱氧核苷酸 C.氨基酸 D.葡萄糖
【答案】C
【分析】翻译是指以mRNA为模板,合成具有一定氨基酸排列顺序的蛋白质的过程。
【详解】翻译是指以mRNA为模板,合成具有一定氨基酸排列顺序的蛋白质的过程,参与翻译过程合成蛋白质的原料是氨基酸,C正确。
故选C。
41.(2023高二·湖南·学业考试)下列哪项不是DNA分子复制所需要的条件( )
A.解旋酶 B.模板和原料 C.RNA聚合酶 D.能量
【答案】C
【分析】DNA复制时间:分裂间期。
DNA复制条件:模板(DNA的双链)、能量(ATP水解提供)、酶(解旋酶和DNA聚合酶等)、原料(游离的脱氧核苷酸)。
DNA复制过程:边解旋边复制。
DNA复制特点:半保留复制。
DNA复制结果:一条DNA复制出两条DNA。
DNA复制意义:通过复制,使亲代的遗传信息传递给子代,使前后代保持一定的连续性。
【详解】A、解旋酶是DNA复制过程的条件之一,A不符合题意;
B、DNA分子复制过程中需要模板和脱氧核糖核苷酸原料,B不符合题意;
C、RNA聚合酶是转录的条件,不是复制条件,不符合题意;
D、能量是DNA复制的条件之一,D不符合题意。
故选C。
42.(2023高一·海南·学业考试)下图为遗传学中的中心法则遗传规律图解,图中的③表示的是( )
A.复制 B.转录 C.逆转录 D.翻译
【答案】D
【分析】中心法则:
1、高等动植物只有DNA复制、转录、翻译三条途径,但具体到不同细胞情况不尽相同,如根尖分生区细胞等分裂旺盛的组织细胞中三条途径都有;但叶肉细胞等高度分化的细胞无DNA复制途径,只有转录和翻译两条途径;哺乳动物成熟的红细胞无信息传递。
2、RNA复制和逆转录只发生在RNA病毒中,是后来发现的,是对中心法则的补充和完善。
3、逆转录一定要在逆转录酶的作用下完成。
【详解】图中①、②、③分别表示的过程是DNA复制、转录和翻译,D正确。
故选D。
43.(2023高三·河北·学业考试)细胞核中的基因指导细胞质中的蛋白质合成时,需要一种中间物质充当信使,该物质是( )
A.DNA B.mRNA C.tRNA D.rRNA
【答案】B
【分析】基因控制蛋白质合成包括转录和翻译两个过程,其中转录是以DNA的一条链为模板合成mRNA的过程,经过该过程遗传信息由DNA转移到mRNA上;翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程。
【详解】基因控制蛋白质的合成过程为:DNA→mRNA→蛋白质,可见mRNA能在DNA和蛋白质之间充当信使,B符合题意。
故选B。
44.(2023高三·河北·学业考试)下列关于生物界统一性的叙述错误的是( )
A.都以ATP为直接能源物质
B.几乎所有的生物共用一套遗传密码
C.都以细胞为生命活动的基本单位
D.所有生物都能进行有丝分裂
【答案】D
【分析】生物界的统一性主要体现在以下五个方面:①结构方面:细胞都具有细胞膜、细胞质和核糖体等结构。②组成方面:组成细胞的元素和化合物的种类基本一致。③增殖方面:通过细胞分裂进行细胞的增殖。④能量方面:一般以ATP作为直接能源物质。⑤遗传方面:都以核酸作为遗传物质,且所有生物共用一套遗传密码。
【详解】A、ATP是细胞的能量“货币”,是细胞进行生命活动的直接能源物质,体现了生物界的统一性,A正确;
B、密码子是mRNA上决定氨基酸的三个相邻碱基,地球上几乎所有的生物共用一套遗传密码,体现了生物界的统一性,B正确;
C、生命活动离不开细胞,生物界都以细胞为生命活动的基本单位,体现了生物界的统一性,C正确;
D、并非所有生物都能进行有丝分裂,如原核生物的分裂方式是二分裂,D错误。
故选D。
45.(2023高三·河北·学业考试)脑啡肽是由5个氨基酸形成的一条多肽链,则控制该多肽链合成的基因中至少含有的碱基数是(不考虑终止密码)( )
A.5个 B.10个 C.15个 D.30个
【答案】D
【分析】mRNA中每3个相邻的碱基为一个密码子,一个密码子决定一个氨基酸,mRNA由DNA转录而来,故相当于DNA中每6个碱基对应一个氨基酸。
【详解】脑啡肽是由5个氨基酸形成的一条多肽链,则其对应的mRNA上至少含有15个碱基,由于DNA是双链,故控制该多肽链合成的基因中至少含有的碱基数是30个,ABC错误,D正确。
故选D。
46.(2022高一·浙江·学业考试)核酸是遗传物质得到广泛承认之后,克里克认为一定存在一种既能识别碱基序列又能识别特定氨基酸的分子来充当基因与蛋白质之间的桥梁。该种分子后来被发现是( )
A.tRNA B.mRNA C.rRNA D.DNA
【答案】A
【分析】一种密码子只能决定一种氨基酸,一种tRNA只能转运一种氨基酸。每种氨基酸对应一种或几种密码子(密码子的简并性),可由一种或几种tRNA转运。
【详解】RNA(如mRNA(翻译蛋白质的模板链)、tRNA(转运氨基酸)、rRNA(核糖体RNA))是在细胞核中,通过RNA聚合酶以DNA的一条链为模板转录合成的,tRNA的种类很多,但是,每种tRNA只能识别并转运一种氨基酸。tRNA比mRNA小得多,其一端是携带氨基酸的部位,另一端有3个相邻的碱基。每个tRNA的这3个碱基(称为反密码子)可以与mRNA上的密码子互补配对,所以tRNA可以充当基因与蛋白质之间的桥梁,A正确,BCD错误。
故选A。
47.(2022高一下·福建·学业考试)以DNA的一条链为模板,转录成的mRNA为…G—A—C—U…,则该mRNA和对应的DNA中共含有几种核苷酸( )
A.8种 B.4种 C.12种 D.2种
【答案】A
【分析】转录是在细胞核内,以DNA一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程。
翻译是在核糖体中以mRNA为模板,按照碱基互补配对原则,以tRNA为转运工具、以细胞质里游离的氨基酸为原料合成蛋白质的过程。
【详解】以DNA的一条链为模板,转录成的mRNA为…G—A—C—U…,该过程中发生的碱基互补配对为A-U、T-A、G-C、C-G,且发生在DNA和RNA之间,即前者代表的是脱氧核苷酸,后者代表的是核糖核苷酸,则该mRNA和对应的DNA中共含有8种核苷酸,依次为腺嘌呤脱氧核苷酸、尿嘧啶核糖核苷酸、胸腺嘧啶脱氧核苷酸、腺嘌呤核糖核苷酸、鸟嘌呤脱氧核苷酸、胞嘧啶核糖核苷酸、胞嘧啶脱氧核糖核苷酸和鸟嘌呤核糖核苷酸,A正确,BCD错误。
故选A。
48.(2022高一下·福建·学业考试)成熟的正常植物叶肉细胞中,其遗传信息的传递情况最可能是( )
A.RNA→DNA→RNA→蛋白质
B.RNA→RNA→蛋白质
C.DNA→RNA→蛋白质
D.蛋白质→RNA
【答案】C
【分析】中心法则:(1)遗传信息可以从DNA流向DNA,即DNA的复制;(2)遗传信息可以从DNA流向RNA,进而流向蛋白质,即遗传信息的转录和翻译。后来中心法则又补充了遗传信息从RNA流向RNA以及从RNA流向DNA两条途径。
【详解】A、RNA→DNA的过程为逆转录过程,成熟的正常植物叶肉细胞中不会发生逆转录过程,A错误;
B、RNA的复制只发生在被某些病毒侵染的细胞中,因此成熟的正常植物叶肉细胞中不会发生该过程,B错误;
C、成熟的正常植物叶肉细胞中已停止分裂,一般不进行DNA复制,但还能合成蛋白质,而蛋白质的合成包括转录和翻译两个过程,因此遗传信息的流向为DNA→RNA→蛋白质,C正确;
D、遗传信息不能从蛋白质流向RNA,D错误。
故选C。
49.(2022高一下·广东·学业考试)艾滋病是严重威胁人类健康的疾病,由感染逆转录病毒HIV造成,依据HIV的遗传信息流向,研制抗病毒药物时,不需要考虑的环节是( )
A.DNA→RNA B.RNA→DNA
C.RNA→蛋白质 D.蛋白质→蛋白质
【答案】D
【分析】中心法则阐明了遗传遗传信息流向问题:DNA→DNA,DNA→RNA,RNA→RNA,RNA→蛋白质,RNA→DNA。
【详解】艾滋病毒是RNA逆转录病毒,其遗传信息流有:RNA→DNA,DNA→DNA,DNA→RNA,RNA→蛋白质,不需要考虑蛋白质→蛋白质环节,D正确,ABC错误。
故选D。
50.(2022高一下·广东·学业考试)牛奶中含有丰富的酪蛋白,图示是牛乳腺上皮细胞内酪蛋白。合成过程下列叙述正确的是( )
A.①、②链都是③链的模板 B.③链的合成需脱氧核苷酸
C.③、④链的合成需要耗能 D.④链的合成不需要酶催化
【答案】C
【分析】分析图可知①和②是DNA的两条链,③是转录出来的mRNA,④是翻译出来的多肽链。
【详解】A、①②链是DNA分子的两条链,转录合成③时,只以其中1条链作模板,A错误;
B、③是mRNA,合成时需要核糖核苷酸,B错误;
C、③是转录出来的mRNA,④是肽链,合成mRNA和肽链都需要消耗能量,C 正确;
D、④是翻译出来的多肽链,其合成需要酶的催化,D错误。
故选C。
51.(2022高二下·贵州·学业考试)研究发现,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,这一过程称为转录。转录中碱基互补配对方式正确的是( )
A.A与U B.A与C C.T与C D.G与T
【答案】A
【分析】转录过程是以DNA为模板生成RNA的过程,DNA中包含碱基A、G、C、T,RNA中包含碱基为A、G、C、U。
【详解】DNA中包含碱基A、G、C、T,RNA中包含碱基为A、G、C、U,在转录过程中,A和U配对,C和G相互配对,T和A配对,A正确。
故选A。
52.(2022高一·浙江·学业考试)下图为tRNA结构示意图。据图分析,下列叙述错误的是( )
A.tRNA分子内存在氢键
B.tRNA是细胞内氨基酸的载体
C.一个tRNA分子中存在一个游离的磷酸基团
D.tRNA一端的3'UCG5'是决定丝氨酸的密码子
【答案】D
【分析】关于tRNA,可以从以下几方面把握:
(1)结构:单链,存在局部双链结构,含有氢键;
(2)特点:专一性,即一种tRNA只能携带一种氨基酸,但一种氨基酸可由一种或几种特定的tRNA来转运;
(3)作用:识别密码子并转运相应的氨基酸。
【详解】A、tRNA为单链,存在局部双链结构,含有氢键,A正确;
B、tRNA能够识别密码子并转运相应的氨基酸,是细胞内氨基酸的载体,B正确;
C、tRNA为单链,一分子tRNA有一个游离磷酸基团,其他磷酸基团均与两个核糖相连,C正确;
D、密码子在mRNA 上,tRNA上可与mRNA上配对的3个碱基叫作反密码子,D错误。
故选D。
53.(2022高一·浙江·学业考试)真核生物的细胞核中,某基因转录过程如右图所示,其中A表示RNA聚合酶。下列叙述正确的是( )
A.图中A沿着DNA链向右移动
B.A能断裂磷酸二酯键和氢键
C.C链长度与B链相同,碱基序列与之互补
D.D是游离的脱氧核苷酸,是转录所需的原料
【答案】A
【分析】基因的表达是指遗传信息转录和翻译形成蛋白质的过程。转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,该过程需要核糖核苷酸作为原料;翻译是指在核糖体上,以mRNA为模板、以氨基酸为原料合成蛋白质的过程,该过程还需要tRNA来运转氨基酸。
【详解】A、由图可知,C链为单链结构,因此C为mRNA,其左端从模板DNA链上释放下来,说明其转录方向是由左到右,A代表的RNA聚合酶应沿着DNA链顺着转录方向即向右移动,A正确;
B、A代表RNA聚合酶,其作用是催化磷酸二酯键的形成,同时能催化DNA双链的碱基对之间的氢键断裂,B错误;
C、转录是以基因为单位的,一条DNA上包含多个基因,因此转录形成的mRNA即C链长度远小于其模板链B链长度,C错误;
D、由图可知,D参与mRNA的形成,因此D是游离的核糖核苷酸,脱氧核苷酸是DNA的基本组成单位,D错误。
故选A。
54.(2022高一下·黑龙江·学业考试)红霉素能与细菌的核糖体结合,抑制蛋白质的合成,这一过程抑制了细菌的( )
A.复制 B.转录 C.翻译 D.逆转录
【答案】C
【分析】游离在细胞质中的各种氨基酸,就以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。
【详解】蛋白质的合成叫做翻译,场所是细菌的核糖体,原料是氨基酸,红霉素能与细菌的核糖体结合,抑制蛋白质的合成,抑制细菌的翻译,ABD错误,C正确。
故选C。
55.(2022高一下·河北·学业考试)下图为真核细胞中遗传信息的流向示意图。甲—丁表示化合物,①②表示过程。下列相关表述错误的是( )
A.①代表转录 B.②代表翻译 C.乙代表rRNA D.丁代表肽链
【答案】C
【分析】转录是以DNA的一条链为模板,合成RNA的过程,①代表转录;翻译是以mRNA为模板,合成蛋白质的过程,翻译的场所为核糖体,②代表翻译;图中甲为双链DNA分子,乙为mRNA,丙为tRNA,丁为多肽链。
【详解】A、转录是以DNA的一条链为模板,合成RNA的过程,①代表转录,A正确;
B、翻译是以mRNA为模板,合成蛋白质的过程,翻译的场所为核糖体,②代表翻译,B正确;
C、翻译是以mRNA为模板,核糖体结合在mRNA上可以移动,乙代表的是mRNA,C错误;
D、丁代表的以mRNA为模板,在核糖体上合成的多肽链,D正确。
故选C。
56.(2022高一下·河北·学业考试)地球上几乎所有的生物都共用一套密码子编码蛋白质。密码子是排列在下列哪种分子上的3个相邻的碱基( )
A.DNA B.rRNA C.mRNA D.tRNA
【答案】C
【分析】密码子的简并性指一种氨基酸具有两个或多个密码子。
【详解】密码子是位于mRNA上三个相邻的碱基决定一种氨基酸,具有通用性和简并性,C符合题意。
故选C。
57.(2022高一下·河北·学业考试)tRNA在基因表达过程中发挥着重要作用。下列关于tRNA功能的叙述错误的是( )
A.储存遗传信息 B.结合氨基酸 C.转运氨基酸 D.识别密码子
【答案】A
【分析】RNA分为mRNA(作为翻译的模板)、tRNA(运载氨基酸)、rRNA(组成核糖体的重要成分),此外少数病毒的遗传物质是RNA(如人类免疫缺陷病毒)等。
【详解】A、储存遗传信息的是DNA(具有细胞结构的生物及DNA病毒)或RNA(RNA病毒),A错误;
B、一种tRNA只能转运一种氨基酸,tRNA可结合氨基酸,B正确;
C、tRNA具有转运氨基酸的功能,并将氨基酸置于相应的位置,C正确;
D、tRNA能通过其上的反密码子通过碱基互补配对原则识别密码子,进而可将氨基酸置于相应的位置,D正确。
故选A。
58.(2022高一下·河北·学业考试)tRNA在蛋白质合成过程中发挥着重要作用。下列有关tRNA功能的叙述错误的是( )
A.传递遗传信息 B.识别氨基酸 C.转运氨基酸 D.识别密码子
【答案】A
【分析】RNA分为mRNA(作为翻译的模板)、tRNA(运载氨基酸)、rRNA(组成核糖体的重要成分),此外少数病毒的遗传物质是RNA(如人类免疫缺陷病毒)等。
【详解】A、在基因控制蛋白质合成的过程中,起着传递遗传信息作用的是mRNA,A错误;
B、一种tRNA只能转运一种氨基酸,说明tRNA识别氨基酸,B正确;
C、tRNA具有转运氨基酸的功能,并将氨基酸置于相应的位置,C正确;
D、tRNA能通过其上的反密码子通过碱基互补配对原则识别密码子,进而可将氨基酸置于相应的位置,D正确。
故选A。
59.(2022高一下·河北·学业考试)在遗传信息传递过程中,若模板DNA的部分碱基序列是5′—TGCAGT—3′,则由其转录形成的mRNA的碱基序列是( )
A.5′—ACGTCA—3′ B.5′—ACGUCA—3′
C.5′—ACUGCA—3′ D.5′—ACTGCA—3′
【答案】C
【分析】转录是以DNA的一条链为模板,合成RNA的过程,该过程中遵循碱基互补配对原则。
【详解】DNA分子中特有的碱基是T,RNA中特有的碱基是U,在遗传信息传递过程中,若模板DNA的部分碱基序列是5′—TGCAGT—3′,根据碱基互补配对原则,以该链为模板转录形成的信使RNA中的碱基排列顺序为5'-ACUGCA-3',C符合题意。
故选C。
60.(2022高二·四川·学业考试)科学家通过一步步的推理和实验,最终破解了遗传密码。遗传密码子存在于( )
A.DNA B.rRNA C.tRNA D.mRNA
【答案】D
【分析】遗传密码,又称密码子、遗传密码子,指信使RNA(mRNA)分子上3个相邻的碱基。
【详解】遗传密码子位于mRNA上,是mRNA上相邻的3个碱基,具有编码氨基酸的功能,共有64个密码子,其中由3个终止密码子,ABC错误,D正确。
故选D。
61.(2022高二·海南·学业考试)据下图分析,下列说法不正确的是( )
DNA……A-T-G-C-
RNA……U-A-C-G-
A.表示DNA转录过程
B.图中共有5种碱基
C.图中共有8种核苷酸
D.图中的A代表同一种核苷酸
【答案】D
【分析】DNA与RNA的不同点:1.组成DNA和RNA的五碳糖不同,所以组成DNA的基本单位是脱氧核糖核苷酸,组成RNA的基本组成单位是核糖核苷酸。2.组成DNA和RNA的含氮碱基不同,组成DNA的含氮碱基为A、T、C、G,组成DNA的含氮碱基为A、U、C、G。
【详解】A、转录是指RNA在细胞核中,通过RNA聚合酶以DNA的一条链为模板合成的,A正确;
B、图中有DNA和RNA两种核酸,所以组成DNA和RNA的碱基一共5种,分别为A、T、C、G、U,B正确;
C、图中有DNA和RNA两种核酸,组成DNA和RNA的基本单位各4种,所以图中一共8种,C正确;
D、DNA中的A表示腺嘌呤脱氧核糖核苷酸,RNA中的A表示腺嘌呤核糖核苷酸,D错误。
故选D。
62.(2022高一·湖南·学业考试)下图为中心法则图解。在正常人体细胞内,不可能发生的过程是( )
A.①② B.②④ C.③⑤ D.①④
【答案】C
【分析】据图分析,①表示DNA分子复制,②是转录,③是RNA复制,④是翻译,⑤是逆转录过程。
【详解】在正常人体细胞内,能够发生DNA分子复制、转录和翻译过程,不可能发生的过程是③RNA分子复制和⑤逆转录过程。
故选C。
63.(2022高二·内蒙古·学业考试)基因表达过程中,决定氨基酸种类的密码子是指( )
A.DNA上的3个相邻的碱基 B.tRNA上的3个相邻的碱基
C.mRNA上的3个相邻的碱基 D.染色体上的3个相邻的碱基
【答案】C
【分析】基因的表达包括转录和翻译两个过程,转录是以DNA为模板合成RNA的过程,翻译是指以mRNA为模板合成蛋白质的过程,密码子位于mRNA上,反密码位于tRNA上。
【详解】密码子是指位于mRNA上三个相邻的碱基决定一种氨基酸,C正确,ABD错误。
故选C。
