专题4 遗传学 遗传的分子基础-【金版教程】2025年高考生物大二轮刷题首选卷课件PPT(不定项版)
2025-02-09
|
42页
|
29人阅读
|
0人下载
教辅
内容正文:
第一部分 专题训练
专题4 遗传学
遗传的分子基础
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
难度 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★★
对点 T2噬菌体侵染细菌
实验 格里菲思肺炎链球菌转化
实验 DNA复制和
转录 RNA病毒增殖 DNA甲基化 DNA
复制 基因
表达 病毒遗传物质、增殖 翻译
题号 10 11 12 13 14 15 16 17 18
难度 ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★
对点 甲基化 转录、翻译 DNA合成、电泳 核仁组成、转录、翻译 基因表达 基因
表达 药物发挥作用的机理 药物发挥作用的机理 遗传、基因调控性状机理
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2
1.(2022·海南,13)某团队从如表①~④实验组中选择两组,模拟T2噬菌体侵染大肠杆菌实验,验证DNA是遗传物质。结果显示:第一组实验检测到放射性物质主要分布在沉淀物中,第二组实验检测到放射性物质主要分布在上清液中。该团队选择的第一、二组实验分别是( )
A.①和④ B.②和③ C.②和④ D.④和③
答案
材料及标记
实验组 T2噬菌体 大肠杆菌
① 未标记 15N标记
② 32P标记 35S标记
③ 3H标记 未标记
④ 35S标记 未标记
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
3
解析: T2噬菌体侵染大肠杆菌时仅将DNA注入大肠杆菌,蛋白质外壳仍留在细胞外,沉淀物为含有T2噬菌体DNA的大肠杆菌,故②组的放射性物质主要分布在沉淀物中、③组的上清液和沉淀物中均有放射性物质、④组的放射性物质主要分布在上清液中;15N为稳定同位素,①组中检测不到放射性。故第一、二组实验分别是②和④,C正确。
解析
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
4
2.(2021·全国乙卷改编)在格里菲思所做的肺炎链球菌转化实验中,无毒性的R型活细菌与被加热杀死的S型细菌混合后注射到小鼠体内,从小鼠体内分离出了有毒性的S型活细菌。某同学根据上述实验,结合现有生物学知识所做的下列推测中,不合理的是( )
A.与R型菌相比,S型菌的毒性可能与荚膜多糖有关
B.S型菌的DNA能够进入R型菌细胞指导蛋白质的合成
C.加热杀死S型菌使其蛋白质功能丧失而DNA功能可能不受影响
D.将S型菌的DNA经DNA酶处理后与R型菌混合,可以得到S型菌
答案
解析: DNA酶可以将DNA分解,所以S型菌的DNA经DNA酶处理后与R型菌混合,不能得到S型菌。
解析
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
5
3.(2024·河北,4)下列关于DNA复制和转录的叙述,正确的是( )
A.DNA复制时,脱氧核苷酸通过氢键连接成子链
B.复制时,解旋酶使DNA双链由5′端向3′端解旋
C.复制和转录时,在能量的驱动下解旋酶将DNA双链解开
D.DNA复制合成的子链和转录合成的RNA延伸方向均为由5′端向3′端
解析: DNA复制时,脱氧核苷酸通过磷酸二酯键连接成子链,A错误;复制开始时,在细胞提供的能量的驱动下,解旋酶将DNA双螺旋的两条链解开,这个过程叫作解旋,由于DNA双链反向平行,故不是每条链都由5′端向3′端解旋,B错误;在转录过程中,不需要解旋酶参与,C错误;DNA复制合成的子链和转录合成的RNA延伸方向均为由5′端向3′端,D正确。
答案
解析
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
6
4.脊髓灰质炎病毒为单股正链RNA(表示为+RNA)病毒,在宿主细胞内的增殖过程如图所示,下列相关叙述正确的是( )
A.图中①~④过程都遵循碱基互补配对原则
B.+RNA和-RNA中嘧啶数/嘌呤数的值相同
C.外壳蛋白和RNA复制酶是+RNA基因选择性表达的产物
D.+RNA既是病毒的遗传物质又可作为翻译的模板
答案
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
7
解析:题图中②过程为蛋白酶加工长肽链的过程,该过程不遵循碱基互补配对原则,A错误;+RNA的碱基序列与-RNA中的碱基序列互补,即+RNA中(U+C)/(A+G)=-RNA中的(A+G)/(U+C),所以二者中嘧啶数/嘌呤数的值互为倒数,B错误;从题图中分析,+RNA作为翻译的模板合成长肽链,该长肽链在蛋白酶的加工下产物为外壳蛋白和RNA复制酶,因此外壳蛋白和RNA复制酶不是+RNA基因选择性表达的产物,C错误;分析图形,+RNA可以作为翻译的模板,同时也是病毒的遗传物质,D正确。
解析
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
8
5.(不定项)(2024·江苏南通一模)小鼠体内一对等位基因A和a(完全显性),在卵子中均发生甲基化,传给子代后仍不能表达;但在精子中都是非甲基化的,传给子代后都能正常表达。下列有关叙述错误的是( )
A.等位基因A(或a)的出现是DNA甲基化的结果