64.(2022高二·广东·学业考试)在遗传信息的传递过程中,相关叙述错误的是( )
A.DNA复制、转录及翻译过程都遵循碱基互补配对原则
B.核基因转录形成的mRNA通过核孔进入细胞质中
C.DNA复制、转录都是以DNA的一条链为模板,翻译则是以mRNA为模板
D.DNA复制、转录和翻译所需的原料依次是脱氧核苷酸、核糖核苷酸、氨基酸
【答案】C
【分析】遗传信息的传递过程即为中心法则,包含DNA分子的复制、转录和翻译,以及RNA的复制和逆转录。
【详解】A、DNA复制、转录及翻译过程都遵循碱基互补配对原则,但配对方式不完全相同,A正确;
B、核基因转录形成的mRNA穿过核孔进入细胞质中,与核糖体结合后进行翻译过程,B正确;
C、DNA复制是以DNA的两条链为模板,DNA转录是以DNA一条链为模板,翻译则是以mRNA为模板,C错误;
D、DNA复制、转录和翻译所需的原料依次是4种脱氧核苷酸、4种核糖核苷酸和20种氨基酸,D正确。
故选C。
二、非选择题
65.(2024高二上·北京·学业考试)学习以下材料,回答问题。
基因的剂量补偿效应
具有性染色体的物种,基因调控存在一个有趣现象。这些生物雌雄个体虽然X染色体数量不同,但X染色体上基因表达的蛋白质水平是平衡的,这种现象称为基因的剂量补偿效应。
科学家发现,在雌猫的细胞核中,有1个染色很深的染色质小体,而在雄猫细胞中未发现。这个小体由失活的X染色体高度凝聚形成,称为巴氏小体。巴氏小体使哺乳动物X染色体上的基因在两个性别中表达水平相当。
巴氏小体的形成一般是随机的。失活现象发生在胚胎发育的早期,若某一个早期胚胎细胞的一条X染色体失活,则这个原始细胞分裂的所有子细胞均失活同一条X染色体。
X染色体失活中心是X染色体上的关键区域,该区域内的Xist基因转录的非编码RNA,可以调控X染色体的失活过程。某条X染色体上Xist基因转录的非编码RNA聚集、覆盖在该X染色体上,经过一系列复杂过程,最终使这条X染色体失活成为巴氏小体。巴氏小体可用于胚胎发育早期鉴定性别,也可用于检查各种X染色体变异带来的疾病。
基因的剂量补偿效应在不同物种中的方式不同,但都可以使蛋白质在每个细胞中以几乎相同的水平表达,保障了生命活动的正常进行。
(1)组成巴氏小体的主要物质包括 和 。若在猫胚胎发育早期细胞中观察到巴氏小体,则可推测该猫为 性。
(2)某种猫控制毛色的基因位于X染色体上,黄色(A)对黑色(a)为完全显性。黑色雌猫和黄色雄猫交配产生的后代中雌猫均为黑黄相间,推测产生此现象的原因是 。
(3)下列选项中,能体现基因剂量补偿效应的有_____。
A.雄性果蝇X染色体上的基因转录量加倍
B.四倍体番茄的维生素C含量比二倍体的几乎增加一倍
C.雌性秀丽隐杆线虫每条X染色体上的基因转录量减半
【答案】(1) 蛋白质(DNA) DNA(蛋白质) 雌
(2)基因型为XAXa的雌猫,在胚胎发育早期的不同细胞中,X染色体随机失活
(3)AC
【分析】在XY性别决定的生物中,X染色体上的基因在两种性别中有相等或近乎相等的有效剂量的遗传效应,称为基因的剂量补偿效应。基因的剂量补偿效应主要有两种机制:一种是雌性细胞两条X染色体中,单条转录效率是雄性单条X染色体转录效率的50%;另一种是雌性细胞两条X染色体中,随机一条失去活性形成巴氏小体。
【详解】(1)巴氏小体是由失活的X染色体高度凝聚形成的,其主要物质包括DNA和蛋白质。由题意可知,基因的剂量补偿效应,使位于X染色体上的基因表达的蛋白质水平在雌雄两种性别的个体中是平衡的,而雄性个体的体细胞中只有一条X染色体,故巴氏小体只能出现在雌性个体中。若在猫胚胎发育早期细胞中观察到巴氏小体,则可推测该猫为雌性。
(2)由题意可知:黑色雌猫(XaXa)和黄色雄猫(XAY)交配,F1的基因型为XAXa(雌猫)和XaY(雄猫)。理论上F1雌猫均为黄色,实际上却是黑黄相间,究其原因是:基因型为XAXa的雌猫,在胚胎发育早期的不同细胞中,X染色体随机失活。
(3)A、雄性果蝇的体细胞中含有一条X染色体,雌性果蝇的体细胞中含有两条X染色体,雄性果蝇X染色体上的基因转录量加倍,其基因表达的蛋白质水平能够与雌性果蝇中的达到平衡,能体现基因剂量补偿效应,A正确;
B、番茄细胞中不存在X染色体,四倍体番茄的维生素C含量比二倍体的几乎增加一倍,不能体现基因剂量补偿效应,B错误;
C、雌性秀丽隐杆线虫的体细胞中含有两条X染色体,雄性秀丽隐杆线虫的体细胞中含有一条X染色体,雌性的每条X染色体上的基因转录量减半,则其基因表达的蛋白质水平能够与雄性果蝇中的达到平衡,能体现基因剂量补偿效应,C正确。
故选AC。
66.(2024·浙江)真核生物基因的遗传信息从DNA传递到RNA之后,需要剪接体进行遗传信息的“剪断”与重新“拼接”,该过程称为RNA剪接。如图是细胞核中S基因的表达过程。
(1)S基因是一段DNA分子,其基本骨架由 和 交替链接构成,两条链是 (填“反向”或“同向”)平行的。
(2)其中过程①和④分别需要 酶参与, (填序号)过程遵循碱基互补配对原则。
(3)过程③往往有若干个 串联在一个mRNA分子上,其意义是 。
【答案】(1) 脱氧核糖 磷酸基团 反向
(2) RNA聚合酶、RNA(水解)酶(顺序不能颠倒) ①③
(3) 核糖体 大大提高了翻译的效率
【分析】图中①是转录过程,以DNA的一条链为模板合成RNA前体;图中②是对前体RNA进行加工的过程;③过程为翻译,以正常的mRNA为模板,合成蛋白质的过程;过程④是异常mRNA分解生成核苷酸的过程。
【详解】(1)基因是一段DNA分子,DNA 中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;DNA是由两条单链组成的,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。
(2)其中过程①是转录过程,需要RNA聚合酶的参与,过程④是异常mRNA分解生成核苷酸的过程,需要RNA(水解)酶参与。①过程为转录,③过程为翻译,这两个过程需要遵循碱基互补配对原则。
(3)③过程为翻译,翻译过程发生蛋白质的合成其场所是核糖体。翻译时,往往多个核糖体串联在一个mRNA分子上,可以同时翻译合成多条肽链,这种合成方式大大提高了翻译的效率,短时间内就可以合成大量蛋白质。
67.(2024·浙江)下图是细胞内蛋白质合成和运输的部分路径示意图,图中字母代表细胞器,编号①②③代表物质,据图回答下列问题:
(1)结构A是 ,其主要进行蛋白质的合成;结构D是 ,可以消化细胞自身碎渣和外界吞入的颗粒;具有加工分拣蛋白质功能的结构是 (填字母)合成。
(2)物质①是蛋白质合成的模板,①是 ,它的基本单位是 。请举出一个属于②这类蛋白质的实例 。
(3)图中的这些膜结构的基本骨架是 ,③这类蛋白质统称为 。
【答案】(1) 核糖体 溶酶体 C
(2) mRNA 核糖核苷酸 抗体、消化酶
(3) 磷脂双分子层 膜蛋白
【分析】题图分析:图中结构A是核糖体,B是内质网,C是高尔基体,D是溶酶体。物质①是mRNA,②是分泌蛋白,③是结合在细胞膜上的膜蛋白。
【详解】(1)结构A是核糖体,其主要进行蛋白质的合成;结构D是溶酶体,含有多种消化酶,可以消化细胞自身碎渣和外界吞入的颗粒;具有加工分拣蛋白质功能的结构是高尔基体(即C)合成;
(2)物质①是蛋白质合成的模板,①是mRNA,它的基本单位是核糖核苷酸,②这类蛋白质是分泌蛋白,如抗体、消化酶等;
(3)膜结构的基本骨架是磷脂双分子层,蛋白质以不同的形式位于基本骨架之中,这类蛋白质统称为膜蛋白。
68.(2024·浙江)某细胞中相关物质合成如下图,①~⑤表示生理过程,I、Ⅱ表示结构或物质。
回答下列问题:
(1)①过程为DNA复制,依据是遗传信息由DNA传递到DNA;②过程为 ,依据是遗传信息从DNA传递到RNA;③过程为翻译,依据是 。
(2)子代DNA分子由1条母链和1条子链构成,由此可知DNA复制的方式为 ,此过程需要解旋酶和 酶的参与。
(3)③过程中翻译的方向为 (填“从左向右”或“从右向左”),依据是 。
(4)线粒体中的Ⅱ为 分子。有人认为线粒体中的蛋白质不全由核基因控制合成,据图分析,做出此判断的理由是什么? 。
【答案】(1) 转录 遗传信息从RNA传递到蛋白质
(2) 半保留复制 DNA聚合酶
(3) 从右向左 右侧肽链短,左侧肽链长,肽链由短到长合成
(4) DNA 线粒体中含有DNA和核糖体,能够合成蛋白质
【分析】1、DNA的复制:以亲代DNA为模板子代DNA的过程。
2、转录:通过RNA聚合酶以DNA的一条链为模板合成RNA。
3、翻译:游离在细胞质中的各种氨基酸,就以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质。实质:将mRNA的碱基序列翻译为蛋白质的氨基酸序列。
【详解】(1)图中②遗传信息从DNA传递到RNA,表示转录过程。③遗传信息从RNA传递到蛋白质,表示翻译过程。
(2)子代DNA分子由1条母链和1条子链构成,由此可知DNA复制的方式为半保留复制,进行DNA复制时需要解旋酶:断开碱基之间的氢键,解开双螺旋结构;DNA聚合酶:产生磷酸二酯键,将脱氧核苷酸连成DNA的一条链。
(3)根据核糖体上右侧肽链短,左侧肽链长,肽链由短到长合成,所以翻译的方向是从右向左。
(4)图中Ⅱ表示线粒体的DNA分子,由于线粒体中含有DNA和核糖体,能够合成蛋白质,所以线粒体中的蛋白质不全由核基因控制合成。
69.(2024·浙江)某生物体细胞内蛋白质合成、加工、转运等途径如图所示,其中a~f表示细胞结构,①~⑧表示生理过程。
回答下列问题:
(1)组成a的化学成分是 。组成f的主要成分是 。结构d的名称是 。
(2)形成mRNA的过程称为 ,mRNA的基本单位是 ,若干个结构a串联在一个mRNA分子上的意义是 。
(3)氨基酸为合成蛋白质的基本单位,若用³H标记的亮氨酸培养细胞,则合成f中载体蛋白时,可依次在 (只填细胞器表示符号)中检测到放射性。该过程说明 。
【答案】(1) 蛋白质和RNA 蛋白质和磷脂 内质网
(2) 转录 核糖核苷酸 可以同时翻译多条肽链,大大提高翻译的效率
(3) a(核糖体)、d(内质网)、e(高尔基体) 细胞内各结构协调配合,共同执行生命活动
【分析】分析题图:图中a是核糖体、b是细胞核、c是线粒体、d是内质网、e是高尔基体、f是细胞膜,①表示翻译过程;⑤表示内质网的加工;⑥表示高尔基体的加工;⑦⑧表示高尔基体的分类、包装和转运;②③④表示翻译形成的肽链进入各种细胞结构。
【详解】(1)a表示核糖体,无膜细胞器,由蛋白质和rRNA组成;f是细胞膜,主要组成成分是磷脂分子和蛋白质分子,结构d可对来自核糖体的蛋白质进行初步加工,是内质网。
(2)以DNA的一条链为模板,根据碱基互补配对原则合成mRNA的过程称为转录;mRNA的基本单位是四种核糖核苷酸;a表示核糖体,若干个核糖体串联在一个mRNA分子上称为多聚核糖体,能同时利用同一个mRNA分子作为模板合成多条相同的肽链,因此具有可以同时翻译多条肽链,大大提高翻译的效率的意义。
(3)f表示细胞膜,细胞膜上的载体蛋白合成、加工和运输过程如下:在核糖体上合成后运输至内质网初步加工,再以囊泡形式运输至高尔基体进行加工、分类和包装,再以分泌小泡的形式运输至细胞膜上,因此若用³H标记的亮氨酸培养细胞,则合成f中载体蛋白时,可依次在a(核糖体)、d(内质网)、e(高尔基体)中检测到放射性;上述整个过程各细胞结构相互配合,各自相对独立地完成相应功能,最终共同完成膜蛋白地加工运输,说明细胞内各结构协调配合,共同执行生命活动。
70.(2024·湖北试)如图是胰岛素基因控制合成胰岛素的示意图,根据图回答:
(1)过程②所需的原料是 ,将一个两条链都含15N的DNA分子放入含14N的环境中复制2次,子代中含15N的DNA分子占 。
(2)一个mRNA上同时结合多个核糖体可以加快翻译的速度,图中核糖体移动的方向是 (选填“从左到右”或“从右到左”)。其上的核糖体最终合成的多肽链 (选填“相同”或“不同”)。
(3)过程①需要的酶是 (选填“DNA聚合酶”或“RNA聚合酶”)。
【答案】(1) 氨基酸 1/2
(2) 从右到左 相同
(3)RNA聚合酶
【分析】图中①为转录,是以DNA的一条链为模板,细胞核中游离的4种核糖核苷酸为原料,合成mRNA的过程;②是翻译,是在核糖体中,以mRNA为模板,细胞质中游离的氨基酸被tRNA转运,与mRNA碱基互补配对,合成具有一定氨基酸排列顺序的多肽链的过程。
【详解】(1)图中过程②为翻译,是以mRNA为模板合成多肽链的过程,原料是氨基酸;将两条链均标记了15N的DNA放入含14N的环境中复制2次,形成4个DNA分子,根据DNA半保留复制的特点可知,子代DNA中含15N的DNA有2个,比例为1/2。
(2)图中,从左到右的三个核糖体上,多肽链越来越短,说明核糖体沿mRNA的移动方向是从右到左。由于这三个核糖体翻译所用的mRNA模板相同,所以这3个核糖体上最终合成的三条肽链结构相同。
(3)图中过程①是以DNA的一条链为模板合成mRNA的过程,属于转录,转录过程需要RNA聚合酶,DNA聚合酶用于DNA复制。
71.(2024高一下·湖南·学业考试)下图甲、乙,丙分别表示某真核细胞内与某一DNA分子相关的三种生理过程,请回答问题:
(1)甲、乙,丙分别代表的生理过程是 、转录、 。图中a,b、c,d,e,f、m、n所示的长链中, 是肽链。
(2)在甲,乙,丙三种生理过程中,发生在细胞质中的生理过程是 (填“甲”“乙”或“丙”)。
(3)乙所代表的生理过程所需要的酶主要是 。
【答案】(1) DNA复制 翻译 m、n
(2)丙
(3)RNA聚合酶
【分析】图甲表示DNA分子半保留复制过程,其中a和d为母链,b和c为新合成的子链;图乙表示转录过程,其中e为转录形成的RNA;图丙表示翻译过程,其中m、n为多肽链,f为mRNA。
【详解】(1)图甲表示DNA分子半保留复制过程,其中a和d为母链,b和c为新合成的子链;图乙表示转录过程,其中e为转录形成的RNA;图丙表示翻译过程,其中m、n为多肽链,f为mRNA。甲为DNA复制、乙为转录、丙为翻译,肽链是翻译的产物,即图中m、n表示肽链。
(2)甲DNA复制、乙翻译发生在细胞核或细胞器(线粒体和叶绿体)中,丙翻译发生在核糖体中,所以在甲,乙,丙三种生理过程中,发生在细胞质中的生理过程是丙。
(3)乙所代表的生理过程为转录,其所需要的酶主要是RNA聚合酶。
72.(2024高一下·陕西·学业考试)如图是基因的表达的部分过程示意图,请回答下列问题。
(1)上图表示的过程是 ,该过程发生的主要场所是 。
(2)甲与DNA结合,使DNA双链 。
(3)该过程与DNA复制相比,除了碱基配对方式有差别外,还有 (答两点)也不同。
(4)在蛋白质合成过程中,该过程的下一过程叫 ,涉及的RNA有 种。
(5)核糖体到达丙的 时,上题所述的过程结束。
【答案】(1) 转录 细胞核
(2)解旋
(3)原料和酶
(4) 翻译 3
(5)终止密码子
【分析】转录是遗传信息从DNA流向RNA的过程。即以双链DNA中的确定的一条链为模板,以A、U、C、G四种核糖核苷酸为原料,在RNA聚合酶催化下合成RNA的过程。
【详解】(1)图示以DNA一条链为模版,合成了RNA,该过程是转录,主要发生在真核细胞的细胞核内。
(2)甲是RNA聚合酶,与DNA结合,使DNA双链解旋形成单链。
(3)与DNA复制相比,除了碱基配对方式有差别外,还有原料和酶也不同,DNA复制中需要解旋酶和DNA聚合酶,转录过程需要RNA聚合酶,DNA复制需要四种脱氧核糖核苷酸为原料,转录需要四种核糖核苷酸为原料。
(4)该过程(转录)的下一过程叫翻译,涉及的RNA有3种,包括tRNA、mRNA和rRNA。
(5)核糖体到达丙的终止密码子时,该过程(翻译)结束。
73.(2024高二下·陕西·学业考试)如图表示原核生物拟核区域发生的三个生理过程(①~③),若过程②形成的mRNA不易与模板链脱离,会导致R环结构的形成,进而影响DNA复制、转录和基因的稳定性。请回答下列问题。
(1)过程①表示 ,其中酶A为 。
(2)过程②的原料是 ;根据酶C的移动方向推测,该过程模板链的5′端位于 (填“左侧”或“右侧”)。
(3)过程③中不同核糖体最终合成的肽链 (填“相同”或“不相同”),多个核糖体可结合到同一条mRNA上的生理学意义是 。
(4)研究发现,R环结构通常出现在DNA非转录模板链上含较多碱基G的片段,这是由于该片段富含G,因此 键数量较多,mRNA不易与模板链脱离。
【答案】(1) DNA复制 DNA聚合酶
(2) 核糖核苷酸 右侧
(3) 相同 少量的mRNA就可以迅速合成大量的蛋白质
(4)氢
【分析】基因表达是指将来自基因的遗传信息合成功能性基因产物的过程。基因表达产物通常是蛋白质,所有已知的生命,都利用基因表达来合成生命的大分子。转录过程由RNA聚合酶催化,以DNA为模板,产物为RNA。RNA聚合酶沿着一段DNA移动,留下新合成的RNA链。翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程,场所在核糖体。
【详解】(1)过程①表示DNA复制,是以DNA的两条链为模板,进行半保留复制;酶A为DNA聚合酶,催化子链的合成。
(2)过程②是转录,是以DNA的一条链为模板,合成RNA的过程,原料是核糖核苷酸;根据酶C(RNA聚合酶)的移动方向推测,转录的方向为由左到右,是从mRNA链的5'端→3'端延伸,即从模板链的3'端→5'端,因此该过程模板链(DNA的一条链)的5'端位于右侧。
(3)过程③为翻译,不同的核糖体均以相同的mRNA为模板合成多肽链,因此不同核糖体最终合成的肽链相同;多个核糖体可结合到同一条mRNA上,可以少量的mRNA就可以迅速合成大量的蛋白质。
(4)G和C之间为三个氢键,A和T之间为两个氢键,由于该片段富含G,因此氢键数量较多,mRNA不易与模板链脱离,因此R环通常出现在富含G的片段。
74.(2024高二下·北京·学业考试)学习下列材料, 回答(1)~ (3)题。
mRNA 技术带来新一轮疗法革命
蛋白替代疗法一般用于治疗与特定蛋白质功能丧失相关的单基因疾病。由于酶缺失或缺陷引起的疾病可以用外源供应的酶进行治疗。例如,分别使用凝血因子 VIII、凝血因子 IX治疗A型、B型血友病。然而,一些蛋白质的体外合成非常困难,限制了这种疗法在临床上的应用。基于mRNA技术的疗法,是将体外获得的 mRNA递送到人体的特定细胞中,让其合成原本缺乏的蛋白质,从而达到预防或治疗疾病的目的。
把mRNA从细胞外递送进细胞内,需借助递送系统。递送系统能保护mRNA分子,使其在血液中不被降解。纳米脂质体是目前已实现临床应用的递送系统,可以保证 mRNA 顺利接触靶细胞,再通过胞吞作用进入细胞。
研发 mRNA 药物遇到一个难题:外源 mRNA 进入细胞后会引发机体免疫反应,出现严重的炎症。科学家卡塔琳·考里科和德鲁·韦斯曼成功对 mRNA 进行化学修饰,将组成mRNA的尿苷替换为假尿苷(如右图所示),修饰过的 mRNA进入细胞后能有效躲避免疫系统的识别,大大降低了炎症反应,蛋白合成量显著增加。两位科学家因此获得2023年诺贝尔生理学或医学奖。
理论上,蛋白质均能以mRNA 为模板合成。因此有人认为 mRNA 是解锁各类疾病的“万能钥匙”,可以探索利用mRNA 技术治疗蛋白质异常的疾病,达到精准治疗的目的。
(1)推测用于递送 mRNA 的纳米脂质体中的“脂质”主要指 。
(2)尿苷由一分子尿嘧啶和一分子核糖组成,一分子尿苷再与一分子 组合,构成尿嘧啶核糖核苷酸。将mRNA 的尿苷替换为假尿苷,其碱基排列顺序 (填“改变”或“未改变”)。mRNA 进入细胞质后,会指导合成具有一定 顺序的蛋白质。
(3)文中提到,mRNA 是解锁各类疾病的“万能钥匙”。下图为用 mRNA 技术治疗疾病的思路,请在横线的I、II处补充相应内容。I、 II、
【答案】(1)磷脂
(2) 磷酸 未改变 氨基酸
(3) 基因 mRNA
【分析】1、一个核苷酸分子由一分子含氮碱基,一分子五碳糖和一分子磷酸组成的。
2、翻译是指以mRNA为模板,合成具有一定氨基酸排列顺序的蛋白质的过程。翻译的场所:细胞质的核糖体上。翻译的本质:把DNA上的遗传信息通过mRNA转化成为蛋白质分子上氨基酸的特定排列顺序。
【详解】(1)细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质,用于递送 mRNA 的纳米脂质体中的“脂质”主要指磷脂。
(2)尿嘧啶核糖核苷酸是由一分子尿嘧啶,一分子核糖和一分子磷酸组成的,尿苷由一分子尿嘧啶和一分子核糖组成,一分子尿苷再与一分子磷酸组合,构成尿嘧啶核糖核苷酸。将mRNA 的尿苷替换为假尿苷,不会影响其他的碱基序列,因此其碱基排列顺序未改变。翻译是指以mRNA为模板,合成具有一定氨基酸排列顺序的蛋白质的过程,因此mRNA 进入细胞质后,会指导合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质。
(3)基因的表达是指遗传信息转录和翻译形成蛋白质的过程。转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程;翻译是指在核糖体上,以mRNA为模板、以氨基酸为原料合成蛋白质的过程。用 mRNA 技术治疗疾病的思路为:分析病因:缺乏某种蛋白质或蛋白质结构改变→确定控制该蛋白质合成的基因→获得相应对的mRNA→输入人体。
75.(2024高二上·江苏·学业考试)图1、图2、图3分别表示细胞中的相关过程(图2中甘、丙等表示甘氨酸、丙氨酸等)。请据图回答下列问题。
(1)在蛋白质合成过程中,图1表示 过程。图1所示③的中文名称是 。
(2)图2中c表示 。
(3)图3中,③表示 过程,在正常细胞中不发生的过程是 (用图中的数字回答)。
【答案】(1) 转录 胞嘧啶核糖核苷酸
(2)tRNA/转运RNA
(3) 逆转录 ③④
【分析】1、基因表达包括转录和翻译。转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程。翻译是以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。
2、图1表示转录过程;图2表示翻译过程,其中a为氨基酸脱水缩合形成的长链,b为核糖体,c能转运氨基酸,为转运RNA(tRNA),d可以作为翻译的模板,为信使RNA(mRNA);图3为中心法则。
【详解】(1)图1是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,表示转录过程。图1中③位于RNA上,是组成RNA的一个单体,中文名称为胞嘧啶核糖核苷酸。
(2)图2表示翻译过程,c能将氨基酸转运到核糖体上,为转运RNA(tRNA)。
(3)图3表示中心法则,③过程表示以RNA为模板合成DNA,表示逆转录的过程。正常细胞中可以进行①DNA的复制、②转录、⑤翻译过程,不发生③逆转录、④RNA复制过程。
76.(2023高二下·黑龙江·学业考试)克里克于1957年提出中心法则,随着研究的不断深入,科学家对其作出了补充,具体内容如下图(虚线表示少数生物的遗传信息流向)。请据图回答下列问题:
(1)过程①表示 ,该过程的产物是 。
(2)过程②表示 ,该过程的原料是 。
(3)过程③的模板是 ,该过程 (填“消耗”或“不消耗”)能量。
【答案】(1) 复制 DNA
(2) 转录 4种核糖核苷酸
(3) RNA(mRNA) 消耗
【分析】题图分析:图甲①表示DNA分子的复制;②表示转录过程;③表示翻译过程。
【详解】(1)过程①表示DNA分子的复制,该过程的产物是DNA分子。
(2)过程②表示转录,该过程的产物是RNA,原料是4种核糖核苷酸。
(3)③表示翻译过程,模板是RNA(mRNA),该过程消耗能量。
77.(2023高一上·吉林·学业考试)下图是蛋白质合成示意图,据图回答下列问题:
(1)基因指导蛋白质合成过程包括两个阶段,图中所示阶段为遗传信息的 (填“转录”或“翻译”)。
(2)蛋白质合成所需的原料是 (填“氨基酸”或“核苷酸”)。
(3)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 (填“密码子”或“反密码子”)。
(4)图中所示阶段的碱基配对方式有G—C,A— 。
【答案】(1)翻译
(2)氨基酸
(3)密码子
(4)U
【分析】基因控制蛋白质的合成包括转录和翻译两个过程,其中转录是以DNA的一条链为模板合成mRNA的过程,主要在细胞核中进行;翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程,发生在核糖体上。
【详解】(1)分析示意图可知,图中所示阶段为遗传信息的翻译,翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程,发生在核糖体上。
(2)转录的产物是RNA,原料是核糖核苷酸;翻译的产物是多肽,原料是氨基酸。
(3)密码子位于mRNA上,mRNA上的密码子决定氨基酸种类以及翻译的起始和终止。
(4)翻译的碱基互补配对方式为A-U、U-A、C-G、G-C。
78.(2023高一下·内蒙古·学业考试)科学是不断发展的,科学概念也是不断更新或修正的,科学家对遗传信息传递的规律进行了总结和补充,据图回答问题:
(1)此图表示遗传信息的传递规律,称为 。
(2)图中②表示 过程;③表示 过程;④表示 过程;①过程的方式是 。
(3)图中过程 和 是少数生物(如部分病毒)特有的(填序号)。
(4) 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,已知的密码子共有 种,几乎所有的生物共用一套密码子,此现象说明 。
【答案】(1)中心法则
(2) 转录 翻译 逆转录 半保留复制
(3) ④ ⑤
(4) mRNA 64 地球生物有共同起源,是由共同的原始祖先进化而来的
【分析】分析题图:①为DNA的复制,②为转录,③为翻译,④为逆转录,⑤为RNA的复制。
【详解】(1)分析题图:①为DNA的复制,②为转录,③为翻译,④为逆转录,⑤为RNA的复制,此图表示遗传信息的传递规律,称为中心法则。
(2)图中②表示转录过程(以DNA的一条链为模板合成RNA);③表示翻译(以RNA为模板合成蛋白质)过程;④表示逆转录(以RNA为模板合成DNA)过程;①过程的方式是半保留复制(以DNA的两条链为模板合成子代DNA)。
(3)图中过程④(逆转录)和⑤(RNA的复制)是少数生物(如部分病毒)特有的。
(4)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,已知的密码子共有64种,几乎所有的生物共用一套密码子,此现象说明说明地球生物有共同起源,是由共同的原始祖先进化而来的。
79.(2023高一下·浙江·学业考试)下图表示遗传信息传递和表达的过程。
回答下列问题:
(1)DNA复制产生的每个子代DNA分子中,一条链为母链,另一条是新合成的子链,这种复制方式为 复制。
(2)遗传信息的传递和表达需要多种酶的参与,其中酶2是 酶。翻译过程中,核糖体的移动方向是 (填“a→b”或“b→a”)。一个mRNA上同时有多个核糖体进行翻译,其意义是 。
(3)下列密码子(5'→3')和对应的氨基酸如下:GGC甘氨酸、CGG精氨酸、CCG脯氨酸、GCC丙氨酸。根据提供的密码子推测氨基酸1是 。
【答案】(1)半保留
(2) RNA聚合 a→b 可以提高翻译的效率
(3)丙氨酸
【分析】基因指导蛋白质合成包括转录和翻译,转录是以DNA的一条链为模板合成mRNA的过程,该过程主要发生在细胞核中;翻译是指以mRNA为模板合成蛋白质的过程,该过程发生在细胞质中的核糖体上。
【详解】(1)DNA复制产生的每个子代DNA分子中,一条链为母链,另一条是新合成的子链,这种复制方式为半保留复制。
(2)据图分析,酶2与双链DNA结合,催化RNA的形成,因此酶2是RNA聚合酶。靠近a侧的肽链较短,而靠近b侧的肽链较长,因此翻译过程中,核糖体的移动方向是a→b。一个mRNA上同时有多个核糖体进行翻译,其意义是可以提高翻译的效率。
(3)据图分析,反密码子的认读是3'→5',故氨基酸1对应的tRNA上的反密码子是CGG,密码子和反密码子互补配对,因此对应的密码子是GCC,所以氨基酸1为丙氨酸。
80.(2023高一上·江苏·学业考试)下图甲、乙、丙分别表示真核细胞中遗传信息的传递和表达过程。请回答下列问题:
(1)甲过程发生的主要场所是 ;乙过程所需要的原料是 。
(2)丙过程为 过程,通过 上的反密码子与 mRNA上的密码子识别,将氨基酸转移到核糖体上。
(3)在遗传信息的流动过程中,DNA、RNA是信息的载体,蛋白质是信息的表达产物,而ATP 为信息的流动提供能量,可见,生命是 和信息的统一体。
【答案】(1) 细胞核 核糖核苷酸
(2) 翻译 tRNA
(3)物质、能量
【分析】甲过程以DNA的两条链为模板,是DNA的复制的过程;乙过程以DNA的一条链为模板,是转录的过程,丙过程以mRNA为模板,是翻译的过程。
【详解】(1)看图可知,甲过程以DNA的两条链为模板,是DNA的复制的过程,甲(DNA复制)过程发生的主要场所是细胞核,乙过程是转录,合成的产物是RNA,因此所需要的原料是核糖核苷酸。
(2)丙过程为翻译,翻译的原料是氨基酸,翻译过程中氨基酸的搬运工是tRNA,其上的反密码子与 mRNA上的密码子识别,将氨基酸转移到核糖体上。
(3)在遗传信息的流动过程中,DNA、RNA是信息的载体,蛋白质是信息的表达产物,而ATP为信息的流动提供能量,可见生命是物质、能量和信息的统一体。
81.(2023高二上·山东·学业考试)下图是大白鼠细胞内蛋白质合成的一个过程。请分析回答下列问题:
注:括号内为氨基酸的密码子:丙氨酸(GCA、GCG、GCC、GCU);苏氨酸(ACU、ACC、ACA、ACG);精氨酸(CGU、CGC、CGA、CGG);色氨酸(UGG)
(1)图中所示基因指导蛋白质合成的 过程,该过程的模板是[ ] 。
(2)根据图表分析,[1] 上携带的氨基酸是 ,氨基酸之间通过 连接形成肽链。
(3)图中含有 种RNA,写出它们的名称 。
(4)根据理论推测,mRNA上的三个相邻的碱基可以构成 种排列方式,实际上mRNA上决定氨基酸的密码子共有 种。
(5)第一个被科学家破译的是决定苯丙氨酸的密码子UUU。1959年,科学家M.Nireberg和S.Ochoa用人工合成的只含U的RNA为模板,在一定的条件下合成了只有苯丙氨酸组成的多肽,这里的一定条件是 。
(6)若③上的某一个碱基发生了改变,不一定引起相应的氨基酸的改变,因为 。
【答案】(1) 翻译 3 mRNA
(2) tRNA 丙氨酸 脱水缩合
(3) 3 mRNA tRNA rRNA
(4) 64 61/62
(5)场所:核糖体、原料:氨基酸、ATP、酶、tRNA
(6)一个氨基酸有多个密码子决定
【分析】分析题图:图示是大白鼠细胞内翻译过程示意图,其中1为tRNA,能识别密码子并转运相应的氨基酸;2为氨基酸,是合成肽链的原料;3为mRNA,是翻译的模板。
【详解】(1)图中所示属于蛋白质合成过程中的翻译步骤,该过程的模板是[3]信使RNA。
(2)图中[1]为tRNA,其功能是将游离在细胞质的特定氨基酸运送到核糖体;[1]上的反密码子CGA,其对应的密码子是GCU,根据表中信息可知,[1]上携带的氨基酸是丙氨酸。氨基酸之间通过脱水缩合形成肽键,形成肽链。
(3)图中含有三种RNA,分别是mRNA、tRNA、rRNA。
(4)根据理论推测,mRNA上的三个相邻的碱基可以构成64种排列方式,即64种密码子,由于有3或2种终止密码子不编码氨基酸,因此实际上mRNA上决定氨基酸的密码子共有61或62种。
(5)这里一定的条件是指基因控制蛋白质合成的第二阶段既翻译阶段所需条件,模板是信使RNA,原料是氨基酸,场所是核糖体,另外需要ATP、酶、tRNA。
(6)③上的某一个碱基发生改变会导致基因突变,由于密码子具有简并性(一个氨基酸有多个密码子决定),基因突变不一定会引起相应的氨基酸的改变。
82.(2023高一下·贵州·学业考试)下图表示真核生物细胞中以DNA的一条链为模板,在RNA聚合酶的作用下合成RNA的过程。据图回答下列问题:
(1)上图表示遗传信息的 (填“转录”或“翻译”)过程,细胞中该过程发生的场所主要在 。
(2)由图可知,该过程以细胞中 种游离的核糖核苷酸为原料,按照 原则,合成与模板链互补的一条RNA。
【答案】(1) 转录 细胞核
(2) 四/4 碱基互补配对
【分析】基因的表达:①转录:以DNA为模板,通过碱基互补配对原则,在RNA聚合酶的作用下合成mRNA;②翻译:以mRNA为模板,在核糖体的参与和酶的催化作用下,合成多肽链。
【详解】(1)如图表示以DNA的一条链为模板,在RNA聚合酶的作用下合成RNA的过程,该过程为转录,转录的场所主要在细胞核。
(2)转录合成的是RNA,所利用的原料则是四种游离的核糖核苷酸,转录是以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成与模板链互补的一条RNA。
83.(2023高二·陕西·学业考试)1957年,克里克将遗传信息的传递方向概括为“中心法则”,如图所示。请结合所学知识,回答下列相关问题:
(1)遗传信息由DNA传递到DNA的过程叫作DNA的 ,需要的原料是四种游离的 。
(2)在 酶的作用下,遗传信息由DNA传递到RNA,该过程被称作 。DNA与RNA都具有碱基A、G和 。
(3)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 mRNA上决定1个氨基酸的3个相邻的碱基称作1个 。
【答案】(1) 复制 脱氧核糖核苷酸/脱氧核苷酸
(2) RNA聚合 转录 C/胞嘧啶
(3) 翻译 密码子
【分析】中心法则的证内容:信息可以从DNA流向DNA,即DNA的自我复制;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。 但是,遗传信息不能从蛋白质传递到蛋白质,也不能从蛋白质流向RNA或DNA。中心法则的后续补充有:遗传信息从RNA流向RNA以及从RNA流向DNA这两条途径。
【详解】(1)遗传信息由DNA传递到DNA的过程叫作DNA的复制,该过程的产物是DNA,因此所需要的原料是四种游离的脱氧核苷酸,分别是腺嘌呤脱氧核苷酸、鸟嘌呤脱氧核苷酸、胞嘧啶脱氧核苷酸和胸腺嘧啶脱氧核苷酸。
(2)在RNA聚合酶的作用下,遗传信息由DNA传递到RNA,该过程被称作转录,通过该过程DNA中的遗传信息传递到mRNA上,并进入到细胞质中指导蛋白质的合成。DNA与RNA都具有碱基A、G和C,前者特有的碱基是T,后者特有的碱基是U。
(3)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,发生在核糖体上,mRNA上决定1个氨基酸的3个相邻的碱基称作1个密码子。
84.(2023高一·湖南·学业考试)下图为遗传信息传递中的某生理过程示意图。回答下列问题:
(1)上图所示的生理过程是 (填“转录”或“翻译”)。
(2)图中②表示的结构是 密码子位于 (填“①”或“③”)上。
(3)遗传信息可以从DNA流向DNA;也可以从DNA流向 ,进而流向蛋白质。遗传信息的传递规律被称为 法则。
【答案】(1)翻译
(2) 核糖体 ①
(3) RNA 中心
【分析】图为翻译过程,其中①表示mRNA,②表示核糖体,③表示tRNA。
【详解】(1)上图以mRNA为模板,形成了肽链(或蛋白质),故表示翻译过程。
(2)图中②与①mRNA结合,完成翻译过程,故②表示的结构是核糖体,密码子位于mRNA上,图中①表示mRNA,故密码子位于①上。
(3)遗传信息可以从DNA流向DNA;也可以从DNA流向RNA,进而流向蛋白质。遗传信息的传递规律被称为中心法则。
85.(2023高一下·北京海淀·学业考试)学习下列材料,请回答(1)~(4)题。
新的“解码”机制
绝大多数生物中,有64个三联体密码子。其中61个可编码氨基酸,是有义密码子,UAA、UGA和UAG是3个终止密码子,不编码氨基酸,称为无义密码子,供真核释放因子(eRF)识别来实现翻译的终止,如图1。
研究表明,在某些线粒体和细菌的基因组中存在密码子“解码”含义改变,即无义密码子变为有义密码子、有义密码子编码另一种氨基酸或有义密码子变为无义密码子。密码子“解码”含义改变的可能原因包括:tRNA的反密码子附近发生改变、tRNA上的反密码子末位碱基被修饰、eRF识别终止密码子的精确度下降导致翻译未终止等。
多数锥虫基因组中G+C含量约为51%,其密码子“解码”机制如图1.但近期发现一种寄生性锥虫的基因组中G+C含量仅为35%,这会导致复制中发生差错,如G和C的位置被A和T占据,且没有足够的原料修复这种差错。该寄生性锥虫细胞中发现了图2所示密码子“解码”机制,这很可能是某种自然选择压力所致。
对这种寄生性锥虫基因组序列的分析发现,识别谷氨酸的tRNA是由通用tRNA进化而来,而解码色氨酸的tRNA则发生了图2所示的改变。若人为地将UGA解码为色氨酸的tRNA的结构恢复为图1中的正常tRNA,则会显著降低其解码效率。进一步研究发现,这种寄生性锥虫的eRF带有一个保守的突变,与UGA的“解码”含义改变相关。在酿酒酵母中引入该突变和发生改变的tRNA,也可以实现UGA解码为色氨酸。
密码子“解码”新机制的发现和应用,为发酵生产和疾病治疗打开了新思路。
(1)多数生物中,编码谷氨酸的密码子通常为GAG。在核糖体上进行的 过程中,反密码子序列为 的tRNA会进入核糖体,反密码子与GAG互补配对,tRNA携带的谷氨酸与前一氨基酸通过 连接。
(2)与图1相比,图2中“解码”含义和tRNA结构发生的改变包括 。
(3)结合图文分析,寄生性锥虫终止密码子“解码”改变的机制包括 (多选)。
a、tRNA的反密码子附近发生碱基缺失 b、三联体密码子具有简并性
c、几乎所有生物都共用一套遗传密码 d、eRF识别终止密码子的精确度下降
(4)上述研究表明,寄生性锥虫经过选择压力后,DNA分子中G和C不足,导致生物体对G和C的识别精准程度放宽。这种将终止密码子“解码”为氨基酸的现象,称为终止密码子的通读。从进化与适应的角度分析,通读的意义是 。
【答案】(1) 翻译 CUC 肽键
(2)UAG从无义密码子解码为谷氨酸;UGA末位碱基识别有差错,从无义密码子解码为色氨酸,且tRNA在反密码子附近少一个碱基对;(仅以UAA作为终止密码子;)UGG编码色氨酸未改变,但tRNA在反密码子附近少一个碱基对
(3)ad
(4)减少终止密码子,放宽密码子末位碱基为G和C的识别精确度,适应在G和C不足的条件下,蛋白质合成中使用相应的氨基酸,这有利于种群的生存和繁衍
【分析】翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程,该过程发生在核糖体上,需要以氨基酸为原料,还需要酶、能量和tRNA等。
【详解】(1)翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程,该过程的场所是核糖体;密码子和反密码子碱基互补配对,故反密码子是GAG时,密码子是CUC;多肽形成是通过氨基酸之间的脱水缩合完成的,氨基酸之间通过肽键连接。
(2)分析题图可知,图1是密码子解码的一般情况,图2是寄生性锥虫体内的解码情况,对比两图可知,“解码”含义和tRNA结构发生的改变包括:UAG从无义密码子解码为谷氨酸;UGA末位碱基识别有差错,从无义密码子解码为色氨酸,且tRNA在反密码子附近少一个碱基对;仅以UAA作为终止密码子;UGG编码色氨酸未改变,但tRNA在反密码子附近少一个碱基对。
(3)a、对比图1和图2可知,寄生性锥虫色氨酸tRNA位置的碱基对变为4个,发生了缺失,a正确;
bc、三联体密码子具有简并性和几乎所有生物都共用一套遗传密码是普遍机制,不属于寄生性锥虫改变后的特点,bc错误;
d、对比两图可知,一般情况下,eRF能识别UAA,但寄生性锥虫无此功能,说明eRF识别终止密码子的精确度下降,d正确。
故选ad。
(4)分析题意可知,终止密码子的通读是指将终止密码子“解码”为氨基酸的现象,从进化与适应的角度分析,通读的意义是:减少终止密码子,放宽密码子末位碱基为G和C的识别精确度,适应在G和C不足的条件下,蛋白质合成中使用相应的氨基酸,这有利于种群的生存和繁衍。
86.(2023高一·湖北·学业考试)图示为某动物细胞内遗传信息的转录过程,回答下列问题:
(1)转录是指在 (选填“细胞核”或“核糖体”)中,通过 (选填“DNA聚合酶”或“RNA聚合酶”以DNA的 (选填“一”或“二”)条链为模板合成RNA的过程。
(2)图中标号①是 (选填“RNA”或“DNA”)链。
(3)转录形成RNA时所需要的原料是游离的 (选填“脱氧核苷酸”或“核糖核苷酸”。
【答案】(1) 细胞核 RNA聚合酶 一
(2)DNA
(3)核糖核苷酸
【分析】分析题图可知,该图是DNA合成RNA的过程,即转录过程,其中①是转录的模板DNA链,②是转录形成的RNA,③是参与转录的酶即RNA聚合酶。
【详解】(1)转录是以DNA的一条链为模板根据碱基互补配对原则合成RNA的过程,真核生物的DNA主要存在于细胞核中,因此转录主要发生在细胞核中;转录过程中用到的酶是RNA聚合酶,DNA聚合酶并不用于转录过程,而是用于DNA复制过程。
(2)分析题图可知,图中的①参与构成DNA,因此①代表DNA链,②是转录产物即RNA,③是参与转录的酶即RNA聚合酶。
(3)RNA中文名称为核糖核酸,其基本组成单位是4种游离的核糖核苷酸,因此在转录时合成RNA的原料是游离的核糖核苷酸,脱氧核苷酸是合成DNA的原料。
87.(2023高一·浙江·学业考试)如图①、②、③分别表示细胞中3种生物大分子的合成过程。请回答下列问题:
(1)在人体内,图①过程发生的主要场所是 ,图②过程是在 酶的作用下,将核糖核苷酸连接在一起形成α链。
(2)细胞内酶的合成 (填“一定”或“不一定”)需要经过图③过程。若要过程③中合成的肽链中亮氨酸(密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG)转变成色氨酸(密码子为UGG),可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即 。
(3)假若转录形成α链的基因中有一个碱基对发生了替换,导致该基因编码的肽链中氨基酸数目减少,其原因可能是基因中碱基对的替换导致 。
(4)在整个生物界中,遗传信息的传递途径除了①②③外,还包括 两条途径。
【答案】(1) 细胞核 RNA聚合
(2) 不一定 A→C
(3)终止密码子提前出现,翻译提前终止
(4)RNA→RNA和RNA→DNA
【分析】图中三个过程①为DNA复制,②为转录,③为翻译。
【详解】(1)图①过程为DNA复制,在真核细胞中发生的主要场所是细胞核。图②过程为转录,需要RNA聚合酶的参与。
(2)绝大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA,因此酶的合成不一定需要经过图③的翻译过程。对比亮氨酸和色氨酸的密码子可知,由UUG变为UGG只需要改变一个碱基来实现,对应的DNA模板链上由AAC变为ACC,即A→C。
(3)肽链中氨基酸由起始密码子和终止密码子的相对位置觉得,氨基酸数目减少推测是由于终止密码子提前出现,翻译提前终止。
(4)遗传信息的传递途径除了图中三个过程,还有RNA复制(RNA→RNA)和逆转录(RNA→DNA)。
88.(2022高一下·吉林·学业考试)中心法则描述了遗传信息传递的一般规律,请根据图回答:
(1)图中②和③表示的两个过程分别是 、 。
(2)DNA一般呈 结构;①过程的复制方式是 。
(3)②过程是在 (填“RNA聚合酶”或“DNA聚合酶”)的作用下合成mRNA,该过程所需要的原料是 。
【答案】(1) 转录 翻译
(2) 双螺旋 半保留复制
(3) RNA聚合酶 核糖核苷酸
【分析】识图分析可知,该图是中心法则的内容,过程①是DNA分子的复制,过程②表示转录,过程③是翻译,过程⑤是逆转录,过程④是RNA复制。
【详解】(1)转录是在RNA聚合酶的作用下,以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,因此图中过程②表示转录,翻译是指游离在细胞质中的氨基酸,以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程,因此图中过程③是翻译。
(2)DNA一般呈双螺旋结构;DNA分子复制是半保留复制的方式,新合成的每个DNA分子,都保留了原来DNA分子中的一条链。
(3)②过程是转录,转录是在RNA聚合酶的作用下,以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,转录需要的原料是核糖核苷酸。
89.(2022高一·云南·学业考试)下图①、②表示某细胞内遗传信息表达的部分生理过程,请据图回答:
(1)过程①的名称是 。
(2)物质a是 ,该物质是在 酶的作用下合成的。
(3)过程②进行的场所是 ,决定甲硫氨酸的密码子是 (填“AUG”或“UAC”)。
【答案】(1)转录
(2) mRNA RNA聚合酶
(3) 核糖体 AUG
【分析】转录是在细胞核中,通过RNA聚合酶以DNA的一条链为模板合成RNA的过程。mRNA合成以后,通过核孔进入细胞质中。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,这一过程叫做翻译。
【详解】(1)据图可知,过程①是以DNA分子的一条链为模板,合成mRNA的过程,表示转录。
(2)据图可知,物质a是mRNA,该物质是在RNA聚合酶的作用下合成的。
(3)据图可知,过程②是以mRNA为模板合成蛋白质的翻译过程,翻译进行的场所是核糖体,密码子在mRNA上,因此,决定甲硫氨酸的密码子是AUG。
90.(2022高一·四川·学业考试)下图表示原核细胞中遗传信息传递的部分过程。请据图回答下列问题。
(1)图中涉及的遗传信息传递方向为 (文字和箭头的形式表示)。
(2)图示过程中 (填“有”或“无”)氢键的形成和断裂,核糖体的移动方向是 (填“从右向左”或“从左向右”)。
(3)mRNA是以图中的③为模板,在 的催化作用下,由4种游离的 依次连接形成的。
(4)翻译过程中,以 为模板,通过 (填“起始密码”或“终止密码”)发挥作用使该过程停止。
(5)能特异性识别mRNA上密码子的分子是 ,它所携带的小分子有机物可用于合成 。
【答案】(1)DNA→RNA→蛋白质
(2) 有 从左向右
(3) RNA聚合酶 核糖核苷酸
(4) mRNA 终止密码
(5) tRNA 多肽/肽链
【分析】基因的表达是指遗传信息转录和翻译形成蛋白质的过程。转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,该过程需要核糖核苷酸作为原料;翻译是指在核糖体上,以mRNA为模板、以氨基酸为原料合成蛋白质的过程,该过程还需要tRNA来运转氨基酸。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mRNA就可以迅速合成大量的蛋白质。
【详解】(1)由图可知,图中左侧图由双链DNA生成mRNA,推测正在进行转录,即遗传信息由DNA→RNA,右侧图核糖体参与肽链形成,推测正在进行翻译,即遗传信息由RNA→蛋白质。综合起来,该图涉及的遗传信息传递方向为DNA→RNA→蛋白质。
(2)该图包括转录和翻译两个过程,在转录过程中,双链DNA首先发生解旋,此时双链DNA间的氢键断开,连接上的核糖核苷酸和模板DNA链之间形成氢键最终也会发生氢键的断裂,翻译过程中也会发生tRNA和mRNA之间氢键的形成和断裂。多个核糖体结合在一个mRNA上时,在某一时刻,合成肽链较长的核糖体位于翻译的前端,合成肽链较短的核糖体位于翻译的末端,该图中肽链④最长,其对应的核糖体位于翻译最前端,因此可推知该图中核糖体的移动方向(即翻译方向)是从左向右。
(3)转录过程中,以DNA的一条链(图中的③链)为模板来合成mRNA,该过程用到的酶是RNA聚合酶,原料是4种游离的核糖核苷酸。
(4)翻译是以mRNA为模板进行的,核糖体从起始密码开始翻译,到终止密码结束翻译。
(5)tRNA可以识别位于mRNA上的特异性密码子,并携带特定氨基酸(作为原料)进入核糖体进行肽链的合成。
91.(2022高一·浙江·学业考试)阅读下列材料。
材料一:细胞中的RNA都是以DNA为模板合成的。RNA 将DNA的遗传信息携带出来,指导了蛋白质的合成。RNA也是多聚核苷酸大分子,与DNA不同的是,RNA通常为单链,其碱基中的尿嘧啶(U)可以与腺嘌呤(A)配对。
材料二:在蛋白质合成过程中,多肽链中氨基酸的种类由mRNA中三联体遗传密码决定,除少数氨基酸只有一种遗传密码外,大多数氨基酸有两种以上的遗传密码。
回答下列问题:
(1)以DNA为模板合成RNA的过程称为 ,需要 酶的参加。该过程需要遵循 的原则,RNA链上的A应与DNA模板链上的 配对。
(2)DNA分子与RNA分子的基本组成单位都是核苷酸,但它们有差别。除碱基组成有差别外,构成它们的戊糖也有差别,在DNA分子中是 , RNA分子中是核糖。
(3)一般情况下,以一个DNA分子为模板可以合成 (填“一条”或“多条”) RNA链。在细胞核中合成的RNA分子经加工后可以通过 进入细胞质中。
(4)mRNA中三个相邻碱基可以构成一个遗传密码,因此遗传密码有 种,而氨基酸约20种,因此大多数氨基酸都有两种以上的遗传密码。
(5)一种氨基酸可以对应多个遗传密码的现象称为密码子的简并性。试从生物变异、蛋白质合成等角度谈谈简并性的意义 。
【答案】(1) 转录 RNA聚合酶 碱基互补配对原则 T/胸腺嘧啶
(2)脱氧核糖
(3) 多条 核孔
(4)64
(5)密码子的简并性可以减少因为DNA碱基对替换而带来的性状改变(减少突变造成的危害)可以增加翻译的速度
【分析】基因表达包括转录和翻译两个过程,其中转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,该过程主要在细胞核中进行,需要RNA聚合酶参与;翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程,该过程发生在核糖体上,需要以氨基酸为原料,还需要酶、能量和tRNA。
【详解】(1)以DNA为模板合成RNA的过程称为转录,该过程的的模板是DNA的一条链;转录过程中需要RNA聚合酶的催化;该过程中遵循碱基互补配对原则,即A-U、T-A、G-C、C-G,RNA链上的A应与DNA模板链上的T配对。
(2)DNA分子与RNA分子的戊糖差别是:DNA分子中是脱氧核糖,而RNA分子中是核糖。
(3)一般情况下,以一个DNA分子为模板可以合成多条RNA链;核孔是核质之间物质交换和信息交流的结构,在细胞核中合成的RNA分子经加工后可以通过核孔进入细胞质中。
(4)mRNA中三个相邻碱基可以构成一个遗传密码,因此遗传密码有4×4×4=64种。
(5)一种氨基酸可以对应多个遗传密码的现象称为密码子的简并性,密码子的简并性可以减少因为DNA碱基对替换而带来的性状改变(减少突变造成的危害)可以增加翻译的速度。
92.(2022高二·云南·学业考试)下图为真核细胞内合成蛋白质的部分示意图。请据图回答:
(1)该图是基因指导蛋白质合成过程中的 。
(2)决定②的密码子是 。
(3)③是 。
(4)④是 ,催化其合成过程的酶主要是 。
【答案】(1)翻译
(2)UCU
(3)tRNA
(4) mRNA RNA聚合酶
【分析】基因指导蛋白质的合成过程包括转录和翻译两个过程,转录是以DNA的一条链为模板,合成RNA的过程,翻译是以mRNA为模板合成具有一定氨基酸排列顺序的多肽链的过程。
【详解】(1)分析图示可知,该图表示的过程发生在核糖体中,是以RNA为模板合成多肽链,所以该图表示的过程称为翻译。
(2)密码子是位于mRNA上决定一个氨基酸的三个相邻碱基构成的,所以决定②的密码子是UCU。
(3)③是tRNA。
(4)④是mRNA,催化mRNA合成的过程为转录,转录过程的酶主要是RNA聚合酶。
93.(2022高二·吉林·学业考试)根据图回答下列问题。
(1)图B所示生理过程与图A中相对应的序号是 ,图D所示生理过程与图A中相对应的序号是 。
(2)图C所生理过程叫 ,图D的生理过程叫 。
(3)能完成图A中③、④的生物是 。
【答案】(1) ① ⑤
(2) 转录 翻译
(3)病毒
【分析】题图分析:图A:所示全过程叫中心法则,其中①表示DNA分子复制过程;②表示转录过程;③表示逆转录过程;④表示RNA分子复制过程;⑤表示翻译过程。图B:表示DNA分子复制过程,可见其复制方式为半保留复制。图C:表示转录过程。图D:图示表示翻译过程。图E:为tRNA的三叶草结构。
【详解】(1)图B表示DNA分子复制过程,对应于图A中的①;图D表示翻译过程,对应于图A中的⑤。
(2)图B所示为以DNA的一条链为模板合成RNA,称为转录;图D为在核糖体上,以mRNA为模板合成蛋白质的过程,称为翻译。
(3)图A中的③表示逆转录过程,④表示RNA分子复制过程,病毒能完成逆转录、RNA复制过程。
94.(2022高二·陕西·学业考试)中心法则描述了遗传信息的流动方向,包含DNA的自我复制,遗传信息的转录和翻译等过程。请分析完成下列问题:
(1)DNA分子独特的 结构,为复制提供了精确的模板。 原则保证了复制能够准确地进行。
(2)核糖核苷酸在 (填“DNA聚合酶”或“RNA聚合酶”)的作用下,依次连接,形成一个 分子,该分子与DNA相比,特有的碱基是 。
(3)翻译时,真核、原核细胞都以 为原料,通过 反应形成多肽链。
【答案】(1) 双螺旋 碱基互补配对
(2) RNA聚合酶 RNA U(或尿嘧啶)
(3) 氨基酸 脱水缩合
【分析】DNA分子双螺旋结构的主要特点:DNA分子是由两条链组成的,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架。两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且碱基配对有一定的规律:腺嘌呤一定与胸腺嘧啶配对,鸟嘌呤一定与胞嘧啶配对,碱基之间这种一一对应的关系,叫做碱基互补配对原则。
(1)
DNA分子独特的双螺旋结构,为复制提供了精确的模板;碱基互补配对原则(A-T、T-A、G-C、C-G)保证了复制能够准确地进行。
(2)
RNA通常是由转录而来的,该过程需要在RNA聚合酶的作用下,依次连接,形成一个RNA分子;该分子的碱基是A、U、G、C,与DNA(碱基是A、T、G、C)相比,特有的碱基是U。
(3)
翻译是以氨基酸为原料合成多肽的过程,该过程中氨基酸形成多肽的过程是脱水缩合。
95.(2022高一下·海南·学业考试)请回答下列有关遗传信息传递和表达的问题:
(1)图1中的物质①是 (填过程)的产物;图1中核糖体移动的方向是 ,图1方式可以大大提高翻译效率的原因是 。
(2)图2中的序号表示物质或结构,字母表示过程。遗传信息储存在 (填序号)中,a过程主要发生的时期是 。相同DNA进行b过程形成的产物② (填“都相同”“都不同”或“不完全相同”),反密码子位于 (填序号)中。
(3)图2中密码子和反密码子配对处含有 种核苷酸。密码子与反密码子是通过 (原则)相互识别与结合的。
【答案】(1) 转录 从右向左 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
(2) ① 有丝分裂前的间期或减数分裂前的间期(或细胞分裂前的间期) 不完全相同 ⑤
(3) 4 碱基互补配对原则
【分析】转录是在细胞核内,以DNA一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程。 翻译是在核糖体中以mRNA为模板,按照碱基互补配对原则,以tRNA为转运工具、以细胞质里游离的氨基酸为原料合成蛋白质的过程。
题图分析,图1中①为mRNA,②、③、④、⑤为以①为模板合成多肽链的过程。图2中a为DNA复制过程,b为转录过程,c为翻译过程。①为DNA,②为mRNA,③为核糖体,④为氨基酸,⑤为tRNA。
(1)
图1中的物质①是mRNA,是转录的产物,为翻译的模板;根据图1肽链的长短,可判断出图中核糖体移动的方向是从右向左,图1中一条mRNA上链上结合了多个核糖体加快了多肽链翻译的速度,提高了蛋白质合成的效率。。
(2)
图2中遗传信息储存在①DNA中,因为DNA是细胞生物的遗传物质,其中储存着遗传信息,a过程为DNA分子复制过程,该过程主要发生的时期是分裂间期,即有丝分裂间期和减数第一次分裂间期。由于基因的选择性表达,相同DNA进行b,即转录过程形成的产物②mRNA不完全相同,密码子位于mRNA上,而反密码子位于tRNA中,在翻译过程中通过密码子和反密码子之间的碱基互补配对将氨基酸置于合适的位置上。
(3)
图2中密码子和反密码子配对发生在RNA之间,根据该处碱基的种类可知,此处含有4种核苷酸,分别是腺嘌呤核糖核苷酸、鸟嘌呤核糖核苷酸、尿嘧啶核糖核苷酸、胞嘧啶核糖核苷酸。密码子与反密码子是通过碱基互补配对原则相互识别与结合的,碱基配对发生在A和U、G和C之间。
96.(2022高一上·广东·学业考试)2019年诺贝尔生理学或医学奖授予在低氧感应机制方面做出杰出贡献的科学家。 研究发现,低氧诱导因子(HIF-la)可以调控促红细胞生成素基因(epo)的表达。常氧时,细胞内合成的多肽HIF-la被迅速水解;低氧时,HIF-la不被水解,进入细胞核后促进epo基因的表达,合成EPO蛋白,使红细胞增多。回答下列问题:
(1)低氧时,细胞质中合成的HIF-la经核膜上的 进入细胞核,促进epo基因以4种 为原料转录为相应的mRNA,进一步翻译成EPO蛋白。
(2)常氧时,细胞质内的多肽HIF-la在脯氨酰羟化酶等的作用下,最终在蛋白酶体中被水解为 。如果抑制细胞质内脯氨酰羟化酶的活性,进入细胞核的HIF-la (填“增多”或“减少”),epo基因的表达水平 (填“升高” 或“降低” )。
(3)生活在高原地区的人群,因长期适应低氧环境,体内红细胞数比平原地区的人群 (填“高”或“低”)。
【答案】(1) 核孔 核糖核苷酸
(2) 氨基酸 增多 升高
(3)高
【分析】1、转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,转录的原料是四种核糖核苷酸。
2、构成蛋白质的基本单位是氨基酸。
【详解】(1)HIF-la是多肽类物质,多肽属于大分子物质,进入细胞核,要经过核孔,合成mRNA需要的原材料是4种核糖核苷酸。
(2)蛋白质和多肽的基本单位是氨基酸,蛋白质和多肽最终会被水解为氨基酸;如果抑制脯氨酰羟化酶的活性,则HIF—1a不被水解,进入细胞核的该物质会增多,促进epo基因的表达。
(3)高原地区的人群,在长期低氧环境下,epo基因一直高水平表达,会导致红细胞数目高于平原地区的人群。
考点02 基因表达与性状的关系
一、单选题
1.(2024·河北)小鼠AYY基因控制黄色体毛。经研究发现,该基因的碱基序列不变,但由于部分碱基发生了甲基化修饰而导致其毛色发生改变,并且这种DNA甲基化修饰可以遗传给后代,使后代出现同样的表型。这种现象属于( )
A.表观遗传 B.伴性遗传
C.融合遗传 D.常染色体遗传
【答案】A
【分析】表观遗传是生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,常见的修饰有甲基化和组蛋白乙酰化等。
【详解】生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,这种现象叫作表观遗传。题干中提到的小鼠Avy基因的碱基序列没有变化,但部分碱基发生了甲基化修饰,导致基因表达和表型发生了可遗传变化,符合表观遗传的定义,故A正确,BCD错误。
故选A。
2.(2024高一上·北京·学业考试)水稻细胞中某一表观遗传相关酶基因表达异常,高温环境下该酶不能正常乙酰化修饰靶基因,导致水稻发育显著缺陷。下列说法不正确的是( )
A.该酶改变靶基因碱基排列顺序
B.该酶可影响靶基因的表达
C.环境和基因共同决定水稻性状
D.该酶导致的表型变化可遗传
【答案】A
【分析】生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫作表观遗传。表观遗传现象普遍存在于生物体的生长、发育和衰老的整个生命活动过程中。
【详解】A、表观遗传现象由于基因的碱基序列没有改变,A错误;
B、表观遗传生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达过程发生可遗传变化,B正确;
C、性状是由环境和基因共同决定的,C正确;
D、表观遗传会导致表型发生变化,并且可遗传,D正确。
故选A。
3.(2024·山东)基因组成相同的同卵双胞胎所具有的微小差异主要与下列哪项有关( )
A.表观遗传 B.染色体变异
C.基因重组 D.基因突变
【答案】A
【分析】生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫作表观遗传。
【详解】同卵双胞胎基因组成相同,但两人在表型上存在微小的差异,原因是表观遗传,基因的表达存在一定的差异,A正确,BCD错误。
故选A。
4.(2024·浙江)组蛋白乙酰化是表观遗传的一种作用机制,该过程中带正电荷的基团被乙酰基屏蔽,被乙酰基屏蔽的基团是( )
A.氨基 B.羧基 C.羟基 D.磷酸基团
【答案】A
【分析】组蛋白去乙酰化能抑制相关基因的转录,进而影响性状,因此这是一种可遗传的变化。
【详解】组蛋白的乙酰化修饰就是由组蛋白乙酰化酶催化,用乙酰基将氨基上的正电荷屏蔽掉,其与带负电的DNA分子缠绕成紧密结构的力量就会相应减弱,A正确,BCD错误。
故选A。
5.(2024·浙江)瘾君子吸毒以后产生的后代,长大以后有可能步父母的后尘。父母因故情绪受到重创,子女有可能被多愁善感缠绕一生,研究发现一些不经意的习惯会通过DNA序列以外的方式遗传给后代,从而影响后代的性状。这种引起后代性状改变的现象属于( )
A.染色体变异 B.表观遗传
C.基因突变 D.基因重组
【答案】B
【分析】表观遗传是生物体中基因碱基序列保持不变,但基因表达和表现型发生可遗传变化的现象。
【详解】研究发现一些不经意的习惯会通过DNA序列以外的方式遗传给后代,从而影响后代的性状,即外界因素会影响DNA的甲基化水平进而影响基因的表达,引起表型的改变,染色体变异、基因突变和基因重组都属于DNA序列的改变,不符合题意,B项符合题意,B正确。
故选B。
6.(2024·湖北试)关于基因与性状的关系,下列叙述错误的是( )
A.基因能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.基因能通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状
C.基因与性状的关系为一对一的关系,一个性状受一个基因的控制
D.表观遗传能够使生物体在基因的碱基序列不变的情况下发生可遗传的性状改变
【答案】C
【分析】性状是由基因与基因产物或者基因与环境因素共同作用的结果;表观遗传可遗传给子代,但遗传物质未发生改变;基因控制生物性状的途径有间接途径(通过控制酶的合成来控制代谢反应,进而控制生物性状)和直接途径(通过控制蛋白质的结构,直接控制生物性状)。
【详解】A、基因通过控制酶的合成来影响细胞代谢,进而间接控制生物的性状,如白化病,A正确;
B、基因能通过控制蛋白质的结构,直接控制生物性状,如囊性纤维病,B正确;
C、基因与性状的关系并不是一一对应的,一个性状可能受一对基因或多对基因控制,还可能受到环境影响,C错误;
D、表观遗传是指细胞内基因序列没有改变,但发生DNA甲基化、组蛋白修饰等,使基因的表达发生可遗传变化的现象,即基因型不发生变化而表型发生了可遗传的变化,D正确。
故选C。
7.(2024·湖北试)吸烟会使人的体细胞内DNA的甲基化水平升高,对染色体上的组蛋白也会产生影响,但基因的碱基序列没有变化,而且这种现象会通过某种途径遗传给下一代。这种遗传现象称为( )
A.显性遗传 B.伴性遗传 C.隐性遗传 D.表观遗传
【答案】D
【分析】表观遗传是指在基因的 DNA 序列没有发生改变的情况下,基因功能发生了可遗传的变化,并最终导致了表型的变化。
【详解】表观遗传是指在基因的 DNA 序列没有发生改变的情况下,基因功能发生了可遗传的变化,并最终导致了表型的变化。吸烟导致体细胞内 DNA 的甲基化水平升高以及对组蛋白的影响,基因的碱基序列不变,但这些变化能遗传给下一代,符合表观遗传的特征,ABC错误,D正确。
故选D。
8.(2024高一下·天津·学业考试)下列有关表观遗传的叙述,不正确的是( )
A.碱基序列未发生改变 B.个体的表型未发生改变
C.可以遗传给子代 D.遗传信息的转录可能受阻
【答案】B
【分析】生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫作表观遗传。DNA甲基化修饰、构成染色体的组蛋白发生甲基化、乙酰化等修饰都会影响基因的表达。
【详解】A、在生物表观遗传中,基因的碱基序列没有变化,部分碱基发生了甲基化修饰,A正确;
B、生物表观遗传现象会使生物个体的表型发生可遗传变化,B错误;
C、在生物表观遗传中,基因的表达和表型会发生可遗传的变化,因此可以遗传给子代,C正确;
D、在表观遗传中,部分碱基发生甲基化修饰会影响基因的表达,该过程可能影响基因的转录,D正确。
故选B。
9.(2024高一下·天津·学业考试)细胞通过精准的调控,实现了基因对性状的控制。下列叙述错误的是( )
A.相同环境下,不同基因型的个体,其表型可能相同
B.基因型相同的个体之间可能存在着性状差异
C.基因和性状是一一对应的关系
D.同一株水毛茛的两种形态叶片中的mRNA存在差异
【答案】C
【分析】基因对性状的控制有两种方式是:
1、基因通过控制蛋白质的合成来直接控制性状;
2、基因通过控制酶的合成进而控制代谢过程,以此来控制性状。
【详解】A、相同环境下,基因型不同的个体表型可能相同,如基因型DD和Dd的豌豆表型都是高茎,A正确;
B、由于可能存在表观遗传的现象,如发生了碱基的甲基化,即使基因型相同的个体之间也可能存在可遗传的性状差异,B正确;
C、基因和性状之间不是简单的一一对应的关系,往往存在多因一效和一因多效的情况,且性状表现还会受到环境条件的影响,C错误;
D、同一株水毛茛两种形态叶片由于基因的选择性表达,它们所含的mRNA不完全相同,D正确。
故选C。
10.(2024高一下·山西·学业考试)有人说,“基因是导演,蛋白质是演员,性状是演员的表演作品。”下列关于基因、蛋白质和性状的叙述,不合理的是( )
A.基因通过mRNA指导蛋白质的合成
B.生物体的性状不完全是由基因决定的
C.DNA甲基化导致基因碱基序列发生改变
D.细胞分化的本质是基因的选择性表达
【答案】C
【分析】基因通过其表达产物——蛋白质来控制性状,包括:1、基因可以通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状;2、基因通过控制酶的合成来控制代谢过程。细胞内的基因表达与否以及表达水平的高低都是受到调控的。
细胞分化是基因选择性表达的结果。
【详解】A、基因通过mRNA指导蛋白质的合成,包括转录和翻译两个阶段,A正确;
B、生物体的性状不完全是由基因决定的,环境对性状也有着重要影响,B正确;
C、DNA甲基化不会使基因的碱基序列发生改变,C错误;
D、细胞分化的本质是基因的选择性表达,D正确。
故选C。
11.(2024·浙江)科学家在研究某种小鼠毛色的遗传时发现,纯合黄色小鼠(AvyAvy)与黑色小鼠(aa)杂交,F1(Avya)中小鼠的体色表现为介于黄色和黑色之间的一系列过渡类型。进一步研究发现,F1中不同体色小鼠的Avy基因碱基序列相同,但有不同程度的甲基化现象,甲基化程度越高,Avy基因的表达受到的抑制越明显。F1小鼠体色的表现属于( )
A.基因突变 B.基因重组
C.表观遗传 D.染色体结构变异
【答案】C
【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因表达却发生了可遗传的改变。
【详解】由题干信息可知,F1(Avya)中小鼠的体色表现为介于黄色和黑色之间的一系列过渡类型,F1中不同体色小鼠的Avy基因碱基序列相同,但有不同程度的甲基化现象,甲基化程度越高,Avy基因的表达受到的抑制越明显。F1小鼠体色的表现属于表观遗传,C正确,ABD错误。
故选C。
12.(2024高二下·广东·学业考试)某种黄色小鼠毛色受基因A控制。A表达时呈黄色,A不表达时呈黑色;A也受表观遗传调控,使个体的毛色介于黄色和黑色之间。下列叙述错误的是( )
A.毛色的改变受 A 表达的调控
B.基因型相同的个体毛色有可能不同
C.A受表观遗传调控使其表达量上升
D.毛色的改变可能受 DNA 甲基化影响
【答案】C
【分析】表观遗传学的主要特点:1、可遗传的,即这类改变通过有丝分裂或减数分裂,能在细胞或个体世代间遗传。2、可逆性的基因表达调节,也有较少的学者描述为基因活性或功能调节。3、没有DNA序列的改变或不能用DNA序列变化来解释。
【详解】A、根据题干“某种黄色小鼠毛色受基因A控制。A表达时呈黄色,A不表达时呈黑色”,说明毛色的改变受 A 表达的调控,A正确;
B、由于A也受表观遗传调控,使个体的毛色介于黄色和黑色之间,所以基因型相同的个体毛色有可能不同,B正确;
CD、分析题干可知,A基因没有发生甲基化时表达水平最高,小鼠的毛色为黄色,基因被甲基化后,其表达过程会受到抑制,小鼠的毛色介于黄色和黑色之间的一系列过渡类型,说明A受表观遗传调控使其表达量下降,C错误,D正确。
故选C。
13.(2023高一上·江苏·学业考试)表观遗传现象普遍存在于生物体的生长发育过程中,下列现象与表观遗传不符的是( )
A.蜂王与工蜂的异型分化
B.镰刀型细胞贫血症的产生
C.柳穿鱼部分碱基发生甲基化修饰,对表型产生影响
D.核基因组成相同的同卵双胞胎性状具有差异
【答案】B
【分析】表观遗传:指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,如DNA的甲基化。
【详解】A、同一蜂群中的蜂王和工蜂由受精卵发育而来,它们在形态结构、生理和行为等方面的不同与表观遗传有关,A不符合题意;
B、镰刀型细胞贫血症(镰状细胞贫血症)的产生是基因突变的结果,不属于表观遗传,B符合题意;
C、柳穿鱼Lcyc基因的部分碱基发生了甲基化修饰,抑制了该基因的转录从而抑制了基因的表达,对表型产生影响,属于表观遗传,C不符合题意;
D、同卵双胞胎基因型相同,故他们所具有的微小差异可能与表观遗传有关,D不符合题意。
故选B。
14.(2023高二上·河北·学业考试)下列有关基因型和表现型关系的叙述, 不正确的是( )
A.表现型相同,基因型不一定相同
B.环境相同,表现型相同,基因型不一定相同
C.环境相同,基因型相同,表现型一般相同
D.基因型相同,表现型一定相同
【答案】D
【分析】1、基因型是指某一生物个体全部基因组合的总称,它反映生物体的遗传构成,即从双亲获得的全部基因的总和。
2、表现型指生物个体表现出来的性状。
3、生物体的表现型是由基因型和环境的共同作用决定。
【详解】AB、环境相同,表现型相同,基因型不一定相同,例如显性纯合子(AA)和杂合子(Aa)均表现为显性性状,AB正确;
C、生物体的表现型是由基因型和环境共同决定的,因此环境相同,基因型相同,表现型一般相同,C正确;
D、生物体的表现型是由基因型和环境共同决定的,因此基因型相同,表现型不一定相同,D错误。
故选D。
15.(2023高一·湖北·学业考试)某种小鼠的黄色体毛遗传与Avy基因的表达直接相关。研究发现,小鼠Avy基因的碱基序列不变,但部分碱基发生了甲基化修饰,抑制了基因的表达,进而导致小鼠毛色发生改变。这种DNA甲基化修饰可以遗传给后代,使后代出现同样的表型。该现象属于( )
A.表观遗传 B.伴性遗传
C.显性遗传 D.常染色体遗传
【答案】A
【分析】表观遗传是生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,常见的修饰有甲基化和组蛋白乙酷化等。
【详解】生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,这种现象叫作表观遗传。题干中提到的小鼠Avy基因的碱基序列没有变化,但部分碱基发生了甲基化修饰,导致基因表达和表型发生了可遗传变化,符合表观遗传的定义,A正确,BCD错误。
故选A。
16.(2023高一下·四川·学业考试)小鼠的黄色体毛基因被甲基化后,基因中的碱基序列不变,但基因的表达会被抑制,这样的现象叫作( )
A.基因突变 B.基因重组 C.表观遗传 D.染色体变异
【答案】C
【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变。表观遗传现象普遍存在于生物体的生长、发育和衰老的整个生命活动过程中。
【详解】生物表观遗传是指基因的碱基序列没有变化,但部分碱基发生了甲基化修饰,小鼠的黄色体毛基因被甲基化后,但基因的表达会被抑制,这样的现象叫作表观遗传,C正确。
故选C。
17.(2023高二·陕西·学业考试)下列有关DNA、基因、蛋白质和生物性状的叙述,错误的是( )
A.一个DNA分子上有许多基因
B.基因与性状之间都是一一对应的关系
C.基因是有遗传效应的DNA片段
D.基因通过指导蛋白质的合成控制性状
【答案】B
【分析】基因是具有遗传效应的DNA片段,是决定生物性状的基本单位;每个基因中含有成百上千个脱氧核苷酸;基因中的脱氧核苷酸(碱基对)排列顺序代表遗传信息,不同的基因含有不同的脱氧核苷酸的排列顺序;
基因可以通过控制酶的合成进控制细胞代谢而控制生物的性状,也可能通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状.
【详解】A、一个DNA分子上有许多基因,基因通常是具有遗传效应的DNA片段,A正确;
B、基因与性状之间不是简单的一对一关系,B错误;
C、基因通常是具有遗传效应的DNA片段,其中碱基对的排列顺序代表遗传信息,C正确;
D、基因通过指导蛋白质的合成实现对性状的直接或间接控制,D正确。
故选B。
18.(2023高一·湖南·学业考试)下列关于基因与生物性状关系的叙述,错误的是( )
A.有的性状是由多个基因共同决定的
B.性状完全由基因决定,与环境无关
C.基因表达与否及表达水平高低都是受到调控的
D.基因相同的同卵双胞胎的微小差异可能与表观遗传有关
【答案】B
【分析】基因与性状的关系:(1)基因通过其表达产物——蛋白质来控制性状,细胞内的基因表达与否以及表达水平的高低都是受到调控的。(2)基因与性状的关系并不是简单的一一对应关系。①一个性状可以受多个基因的影响。②一个基因也可以影响多个性状。③生物体的性状也不完全是由基因决定的,环境对性状也有着重要影响。
【详解】A、一般情况下,一个基因控制一个性状,有时一个性状受多个基因的控制,一个基因也可能影响多个性状,A正确;
B、生物性状由基因和环境共同作用的,基因决定生物体的性状,但环境也会影响生物体的性状,B错误;
C、生物性状由基因和环境共同作用的,基因什么时候表达、在哪种细胞中表达以及表达水平的高低都是受到调控的,C正确;
D、同卵双胞胎之间的基因组成相同,因此他们之间的微小差异可能与表观遗传有关,D正确。
故选B。
19.(2023高一·湖北·学业考试)同一株水毛莨,裸露在空气中的叶片和浸在水中的叶片表现出了不同的形状,这一事实说明( )
A.基因组成相同,表型一定相同
B.表型只由环境因素决定
C.表型由基因和环境因素共同决定
D.表型与基因无关
【答案】C
【分析】由题干信息可知,水毛莨叶片的表型是由基因和环境因素共同决定的。
【详解】同一株水毛莨,裸露在空气中的叶片和浸在水中的叶片表现出了不同的形状,说明生物的基因相同表型不一定相同,表型是由基因和环境因素共同决定的,C正确,ABD错误。
故选C。
20.(2023高一下·河北·学业考试)1975年5月,科学家童第周、牛满江从鲤鱼成熟卵细胞质中提取出核糖核酸,注入到金鱼的受精卵中,结果有22.3%的金鱼具有鲤鱼的单尾,被命名为“童鱼”(如图②)。下列相关表述错误的是( )
A.细胞质对遗传性状起着明显作用
B.遗传性状是核质相互作用的结果
C.提取的核糖核酸可能是mRNA
D.“童鱼”具有金鱼和鲤鱼的全部DNA
【答案】D
【分析】基因通过其表达产物蛋白质来控制性状。
【详解】AB、据题干信息“细胞质中提取出核糖核酸,注入到金鱼的受精卵中,结果有22.3%的金鱼具有鲤鱼的单尾”可知,细胞质对遗传性状起着明显作用,细胞核是遗传和代谢的控制中心,故遗传性状是核质相互作用的结果,AB正确;
C、提取的核糖核酸可能是mRNA,经金鱼细胞中的核糖体翻译产生鲤鱼的蛋白质,控制单尾的形成,C正确;
D、据题干信息可知,“童鱼”具有金鱼DNA,可能含有鲤鱼的RNA(核糖核酸),但不含鲤鱼的DNA,D错误。
故选D。
21.(2023高一下·河北·学业考试)下列关于表观遗传的叙述正确的是( )
A.因基因碱基序列改变发生的遗传现象
B.不受环境因素影响的遗传现象
C.因染色体数目改变发生的遗传现象
D.可能因部分碱基甲基化发生的可遗传现象
【答案】D
【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变。
【详解】A、表观遗传不是因基因碱基序列改变发生的遗传现象,而是基因的表达发生可遗传的改变,A错误;
B、环境因素会影响表观遗传现象,例如吸烟会使精子中DNA甲基化水平明显升高,B错误;
C、表观遗传不是因染色体数目改变发生的遗传现象,C错误;
D、表观遗传可能因部分碱基甲基化等发生的可遗传现象,D正确。
故选D。
22.(2023高一下·甘肃·学业考试)柳穿鱼植株会因表观遗传使花的形态结构不同,造成此现象的原因是( )
A.甲基化修饰 B.自由基攻击 C.染色体加倍 D.基因结构改变
【答案】A
【分析】表观遗传是指细胞内基因序列没有改变,但发生DNA甲基化、组蛋白修饰等,使基因的表达发生可遗传变化的现象。
【详解】表观遗传学是研究在没有细胞核DNA序列改变的情况下,基因功能的可逆的、可遗传的改变,并最终产生可遗传的表型的学科,甲基化修饰属于表观遗传的范畴,而自由基攻击、染色体加倍、基因结构改变不属于表观遗传,A正确,BCD错误。
故选A。
23.(2023高一下·海南·学业考试)同一株水毛莨,裸露在空气中的叶和浸在水中的叶,表现出了两种不同的形态,如图。下列关于以上两种不同形态叶的叙述,正确的是( )
A.其细胞的基因组成不同
B.其在形成过程中没有发生细胞分化
C.其形成只受环境影响,与基因无关
D.其形成过程体现了生物对环境的适应
【答案】D
【分析】生物的性状是由基因与环境因素共同作用的结果,水毛茛叶的遗传物质相同,而表达的性状不同,是由于外界环境的影响。
【详解】A、出现两种不同形态叶的原因是由环境因素导致的,遗传物质未发生改变,所以其细胞的基因组成相同,A错误;
B、两种不同形态叶在形成过程中发生了细胞分化,B错误;
C、生物的性状是由基因和环境共同决定的,所以其形成与基因有关,C错误;
D、同一株水毛莨,裸露在空气中的叶和浸在水中的叶,表现出了两种不同的形态,体现了生物对环境的适应,D正确。
故选D。
24.(2023高二下·黑龙江·学业考试)人的身高由多个基因决定,后天营养和体育锻炼对其也有重要作用,这体现出生物的性状( )
A.与基因表达无关 B.与环境因素有关
C.完全面基因决定 D.与基因是一一对应的关系
【答案】B
【分析】在大多数情况下,基因与性状的关系并不是简单的 一一对应的关系。一个性状可以受到多个基因的影响,一个基因也可以影响多个性状。基因与基因、基因与基因表达产物、基因与环境之间存在着复杂的相互作用,这种相互作用形成了一个错综复杂的网络,精细地调控着生物体的性状。
【详解】依题意,人的身高除由基因决定外,与营养和体育锻炼也有关,这个实例说明生物的性状与环境因素有关,B符合题意,ACD不符合题意。
故选B。
25.(2023高二·河北·学业考试)人类的双眼皮和单眼皮是一对相对性状,见图1,假设双眼皮性状由显性基因H控制,单眼皮性状由隐性基因h控制。有一对夫妇都是双眼皮,生了一个单眼皮的女儿和一对双眼皮的双胞胎儿子,遗传图解见图2.请回答以下小题。
(1)人类单眼皮的遗传属于( )
A.常染色体隐性遗传
B.常染色体显性遗传
C.伴X染色体隐性遗传
D.伴Y染色体遗传
(2)4号个体的基因型为( )
A.Hh B.hh C.xhxh D.xyh
(3)1号和2号夫妇生育一个单眼皮孩子的概率是( )
A.3/4 B.1/2 C.1/3 D.1/4
(4)若5号和6号个体是同卵双胞胎兄弟,因为表观遗传的缘故,两人表型出现了微小差异,产生这种差异的原因不可能是( )
A.基因的碱基序列发生了改变
B.基因的部分碱基发生了甲基化
C.染色体的组蛋白发生了甲基化
D.染色体的组蛋白发生了乙酰化
(5)3号和4号夫妇生了一个单眼皮的女孩(7号)后,4号个体经过手术做成了双眼皮。若他们再生一个孩子,则生出双眼皮孩子的概率是( )
A.1 B.1/2 C.1/4 D.0
【答案】(1)A
(2)B
(3)D
(4)A
(5)D
【分析】基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
题意分析,根据无中生有女可判断,单眼皮为常染色体隐性基因控制的性状,双眼皮为显性性状。
【详解】(1)遗传系谱图显示,双眼皮的双亲生出了单眼皮的女儿,因而可判断人类单眼皮的遗传为常染色体隐性遗传,A正确。
故选A。
(2)若相关基因用H/h表示,4号个体的基因型hh,即B正确。
故选B。
(3)1号和2号生出了单眼皮的孩子,则这对夫妇的基因型均为Hh,二者生育一个单眼皮孩子的概率是1/4,D正确。
故选D。
(4)若5号和6号个体是同卵双胞胎兄弟,则基因型相同,因为表观遗传的缘故,两人表型出现了微小差异,产生这种差异的原因不可能是基因的碱基序列发生了改变,因为表观遗传不会导致基因中碱基序列的改变,而基因的部分碱基发生了甲基化、染色体的组蛋白发生了甲基化和染色体的组蛋白发生了乙酰化均会导致表观遗传,A符合题意。
故选A。
(5)3号和4号夫妇生了一个单眼皮的女孩(7号),说明这对夫妇的基因型均为hh,4号个体经过手术做成了双眼皮,其基因型没有发生改变,因此,若他们再生一个孩子,则生出双眼皮孩子的概率是0,即D正确。
故选D。
26.(2023高一下·辽宁·学业考试)下列关于基因与性状的关系叙述错误的是( )
A.一个基因可以影响多个性状
B.一个性状可以受到多个基因的影响
C.基因控制性状的过程可受环境的影响
D.基因通过控制酶的合成直接控制生物体的性状
【答案】D
【分析】基因控制性状的两条途径,即基因通过控制酶的合成来影响细胞代谢,进而间接控制生物的性状;基因通过控制蛋白质分子结构来直接控制性状。
【详解】A、一个基因可以通过影响蛋白质的结构及功能影响多个性状,A正确;
B、一个性状可以受到多个基因的影响,如人的身高是由多个基因决定的,B正确;
C、基因控制性状的过程可受环境(如温度、射线、营养物质等)的影响,C正确;
D、基因通过控制酶的合成控制代谢,进而间接控制生物体的性状,D错误。
故选D。
27.(2023高一下·四川·学业考试)下列关于基因表达与性状关系的叙述,错误的是( )
A.一个基因可以影响多个性状
B.一个性状可以受多个基因影响
C.生物性状只受基因的控制和影响
D.基因可通过控制蛋白质的结构控制性状
【答案】C
【分析】1、基因对性状的控制:①基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状;②基因通过控制酶的合成控制细胞代谢进而间接控制生物的性状。
2、基因与性状的关系:基因与性状不是简单的线性关系,多数情况下一个基因控制一个性状,有时一个性状由多个基因控制,一个基因也可以影响多个性状;基因与基因、基因与基因产物、基因与环境相互作用,精细地调控着生物性状。
【详解】AB、生物与性状并不是简单的一一对应的关系,一个性状可以受多个基因的影响,如人的身高是由多个基因决定的,一个基因也可以影响多个性状,AB正确;
C、生物性状既受基因的控制,又受环境的影响,C错误;
D、基因对性状的控制:基因可以通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状;基因又可以通过控制酶的合成控制细胞代谢进而间接控制生物的性状,D正确。
故选C。
28.(2023高一·山东·学业考试)USP30是一种酶,主要定位在线粒体外膜。研究人员发现,USP30基因敲除的小鼠线粒体会发生异常,如图所示。下列说法错误的是( )
A.需要借助电子显微镜才能观察到题图所示的小鼠线粒体结构
B.USP30基因是通过控制酶的合成来调控线粒体的结构和数量的
C.USP30基因可能位于线粒体DNA上,也可能位于细胞核DNA上
D.USP30基因被敲除后,小鼠的有氧呼吸第一阶段将直接受到较大的影响
【答案】D
【分析】线粒体是具有双膜结构的细胞器,内含少量DNA和RNA,线粒体内膜向内凹陷形成嵴,增大了膜面积,线粒体内膜上含有与有氧呼吸第三阶段有关的酶,线粒体是有氧呼吸的主要场所,能分解有机物,将有机物中的能量释放出来,转化成热能和储存在ATP中的活跃的化学能。
【详解】A、图示能看到线粒体的内膜向内折叠形成嵴,因此图示内容属于电子显微镜下观察到的亚显微结构,A正确;
B、USP30基因敲除小鼠线粒体的结构和数量发生了改变,USP30是酶,故推测USP30基因是通过控制酶的合成来调控线粒体的结构和数量的,B正确;
C、线粒体属于半自主性细胞器,其中也含有DNA,USP30基因可能位于线粒体DNA上,也可能位于细胞核DNA上,C正确;
D、有氧呼吸第一阶段在细胞质基质中进行,USP30基因被敲除后,小鼠的有氧呼吸第一阶段并不会直接受到影响,D错误。
故选D。
29.(2023高一·山西·学业考试)长期过量饮酒不仅危害身体健康,而且还能在基因的碱基序列保持不变的情况下使基因表达和表型发生可遗传变化,进而对子代的性状造成一定的影响。这种现象称为( )
A.显性遗传 B.隐性遗传 C.表观遗传 D.伴性遗传
【答案】C
【分析】表观遗传是指生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象。
【详解】根据题意,长期过量饮酒不仅危害身体健康,而且还能在基因的碱基序列保持不变的情况下使基因表达和表型发生可遗传变化,进而对子代的性状造成一定的影响。这种生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫作表观遗传,C正确,ABD错误。
故选C。
30.(2023高一·湖北·学业考试)人的白化症状是由编码酪氨酸酶的基因异常引起的。该实例说明基因通过控制________来控制代谢过程,进而控制生物体的性状( )
A.蛋白质的结构 B.淀粉分支酶
C.酶的合成 D.转运蛋白
【答案】C
【分析】基因对性状的控制有两种方式:基因通过控制蛋白质的合成来直接控制性状;基因通过控制酶的合成近而控制代谢过程,以此来控制性状。
【详解】皱粒豌豆的形成是控制淀粉分支酶的基因发生突变导致的,白化病的发生是由于控制酪氨酸酶合成酶的基因发生突变进而使酪氨酸酶无法合成,导致酪氨酸无法转变成黑色素引起白化,可见二者都是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,C正确。
故选C。
31.(2023高一·湖北·学业考试)囊性纤维化是白种人中常见的一种遗传病,该实例说明基因能通过控制( )直接控制生物体的性状。
A.蛋白质的结构 B.淀粉分支酶
C.转运蛋白 D.酶的合成
【答案】A
【分析】基因对生物性状的控制有两种方式:基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状;基因通过控制酶的合成控制代谢,进而影响生物的性状,即间接控制作用。
【详解】囊性纤维化患者中,编码CFTR蛋白的基因缺失了3个碱基,导致CFTR蛋白缺少了苯丙氨酸,其空间结构发生变化,使CFTR转运氯离子的功能出现异常,导致患病。该实例说明基因能通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状,A正确,BCD错误。
故选A。
32.(2023高一·湖北·学业考试)下列疾病中,属于基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物性状的实例是( )
①豌豆的皱粒 ②白化病 ③囊性纤维病 ④镰刀型细胞贫血症
A.①② B.②④ C.③④ D.①②④
【答案】C
【分析】基因控制生物性状包括:基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物性状;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。
【详解】①皱粒豌豆的DNA中插入了一段外来的DNA序列,打乱了编码淀粉分支酶的基因,导致淀粉分支酶出现异常,活性大大降低,进而使得细胞内淀粉含量降低。淀粉在细胞中具有保留水分的作用。当豌豆成熟时,淀粉含量高的豌豆能有效的保留水分,十分饱满;淀粉含量低的豌豆由于失水而皱缩。体现的是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,①不符合题意;
②白化病是由于基因缺陷导致的,这是一种带有家族遗传性质的疾病,患者体内先天性的缺少氨酸酶或者酪氨酸酶功能减退,因此不能够正常的合成黑色素,所以会导致皮肤和毛发出现白化的情况,体现的是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,②不符合题意;
③在大约70%的囊性纤维化患者中,编码CFTR蛋白(一种转运蛋白)的基因缺失了3个碱基,导致CFTR蛋白在第508位缺少苯丙氨酸,其空间结构发生变化,使CFTR转运氯离子的功能出现异常,导致患者支气管中黏液增多,管腔受阻,细菌在肺部大量生长繁殖,最终使肺功能严重受损。这属于基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物性状的实例,③符合题意;
④镰刀型细胞贫血症是由于血红蛋白基因突变导致血红蛋白分子中氨基酸残基被更换(6号的谷氨酸→缬氨酸)所造成的。这属于基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物性状的实例,④符合题意。
故选C。
33.(2023高一·浙江·学业考试)下列关于生物性状的叙述,正确的是( )
A.山羊的白毛和长毛是一对相对性状
B.基因型相同的个体,表型一定相同
C.一对相对性状只有两种表现形式
D.基因可通过控制酶的合成控制生物性状
【答案】D
【分析】1、基因与性状不是简单的线性关系,一对相对性状可以由多对等位基因控制,一对等位基因也可能与多对相对性状有关;
2、基因可以通过控制酶的合成进控制细胞代谢而控制生物的性状,也可能通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状;
3、基因与基因、基因与基因产物、基因与环境相互作用精细地调控着生物的性状。
【详解】A、山羊的白毛和长毛为两种性状(毛色和毛长),不属于一对相对性状,A错误;
B、基因型相同的个体,由于环境因素的影响,表型可能会不同,B错误;
C、有些相对性状不止两种表现形式。比如猫狗的毛色,有黑、白、黄等,C错误;
D、基因可通过控制酶的合成影响细胞代谢,进而控制生物性状,也可以控制蛋白质的结构直接控制生物的性状,D正确。
故选D。
34.(2023高一·湖南·学业考试)细胞通过精准的调控,实现了基因对性状的控制。下列有关说法,正确的是( )
A.基因与性状的关系是一一对应的关系
B.细胞分化的本质是基因发生了突变
C.环境对生物的性状也有着重要的影响
D.DNA甲基化导致的表观遗传现象不能遗传
【答案】C
【分析】 在大多数情况下,基因与性状的关系并不是简单的一一对应的关系,一个性状可以受到多个基因的影响,一个基因也可以影响多个性状。生物体的性状也不完全是由基因决定的,环境对性状也有着重要的影响。
细胞分化产生不同种类的细胞,不同种类的细胞中遗传信息的表达情况不同,即基因选择性表达,因此细胞分化的实质是基因的选择性表达。
生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫作表观遗传。表观遗传的特点:①DNA的碱基序列不发生改变;②可以遗传给后代;③容易受环境的影响。
【详解】A、有些性状由一对等位基因控制,有些性状由多对等位基因控制,因此基因与性状不是一一对应的关系,A错误;
B、细胞分化的本质是基因选择性表达,B错误;
C、生物性状是由基因和环境共同作用的结果,因此环境对生物的性状也有着重要的影响,C正确;
D、DNA甲基化导致的表观遗传现象可以遗传给后代,D错误。
故选C。
35.(2022高一·浙江·学业考试)表观遗传现象是指在基因序列没有发生改变的情况下,亲代的生活经历可以通过DNA序列以外的方式遗传给后代。下列现象属于表观遗传的是( )
A.藏报春在25°C时开红花,在30°C时开白花
B.高脂肪食物喂养的小鼠后代更容易出现肥胖
C.高血压患者的后代更容易患高血压
D.接触电离辐射的小鼠后代出现畸形
【答案】B
【分析】表观遗传是指生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象。如甲基化会抑制基因的表达。
【详解】A、藏报春在25°C时开红花,在30°C时开白花 ,这是环境因素对生物性状的影响,A不符合题意;
B、高脂肪食物喂养的小鼠后代更容易出现肥胖 ,高脂肪食物不影响基因序列,亲代的生活经历可以通过DNA序列以外的方式遗传给后代,B符合题意;
C、高血压患者的后代更容易患高血压 ,高血压是由基因控制的,高血压患者将相关基因遗传给了子代,C不符合题意;
D、电离辐射会诱发基因突变或染色体变异,改变了遗传物质,接触电离辐射的小鼠后代出现畸形 ,D不符合题意。
故选B。
36.(2023高一·湖南·学业考试)生物体的性状是通过下列哪种物质来体现的( )
A.蛋白质 B.DNA C.RNA D.脂质
【答案】A
【分析】基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而间接控制生物性状;基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物性状。
【详解】性状是指生物体所能观察到的(表型)特征,生物性状是由遗传因子(具有遗传效应的DNA片段)决定的,基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而间接控制生物性状;基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物性状。综上所述,仅A项符合题意。
故选A。
37.(2022高一下·黑龙江·学业考试)生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫作( )
A.基因突变 B.表观遗传 C.染色体变异 D.基因重组
【答案】B
【分析】细胞分化的实质是基因选择性表达的结果,表观遗传能够使生物体在基因的碱基序列不变的情况下发生可遗传的性状改变。表观遗传现象普遍存在于生物体的生长、发育和衰老的整个生命活动过程中。
【详解】表观遗传是指的生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,例如基因组成相同的同卵双胞胎所具有的的微小差异就与表观遗传有关,ACD错误,B正确。
故选B。
38.(2022高二·云南·学业考试)下列关于基因表达与性状关系的叙述,错误的是( )
A.基因可以通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状
B.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
C.细胞分化的本质就是基因的选择性表达
D.生物表观遗传中基因的碱基序列发生改变
【答案】D
【分析】基因通过其表达产物——蛋白质来控制性状,包括:1、基因可以通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状;2、基因通过控制酶的合成来控制代谢过程。细胞内的基因表达与否以及表达水平的高低都是受到调控的。细胞分化是基因选择性表达的结果。
生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫作表观遗传。
【详解】A、基因通过其表达产物——蛋白质来控制性状,其一是基因可以通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状,A正确;
B、基因通过其表达产物——蛋白质来控制性状,其一是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正确;
C、细胞分化是基因选择性表达的结果,因此细胞分化的本质就是基因的选择性表达;C正确;
D、生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫作表观遗传,D错误。
故选D。
39.(2023高二·江苏·学业考试)生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型可发生遗传变化的现象称为( )
A.显性遗传 B.隐性遗传 C.表观遗传 D.伴性遗传
【答案】C
【分析】表观遗传指在基因的碱基序列没有发生改变的情况下,基因功能发生了可遗传的变化,并最终导致了表型的变化。DNA甲基化修饰遗传给后代,使后代出现同样的表型。
【详解】表观遗传指在基因的碱基序列没有发生改变的情况下,基因功能发生了可遗传的变化,并最终导致了表型的变化,DNA甲基化修饰遗传给后代,使后代出现同样的表型是表观遗传较常见的例子,故生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫作表观遗传,C正确、ABD错误。
故选C。
40.(2022高一·广西·学业考试)蜂群中的蜂王和工蜂均由受精卵发育而来,但两者在形态、行为等方面存在差异,这是一种表观遗传现象。其内在原因是( )
A.染色体断裂 B.细胞质遗传 C.基因重组 D.DNA甲基化
【答案】D
【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,如DNA的甲基化,甲基化的Leyc基因不能与RNA聚合酶结合,故无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译最终合成Leyc蛋白,从而抑制了基因的表达。
【详解】蜂群中的蜂王与工蜂均由基因型相同的受精卵发育而来,从理论上说,它们在体积、寿命、功能等方面也是相同的,但之所以出现差异,是因为它们的DNA甲基化程度不同,D正确。
故选D。
41.(2022高一上·广东·学业考试)同一蜜蜂种群的蜂王和工蜂都是由受精卵发育而来的,但它们在形态、结构和行为等 方面截然不同,这种现象属于( )
A.基因突变 B.基因重组 C.表观遗传 D.染色体变异
【答案】C
【分析】表观遗传是指生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象。
【详解】蜜蜂中的蜂王和工蜂都是由受精卵发育而来,但因为食物不同,导致在形态、结构和行为方面截然不同的现象属于表观遗传。
故选C。
42.(2022高一·浙江·学业考试)1999年,英国科学家科恩等人在《自然》上发表文章,揭示了柳穿鱼花型改变的分子机制。发现在基因Lcyc碱基序列没有改变的前提下,基因表达水平却明显下降,导致这一现象的原因可能是( )
A.DNA发生了甲基化 B.DNA 复制出现差错
C.基因Lcyc发生了突变 D.转录形成的mRNA不同
【答案】A
【分析】表观遗传:生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象。
【详解】根据题意可知,基因Lcyc碱基序列没有改变(故不属于基因突变)的前提下,基因表达水平却明显下降,而导致了柳穿鱼花型的改变,这种现象属于表观遗传,导致基因表达水平下降的原因可能是DNA发生了甲基化,影响了基因的转录,即A正确,BCD错误。
故选A。
43.(2022高一下·吉林·学业考试)下列关于基因与性状的关系说法错误的是( )
A.一个性状可以受到多个基因的影响
B.一个基因可以影响多个性状
C.性状是基因和环境共同作用的结果
D.基因与性状都是一一对应的关系
【答案】D
【分析】在大多数情况下,基因与性状之间并不是简单的一一对应的关系,有的性状是由多个基因共同决定的,有的基因可影响多个性状。一般来说,性状是基因和环境共同作用的结果。基因与基因、基因与基因表达产物、基因与环境之间存在着复杂的相互作用,这种相互作用形成了一个错综复杂的网络,精细地调控着生物体的性状。
【详解】ABD、基因与性状之间并非是一一对应的关系,有的性状是由多个基因共同决定的,如身高受多对等位基因控制,有的基因可影响多个性状,如水稻中的Ghd7基因编码的蛋白质不仅参与了开花的调控,而且对水稻的生长、发育和产量都有重要作用,AB正确,D错误;
C、性状受到基因控制的,但是生物体的性状也不完全是由基因决定的,环境对性状也有着重要影响,如后天的营养和体育锻炼等对人的身高也有重要作用;,C正确。
故选D。
44.(2022高一·云南·学业考试)同一株水毛茛,空气中的叶和浸在水中的叶表现出两种不同的形态,该现象说明( )
A.空气中的叶和水中的叶基因组成不同
B.叶片基因组成相同,性状一定相同
C.叶片形态是基因与环境相互作用的结果
D.叶片的基因和性状是一一对应的关系
【答案】C
【分析】生物的性状是由基因与环境因素共同作用的结果,水毛茛叶的遗传物质相同,而表达的性状不同,是由于外界环境的影响。
【详解】A、同一株水毛茛,基因型相同,即空气中的叶和水中的叶基因组成相同,A错误;
B、空气中的叶和浸在水中的叶表现出两种不同的形态,但它们的基因型是相同的,B错误;
C、基因型相同的空气中的叶和浸在水中的叶表现出两种不同的形态,说明性状是基因型和环境条件共同作用的结果,C正确;
D、题中的事实说明性状由基因型和环境共同决定,D错误。
故选 C。
45.(2022高一·云南·学业考试)发生表观遗传现象可能的原因是( )
A.基因甲基化 B.基因缺失
C.基因突变 D.基因重组
【答案】A
【分析】生物表观遗传是指基因的碱基序列没有变化,但部分碱基发生了甲基化修饰,基因的表达和表型发生可遗传的变化现象。
【详解】环境改变、DNA甲基化,构成染色体的组蛋白发生甲基化、乙酰化等修饰也会影响基因的表达而产生表观遗传现象,但表观遗传时基因的碱基序列没有变化,即基因缺失、基因突变、基因重组不会发生表观遗传,即A正确。
故选A。
46.(2022高二下·贵州·学业考试)金鱼草的纯种红花(RR)与纯种白花(rr)杂交,F1杂合子(Rr)在低温、光充足条件下开红花,而在温暖、遮光条件下开淡黄色花。这一事实说明( )
A.表型与基因型无关
B.表型只由环境决定
C.基因型相同表型一定相同
D.表型是基因型和环境相互作用的结果
【答案】D
【分析】生物的性状由基因和环境共同决定的,基因型相同的个体表现型不一定相同,表现型相同的个体基因型也不一定相同。
【详解】由题意知,金鱼草的纯种红花(RR)与纯种白花(rr)杂交,F1杂合子(Rr)在低温、光充足条件下开红花,而在温暖、遮光条件下开淡黄色花,这一事实说明表型是由基因型和环境共同作用的结果,D正确。
故选D。
47.(2022高一·浙江·学业考试)给线虫喂食某种细菌,它们的体型变得又小又圆。这些线虫的后代即使从不接触该种细菌,这种体型上的变化仍可以持续多代。这种遗传现象属于( )
A.表观遗传 B.显性遗传 C.染色体畸变 D.基因突变
【答案】A
【分析】表观遗传学是指在基因的DNA序列没有发生改变的情况下,基因功能发生了可遗传的变化,并最终导致了表型的变化。
【详解】给线虫喂食某种细菌,它们的体型变得又小又圆,他们的后代即使从不接触该种细菌,又小又圆的体型仍然可以维持多代,这是一种表观遗传现象,表观遗传可以在亲子代间遗传,A正确。
故选A。
48.(2022高一下·河北·学业考试)下列关于基因与性状关系的叙述错误的是( )
A.一个基因可以影响一个性状 B.一个基因可以影响多个性状
C.一个性状可以受多个基因的影响 D.生物的性状完全由基因决定
【答案】D
【分析】基因对性状的控制:①基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状;②基因通过控制酶的合成控制细胞代谢进而间接控制生物的性状。
【详解】基因与性状的关系:基因与性状不是简单的线性关系,多数情况下一个基因控制一个性状,有时一个性状由多个基因控制,一个基因也可以影响多个性状,生物的性状不仅由基因决定,还与环境等相关,D错误。
故选D。
49.(2022高一下·河北·学业考试)基因组成相同的同卵双胞胎具有微小差异。下列选项中能合理解释该现象的是( )
A.基因突变 B.表观遗传 C.基因重组 D.染色体变异
【答案】B
【分析】生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫作表观遗传。
【详解】表观遗传现象普遍存在于生物体的生长、发育和衰老的整个生命活动过程中,例如,基因组成相同的同卵双胞胎所具有的微小差异就与表观遗传有关,B符合题意。
故选B。
50.(2022高一下·河北·学业考试)表观遗传是对孟德尔遗传规律的补充,已成为生命科学最热门的研究领域之一。下列不属于表观遗传现象产生的原因是( )
A.基因中的部分碱基发生甲基化
B.基因中的碱基序列发生改变
C.构成染色体的组蛋白发生甲基化
D.构成染色体的组蛋白发生乙酰化
【答案】B
【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,如DNA的甲基化,甲基化的Leyc基因不能与RNA聚合酶结合,故无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译最终合成Leyc蛋白,从而抑制了基因的表达。
【详解】A、基因中的部分碱基发生甲基化,进而影响了基因的表达,从而导致了性状的改变,这是表观遗传出现的原因,A正确;
B、表观遗传产生的原因是基因中的碱基发生甲基化或蛋白质发生乙酰化导致的,相关基因的碱基序列未发生改变,B错误;
C、构成染色体的组蛋白发生发生甲基化也会导致生物性状的改变,是表观遗传的原因之一,C正确;
D、构成染色体的组蛋白发生乙酰化会导致生物性状的改变,是表观遗传的原因之一,D正确。
故选B。
51.(2022高一·湖南·学业考试)下列关于基因与性状关系的叙述,错误的是( )
A.基因的甲基化可能影响生物体的相关性状
B.生物体的基因与性状是一一对应的关系
C.基因可通过控制酶的合成来控制生物体的性状
D.基因可通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状
【答案】B
【分析】1、基因通过中心法则控制性状,包括两种方式:(1)通过控制酶的合成控制代谢过程,间接控制生物体的性状(2)可通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状。2、基因与性状之间不是一一对应的关系。
【详解】A、基因的甲基化可影响基因的表达,进而影响生物体的相关性状,A正确;
B、基因与性状并非都是一一对应关系,有些性状有多对基因控制,B错误;
C、基因能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,C正确;
D、基因能通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状,D正确。
故选B。
52.(2022高一·吉林·学业考试)下列有关真核生物基因的叙述中,不正确的是( )
A.基因能决定生物的性状 B.基因在染色体上呈线性排列
C.基因就是DNA D.基因也可以存在于线粒体中
【答案】C
【分析】基因是具有遗传效应的DNA片段,是决定生物性状的基本单位。
【详解】A、基因控制生物的性状,基因是决定生物性状的基本单位,A正确;
B、基因在染色体上,并且在染色体上呈线性排列,染色体是基因的主要载体,B正确;
C、基因通常是指有遗传效应的DNA片段,C错误;
D、线粒体中含有DNA,故线粒体中有基因,D正确。
故选C。
53.(2022高二·陕西·学业考试)基因是有遗传效应的DNA片段。以下关于基因与性状的关系表述错误的是( )
A.基因通过指导蛋白质的合成来控制性状
B.性状是基因与环境共同作用的结果
C.性状相同的个体基因组成一定相同
D.基因和性状不一定是一一对应的关系
【答案】C
【分析】基因对性状的控制方式:①基因通过控制酶的合成来影响细胞代谢,进而间接控制生物的性状,如白化病、豌豆的粒形;②基因通过控制蛋白质分子结构来直接控制性状,如镰刀型细胞贫血症、囊性纤维病。
【详解】A、蛋白质是生命活动的承担者,基因通过指导蛋白质的合成来控制性状,A正确;
B、基因的表达并非是独立的,可能会受到其他基因的影响,B正确;
C、性状相同的个体基因组成不一定相同,如AA和Aa的表型相同,C错误;
D、基因与性状之间并不是简单的一一对应的关系,有的性状是由多对基因控制的,D正确。
故选C。
54.(2022高一下·海南·学业考试)下列关于甲基化和表观遗传的叙述,错误的是( )
A.表观遗传现象普遍存在于生物体的整个生命活动过程中
B.构成染色体的组蛋白甲基化、乙酰化等修饰也会影响基因的表达
C.研究表明,吸烟会使人的体细胞中DNA的甲基化水平升高
D.DNA甲基化会使DNA中所含有的遗传信息发生一定的改变
【答案】D
【分析】表观遗传是指在基因的DNA序列没有发生改变的情况下,基因功能发生了可遗传的变化,并最终导致了表型的变化。
【详解】A、表观遗传现象普遍存在于生物体的生长、发育和衰老的整个生命过程中,是生物变异的一种类型,A正确;
B、表观遗传的调节机制有DNA修饰、组蛋白修饰、非编码RNA调控、染色质重塑、核小体定位等,故甲基化、乙酰化等修饰会影响基因的表达,B正确;
C、研究表明,吸烟会使人的体细胞中DNA的甲基化水平升高,进而影响相关基因的表达,C正确;
D、DNA甲基化会影响基因的表达,但并没有引起DNA中所含有的遗传信息发生改变,D错误。
故选D。
二、多选题
55.(2023高一下·河北·学业考试)下列关于基因与性状关系的叙述正确的是( )
A.每个性状只受一个基因控制
B.基因通过控制酶的合成间接控制生物性状
C.一个基因只能影响一个性状
D.基因通过控制蛋白质结构直接控制生物性状
【答案】BD
【分析】基因通过控制蛋白质的合成控制生物的性状,基因通过转录和翻译过程控制蛋白质的合成;基因可以控制酶的合成控制细胞代谢进而间接控制生物的性状,也可以通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状;基因与性状不是简单的一一对应关系,大多数情况下,一个基因控制一个性状,有时一个性状由多个基因控制,一个基因也可能影响多个性状;基因与基因、基因与基因产物、基因与环境相互作用,共同精细地调节生物的性状。
【详解】A、每一个性状受一个或多个基因控制,A错误;
BD、基因可以控制酶的合成控制细胞代谢进而间接控制生物的性状,也可以通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状,BD正确;
C、基因与性状不是简单的一一对应关系,大多数情况下,一个基因控制一个性状,一个基因也可能影响多个性状,C错误。
故选BD。
三、非选择题
56.(2024高二下·北京·学业考试)P 酶在陆生植物合成木质素和黄酮类等代谢产物过程中起重要作用,可催化苯丙氨酸脱氨基。最新研究发现了能同时催化苯丙氨酸和酪氨酸脱氨基的 PA酶。
(1)P酶与PA酶均为蛋白质。二者在细胞的 (填细胞器名称)中,以氨基酸为原料经 反应合成。
(2)研究人员对比不同类群植物的两种酶,发现二者均具有与脱氨基功能密切相关的“丙氨酸-丝氨酸-甘氨酸”序列,还发现8个位点的氨基酸种类不同。
①不同种类氨基酸的差异在于其 不同。
②P酶与PA酶的第121与123位点氨基酸差异较为稳定。将P酶121和123位点的氨基酸与PA酶相应位点的氨基酸互换,模拟酶与酪氨酸的结合情况,结果如下。
酶
改变前
改变后
P
不能与酪氨酸结合
能结合酪氨酸
PA
能结合酪氨酸
不能与酪氨酸结合
上述结果说明,这两个位点的氨基酸种类不同,导致两种酶的 不同,进而催化的反应物不同。这在分子水平上体现了 是相适应的。
(3)与只含P酶的植物相比,含PA酶的禾本科植物能同时利用苯丙氨酸和酪氨酸,参与合成木质素和黄酮类等代谢产物,增强了禾本科植物 环境的能力,使其分布更广。
【答案】(1) 核糖体 脱水缩合
(2) R基 结构 结构与功能
(3)适应
【分析】翻译过程以氨基酸为原料,以转录过程产生的mRNA为模板,在酶的作用下,消耗能量产生多肽链。多肽链经过折叠加工后形成具有特定功能的蛋白质。
【详解】(1)蛋白质的合成场所是核糖体,在核糖体上氨基酸脱水缩合形成肽链。
(2)①不同种类氨基酸的差异在于其R基不同。
②这两个位点的氨基酸种类不同,导致两种酶的结构不同,催化不同的反应物,这在分子水平上体现了结构与功能相适应。
(3)与只含P酶的植物相比,含PA酶的禾本科植物能同时利用苯丙氨酸和酪氨酸,参与合成木质素和黄酮类等代谢产物,增强了禾本科植物适应环境的能力。
57.(2023高二上·上海·学业考试)阿尔茨海默症(AD)是一种慢性中枢神经系统退行性疾病,其中早发性阿尔茨海默症(EOFAD)多发于20~60岁左右,主要症状表现为进行性记忆力减退,最终可能导致重度认知障碍。图是某EOFAD患者的系谱图。
(1)经检测,Ⅱ-1不携带EOFAD的致病基因,据图可推断该致病基因为 (显性/隐性)基因,位于 (常/X)染色体。
(2)25岁的Ⅲ-1准备结婚。因家族原因,她对自己是否需要基因检测进行了遗传咨询。下列表述中为咨询师给出的正确建议及理由是___(单选)。
A.需要,因其母亲是患者,Ⅲ-1肯定遗传了致病基因
B.需要,虽然Ⅲ-1目前未表现出异常,但可能携带致病基因
C.不需要,因Ⅲ-1和Ⅱ-1表型相同,Ⅲ-1一定不携带致病基因
D.不需要,只要Ⅱ-1和无该病家族史的男性婚配,后代就不会患该病
(3)I-2的致病基因是其正常基因的第488位碱基A被G所替换,该致病基因可能最早来源于I-2的 (早期胚胎细胞/精细胞),该细胞发生变异的时期最有可能是 (有丝分裂/减数分裂1减数分裂Ⅱ)间期。
已知散发性AD(无家族变遗传)与早老素1蛋白(PSEN1)的增加密切相关,而PSENI基因的表达与其启动子甲基化程度(可以用基因甲基化率衡量)有关。研究人员对老年散发性AD患者的PSENI基因甲基化程度进行了研究,结果如表所示。
组别
患者年龄段
PSEN/基因甲基化率(%)
1
<65岁
20.00
2
65~70岁
23.95
3
>70岁
15.87
(4)PSEN1基因的第497~499位碱基容易缺失。若某细胞发生该变异,下列①~⑤中,有可能与正常细胞不同的是 (编号选填)。
①DNA的核苷酸序列
②RNA的核苷酸序列
③染色体的数量
④染色体上的基因数
⑤早老素1蛋白的合成场所
(5)欲完善该研究,还需增加的对照人群是 (老年正常人群/青年正常人群/青年EOFAD患者)。
(6)DNA甲基化会阻碍基因的表达。结合表2数据和题意推测,在人群中 (65岁以下/65~70岁/70岁以上)年龄段的人群患AD的风险最大,原因是 。
【答案】(1) 显性 常
(2)B
(3) 早期胚胎细胞 有丝分裂
(4)①②
(5)老年正常人群
(6) 70岁以上 由题意可知,散发性AD的患病风险与早老素蛋白1(PSEN1)的数目呈正相关;又因为PSENI基因的甲基化率越低,其表达的产物就越多。因此PSENI基因的甲基化率最低的70岁以上人群,患病风险最大
【分析】1、由系谱图可以看出,早发性阿尔茨海默症呈现代代相传的特点,最有可能是显性遗传;
2、DNA甲基化:DNA甲基化为DNA化学修饰的一种形式,能够在不改变DNA序列的前提下,改变遗传表现。所谓DNA甲基化是指在DNA甲基化转移酶的作用下,在基因组CpG二核苷酸的胞嘧啶5号碳位共价键结合一个甲基基团。大量研究表明,DNA甲基化能引起染色质结构、DNA构象、DNA稳定性及DNA与蛋白质相互作用方式的改变,从而控制基因表达。
【详解】(1)题意可知,Ⅱ-1不携带EOFAD的致病基因,因此据图可推断该致病基因为显性基因,由于Ⅰ-2患病、Ⅱ-1不患病,因此致病基因位于常染色体上;
(2)虽然Ⅲ-1目前未表现出异常,她母亲患病,Ⅲ-1仍有可能携带致病基因,因此需要进行基因检测,ACD错误、B正确。
故选B。
(3)I-2的致病基因是其正常基因的第488位碱基A被G所替换,该致病基因可能最早来源于I-2的早期胚胎细胞,该细胞发生变异的时期最有可能是有丝分裂间期;
(4)PSEN1基因的第497~499位碱基容易缺失,若某细胞发生该变异则为基因突变,使基因中碱基序列发生改变,因此DNA的核苷酸序列、RNA的核苷酸序列有可能与正常细胞不同,而染色体的数量、染色体上的基因数、早老素1蛋白的合成场所不会发生改变,故选①②;
(5)由题意可知,该实验仅对老年散发性AD患者的PSENI基因甲基化程度进行了研究,为了增加说服力,还需要对老年正常人群进行对照实验;
(6)由于DNA甲基化会阻碍基因的表达,由表格信息可知,年龄超过70岁时PSEN/基因甲基化率的比值降低,即超过70岁的年龄段的人群患AD的风险最大,因为由题意可知,散发性AD的患病风险与早老素蛋白1(PSEN1)的数目呈正相关;又因为PSENI基因的甲基化率越低,其表达的产物就越多。因此PSENI基因的甲基化率最低的70岁以上人群,患病风险最大。
58.(2023高一上·福建·学业考试)图1为细胞内基因指导蛋白质合成的示意图;如图2为人体内苯丙氨酸的代谢途径,其代谢异常是人群中某些遗传病产生的原因。据图回答下列问题。
(1)图1中物质a是 ,物质b是 。物质b是以物质a的一条链为模板合成的,该过程称为 。
(2)图1中物质b从核孔中出来后与 (填细胞器)结合,进行物质c的合成,该过程称为 。
(3)某白化病患者体内酪氨酸含量正常,由图2推测,其体内缺乏酶 (填序号)。
(4)从2009年起,我国政府启动了苯丙酮尿症患儿特殊奶粉补助项目,有效地缓解了患者的症状。苯丙酮尿症的病因是患者苯丙氨酸代谢异常,导致苯丙酮酸蓄积,并从尿中大量排出。由图2推测,其体内缺乏酶 (填序号)。
(5)综合图1和图2,可以看出基因通过控制酶的合成来控制 过程,进而控制生物体的性状。
(6)上述遗传信息流动、表达过程,体现了生命是物质、能量和 的统一体。
【答案】(1) DNA mRNA 转录
(2) 核糖体 翻译
(3)②
(4)①
(5)代谢
(6)信息
【分析】图示为人体内苯丙氨酸的代谢途径图解,其中酶①可将苯丙氨酸转化为酪氨酸,酶②可将酪氨酸转化为黑色素,酶③能将苯丙氨酸转化为苯丙酮酸。由此可见,基因通过控制酶的合成来控制新陈代谢,进而控制生物的性状。
【详解】(1)物质a位于细胞核内,为双螺旋结构,所以a为DNA,物质b是以物质a的一条链为模板通过转录过程合成的,物质b为mRNA。
(2)蛋白质合成产所为核糖体,mRNA从核孔中出来后与核糖体结合,通过翻译过程合成物质c(多肽链)。
(3)某白化病患者体内酪氨酸含量正常,说明酪氨酸不能转化为黑色素,故其体内缺乏酶②。
(4)苯丙酮尿症的病因是患者苯丙氨酸代谢异常,导致苯丙酮酸蓄积,并从尿中大量排出,说明患者不能将苯丙氨酸转化为酪氨酸,苯丙氨酸大量转化为苯丙酮酸,推测其体内缺乏酶①。
(5)图示为人体内苯丙氨酸的代谢途径图解,其中酶①可将苯丙氨酸转化为酪氨酸,酶②可将酪氨酸转化为黑色素,酶③能将苯丙氨酸转化为苯丙酮酸。由此可见,基因通过控制酶的合成来控制新陈代谢,进而控制生物的性状。
(6)在遗传信息流动过程中,DNA、RNA是信息的载体,蛋白质是信息表达产物,而ATP为信息流动提供能量,体现了生命是物质、能量和信息的统一体。
59.(2023高二·浙江·学业考试)阅读下列材料,回答问题。
材料一植物X是一种二倍体植物,只有两对染色体。假设之前没有暴露于任何放射源的这种植物的一个G1期细胞生长在含有3H-胸腺嘧啶(具有放射性)的介质中,生长一代之后,两个子代细胞被转移到含有1H-胸腺嘧啶(不具有放射性)和秋水仙素的介质中,让它们在介质中生长一代半(即到中期),然后把每个细胞的染色体在载玻片上伸展开,染色拍照,曝光于对低能量辐射敏感的乳剂。
材料二异常的表观遗传修饰会导致肿瘤发生,在人类肿瘤细胞中发现许多肿瘤相关基因,如抑癌基因5'端启动子区的“胞嘧啶(C)-磷酸(p)-鸟嘌呤(G)”发生了高甲基化,进而抑制了基因的表达。在许多癌症中,也出现了细胞整体甲基化水平降低进而促进某些癌基因表达的现象。低甲基化的基因组不稳定,易突变,经甲基化修饰的胞嘧啶(C)易于转变成胸腺嘧啶(T)。
(1)材料一中处理后的每个细胞有染色体 条,得到有放射性的染色单体有 条。
(2)根据材料二回答:
①抑癌基因的作用是抑制细胞的过度生长和增殖或调控细胞凋亡,抑癌基因启动子甲基化后与 的结合受到了抑制,进而直接抑制了抑癌基因的 从而不能促进细胞凋亡。
②根据题干信息可知,癌细胞内抑癌基因高甲基化后的表达受到抑制;原癌基因的作用是调控细胞正常的生长和增殖,过量表达会引起相应蛋白质活性增强进而引起癌变,推测原癌基因处于低甲基化水平,DNA甲基化会影响基因的表达情况。这种情况下,基因的碱基序列最可能是 。
A.保持不变 B.减少 C.增加 D.不确定
③若肿瘤细胞亲代DNA的一条链上的C甲基化后变为T,则其子代DNA中氢键数变化情况是 。
【答案】(1) 8 4
(2) RNA聚合酶 转录 A 一半不变,一半减少
【分析】表观遗传:指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,如DNA的甲基化。DNA的甲基化:生物基因的碱基序列没有变化,但部分碱基发生了甲基化修饰,抑制了基因的表达,进而对表型产生影响。这种DNA甲基化修饰可以遗传给后代,使后代出现同样的表型。
【详解】(1)一个G1期细胞生长在含有3H-胸腺嘧啶(具有放射性)的介质中,生长一代之后,形成两个子代细胞,该细胞中有4条染色体,且该细胞中的DNA均有一条脱氧核苷酸链被3H放射性标记,另一条脱氧核苷酸链没有被标记。两个子代细胞被转移到含有1H-胸腺嘧啶(不具有放射性)和秋水仙素的介质中,让它们在介质中生长一代半(即到中期),此时细胞中含有8条染色体,有4条被放射性标记,另外4条没有被放射性标记,被放射性标记的4条染色体均有一条脱氧核苷酸链被放射性标记,另三条脱氧核苷酸链没有被标记,故得到有放射性的染色单体有4条。
(2)①启动子是RNA聚合酶的识别和结合位点,驱动基因转录出mRNA。抑癌基因启动子甲基化后与RNA聚合酶的结合受到了抑制,进而直接抑制了抑癌基因的转录过程。
②DNA甲基化不会影响基因的碱基序列,A正确。
故选A。
③若肿瘤细胞亲代DNA的一条链上的C甲基化后变为T,经过复制后,形成的两条DNA分子该区域的碱基序列为T-A,G-C,T-A中含有两个氢键,氢键数量减少,G-C中含有三个氢键,氢键数量不变。
60.(2023高一·湖南·学业考试)下图是中心法则图解,据图回答问题:
(1)人体细胞中①过程发生的主要场所是 。
(2)②过程的原料是 ,③表示的过程是 。
(3)在遗传信息的流动过程中,DNA、RNA是信息的载体,蛋白质是信息表达的产物,而 为信息的流动提供能量,可见,生命是物质、能量和信息的统一体。
(4)基因对性状的控制有两条途径:-是通过控制 的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状;二是通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。
【答案】(1)细胞核
(2) 核糖核苷酸 翻译
(3)ATP
(4)酶
【分析】分析题图:图示表示中心法则,其中①表示DNA的复制,②表示转录过程,③表示翻译过程,④表示RNA的复制,⑤表示逆转录。图示过程包括DNA分子的复制、转录和翻译等过程,代表了遗传信息的流动方向,在遗传学上称为中心法则。
【详解】(1)图中①表示DNA复制,则大肠杆菌细胞内,该过程的场所是拟核;
(2)②是以DNA为模板合成RNA的过程,表示转录,转录的产物是RNA,故原料是核糖核苷酸;③是以RNA为模板合成蛋白质的过程,表示翻译。
(3)ATP是生命活动的直接能源物质,在遗传信息的流动过程中,DNA、RNA是信息的载体,蛋白质是信息表达的产物,而ATP为信息的流动提供能量。
(4)基因能控制蛋白质的合成,基因对性状的控制有两条途径:二是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;二是通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。
61.(2022高一·浙江·学业考试)阅读下列材料
材料一:1909年,英国医生加罗德(A.Garrod)研究尿黑酸尿症的致病原理时发现,患者由于基因缺陷而缺失尿黑酸氧化酶,因此尿黑酸不能被分解而在尿液中积累。患者排出的尿液在空气中被氧化而变成黑色。
材料二:1978年,科学家将哺乳动物体内与合成胰岛素有关的DNA分子片段剪切下来,移植到大肠杆菌体内,结果得到了能产生胰岛素的大肠杆菌新菌株。
材料三:人类基因组计划的研究对象是人的24条染色体(22条常染色体+XY染色体)。对这24条染色体的DNA进行碱基序列测定,发现大约共有31.6亿个碱基对,约2.0万~2.5万个基因,这些基因序列占DNA序列的约2%。大肠杆菌拟核DNA分子约有470万个碱基对,分布着约4400个基因。
回答下列问题:
(1)从材料一中可看出基因可通过控制 来控制生物的性状。
(2)材料二中,大肠杆菌能合成胰岛素,说明大肠杆菌和哺乳动物在合成胰岛素时,共用一套基本的 ,表明这些生物在 层次上存在着高度统一性。
(3)细胞中的DNA分子数目远远少于基因数目,而基因数目又远远少于DNA的碱基对数目。据此分析,基因与DNA关系是 。
(4)人类基因约占DNA碱基序列的2%,推测其他98%的DNA碱基序列的功能可能是 。
【答案】(1)酶的合成
(2) 遗传密码 分子
(3)基因是DNA的片段,且基因不是连续分布在DNA上的
(4)转录为非编码RNA
【分析】基因对性状的控制方式有两种:①基因通过控制酶的合成来影响细胞代谢,进而间接控制生物的性状,如白化病、豌豆的粒形;②基因通过控制蛋白质分子结构来直接控制性状。
【详解】(1)根据材料一中“患者由于基因缺陷而缺失尿黑酸氧化酶,因此尿黑酸不能被分解而在尿液中积累”可知,基因可通过控制酶的合成来控制生物的性状。
(2)地球上所有的生物共用同一套遗传密码,即所有的生物都是由密码子表上的密码子决定氨基酸的。大肠杆菌能合成胰岛素,说明大肠杆菌和哺乳动物在合成胰岛素时,共用一套基本的遗传密码,遗传密码又称密码子,位于mRNA分子上,因此表明这些生物在分子层次上存在着高度统一性。
(3)细胞中的DNA分子数目远远少于基因数目,而基因数目又远远少于DNA的碱基对数目,这说明基因是DNA的片段,且基因不是连续分布在DNA上的,而是由碱基序列将其分隔开的。
(4)人类基因约占DNA碱基序列的2%,其他98%的DNA碱基序列均为非编码区,这些碱基序列能够转录为非编码RNA,比如rRNA、剪切体RNA等。
62.(2022高一·浙江·学业考试)某种昆虫的体色由两对等位基因(A、a和B、b)控制,A对a为完全显性,A基因控制合成的酶能将白色前体物质转化为黑色素,B基因控制合成的酶能淡化黑色素,且淡化效果与B基因的多少相关,使体色表现为深灰或浅灰。将黑色和白色亲本杂交得到F1,F1随机交配获得F2。结果如下表:
F1表型及比例
F2表型及比例
雌
全深灰
黑∶深灰∶白=3∶3∶2
雄
全黑
黑∶深灰∶白=3∶3∶2
回答下列问题:
(1)由题中信息可知,基因可以通过控制 的合成来控制代谢过程从而控制生物的性状。
(2)根据显性现象的表现形式,B和b的关系为 , 它们在遗传过程中遵循 定律。
(3)由F1中雌性全为深灰色,雄性全为黑色可知 基因位于X染色体上。
(4)F2中所有深灰个体随机交配理论上F3雌性个体的表型及比例为 。
【答案】(1)酶
(2) 不完全显性 分离
(3)B、b
(4)深灰∶浅灰∶白色=4∶4∶1
【分析】子代雌雄表现型完全不同,即性状和性别相关联,说明有一对基因位于X染色体上;当基因位于X染色体上,子代表现出雌雄完全不同时子代雄性为隐性,雄性为黑色,b基因对应的为隐性,可推知B、b基因位于X染色体上,这对基因亲本基因型为XbXb和XBY。
【详解】(1)基因控制性状有两种方式,题目中时基因通过控制酶的合成来控制代谢过程进而控制生物的性状。
(2)因为BB和Bb表现不同,且Bb介于BB和bb之间,故属于不完全显性;等位基因在形成配子中随同源染色体分开而分离,符合分离定律。
(3)子代雌雄完全不同,即性状和性别相关联,说明有一对基因位于X染色体上;当基因位于X染色体上,子代表现出雌雄完全不同时子代雄性为隐性,雄性为黑色,b基因对应的为隐性,可推知B、b基因位于X染色体上,这对基因亲本基因型为XbXb和XBY;亲本是黑色(含有A无B)和白色(没有A没有B),子代是深灰或褐色,说明亲本基因型是AA和aa,两对基因组合后亲本基因型是黑色 AAXbXb和白色aaXBY。
(4)亲本黑色 AAXbXb和白色aaXBY杂交,F1基因型为AaXBXb,AaXbY,F2中所有深灰个体为A_XBXb和A_XBY,两对基因分别分析,A_包括AA:Aa=1:2,配子a占1/3,A占2/3,随机交配子代A_:aa=8:1;XBXb和XBY随机交配,雌性后代为XBXB和XBXb,故后代中深灰A_XBXb∶浅灰A_XBXB∶白色aa__=8∶8∶2即4∶4∶1。
63.(2022高二上·江苏·学业考试)如图表示细胞生物某DNA片段遗传信息的传递过程,①~⑤表示物质或结构。a、b表示生理过程。请据图回答下列问题。(可能用到的密码子:AUG一甲硫氨酸、GCU-丙氨酸、AAG一赖氨酸、UUC—苯丙氨酸、UCU一丝氨酸、UAC一酪氨酸)
(1)a生理过程的特点是 。
(2)生理过程b完成该过程需要 酶的参与。
(3)在物质或结构①~⑤中,含有核糖的是 ;由图中所示②的片段指导合成的多肽链序列是 (填氨基酸名称)。
(4)白化病体现了基因是如何控制生物性状的? 。
【答案】(1)半保留复制,边解旋边复制
(2)RNA聚合
(3) ②③⑤ 甲硫氨酸一丙氨酸—丝氨酸一苯丙氨酸
(4)基因通过控制酶的合成控制代谢过程进而控制生物性状
【分析】由图分析可知:①是DNA,②是mRNA,③是核糖体,④是肽链,⑤是tRNA。
a是DNA 的复制,b是转录。
【详解】(1)据图分析,生理过程a是DNA 的复制,DNA 的复制特点是半保留复制,边解旋边复制。
(2)遗传信息表达包括转录和翻译两个过程,据图可知,生理过程b是转录,完成转录过程需要RNA聚合酶的参与。
(3)核糖是组成RNA的重要成分,图中含有核糖的是②mRNA、③核糖体(主要成分是蛋白质和rRNA)和⑤tRNA,由于②mRNA中碱基序列为AUGGCUUCUUUC,mRNA上编码一个氨基酸的3个相邻的碱基称为一个密码子,根据肽链的长度可知,翻译是从左到右进行的,故对应的密码子为AUG、GCU、UCU、UUC,故对应的氨基酸序列为甲硫氨酸一丙氨酸一丝氨酸一苯丙氨酸。
(4)白化病患者缺乏酪氨酸酶,导致酪氨酸无法转化为黑色素,体现基因通过控制酶的合成控制代谢过程进而控制生物性状。
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