B.启动子甲基化可能影响RNA聚合酶对其的识别进而影响基因的表达
C.在形成精子过程中,可能合成了与去甲基化相关的酶
D.基因型为Aa的小鼠随机交配,子代基因型有3种,性状分离比符合3∶1
答案
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
9
解析:等位基因A(或a)的出现是基因突变的结果,A错误;启动子(其作用是启动转录)甲基化可能影响RNA聚合酶对其的识别进而影响基因的表达,B正确;由题意可知,小鼠基因A/a在精子中都是非甲基化的,而在卵子中均发生甲基化,所以在形成精子过程中,可能合成了与去甲基化相关的酶,C正确;基因型为Aa的小鼠随机交配,子代基因型有3种(AA、Aa、aa),但由于卵子中的A/a发生甲基化,传递给子代后仍不能表达,但在精子中都是非甲基化的,传递给子代后都能正常表达,所以子代性状分离比约为1∶1,D错误。
解析
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
10
6.(不定项)(2024·辽宁丹东模拟)细胞中在进行DNA复制时所用的引物不是DNA,而是RNA,DNA单链结合蛋白与解旋后的DNA单链结合,使单链呈伸展状态而有利于复制。如图是原核细胞中环状DNA复制过程示意图,下列分析不正确的是( )
A.原核细胞的DNA分子中含有2个游离的磷酸基团
B.DNA单链结合蛋白能使氢键断裂,DNA双链打开
C.酶②会沿着两条模板链的5′端→3′端移动
D.补齐移除RNA引物后留下的缺口时,需要酶②参与
答案
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
11
解析:图中,酶①是解旋酶,酶②是DNA聚合酶。原核细胞的DNA分子为环状,其不存在游离的磷酸基团,A错误;解旋酶使氢键断裂,DNA单链结合蛋白与解旋后的DNA单链结合,使单链呈伸展状态而有利于复制,B错误;子链的延伸方向是5′端→3′端,故酶②(DNA聚合酶)会沿着两条模板链的3′端→5′端移动,C错误;补齐移除RNA引物后留下的缺口时,需要修复磷酸二酯键,需要酶②参与,D正确。
解析
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
12
7.(2024·河南信阳二模)下图甲为基因对性状的控制过程,图乙表示细胞内合成某种酶的一个阶段。据图回答下列问题:
(1)对细胞生物来讲,基因是_______________________。图甲中基因1和基因2________(填“可以”或“不可以”)存在于同一细胞中。
(2)图乙中决定丝氨酸(Ser)的密码子对应的DNA模板链上的三个碱基是5′-________-3′。若Gly是该多肽的最后一个氨基酸,则该多肽的终止密码是________。
答案
具有遗传效应的DNA片段
可以
CGA
UAG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
13
(3)DNA甲基化若发生在图甲中a过程的启动部位,则会影响____________与该序列的识别与结合,进而抑制基因的表达。图甲中基因1和基因2最终形成的蛋白质不同的根本原因是___________________。
(4)图甲中若基因2不能表达,则人会患白化病,说明基因与性状关系是______________________________________________________________。
(5)某些病毒侵入宿主细胞后,在宿主细胞中,可发生与a相反的过程,该过程与b过程相比,特有的碱基互补配对方式是________(模板链碱基在前,子链碱基在后)。
答案
RNA聚合酶
基因碱基序列不同
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
A—T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
14
解析:(1)对细胞生物(遗传物质为DNA)来讲,基因是具有遗传效应的DNA片段;同一个体的不同体细胞均由同一个受精卵经过有丝分裂和细胞分化形成,含有的基因与受精卵相同,因此图甲中基因1和基因2可以存在于同一细胞中。
(2)分析图乙可知,决定丝氨酸(Ser)的密码子为UCG,密码子位于mRNA上,mRNA上对应的三个碱基是5′-UCG-3′,mRNA是DNA的模板链通过碱基互补配对转录而来的,因此对应的DNA模板链上的三个碱基是3′-AGC-5′。终止密码子不编码氨基酸,若Gly是该多肽的最后一个氨基酸,则该多肽的终止密码是UAG。
解析
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
15
(4)图甲可知,若基因2不能表达,则人体就不能合成酪氨酸酶,人体缺乏酪氨酸酶,酪氨酸就不能形成黑色素,所以人会患白化病,此例说明基因可以通过控制酶的合成,进而控制生物的代谢过程,从而间接控制生物体的性状。
(5)图甲a过程表示转录,a的相反过程表示逆转录,b过程表示翻译,翻译过程碱基互补配对方式是A—U,U—A,G—C,C—G,而逆转录过程(以RNA为模板合成DNA的过程)碱基互补配对方式是A—T,U—A,G—C,C—G,与b过程相比,逆转录过程特有的碱基互补配对方式是A—T。
解析
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
16
8.(2024·河北,5)某病毒具有蛋白质外壳,其遗传物质的碱基含量如表所示,下列叙述正确的是( )
A.该病毒复制合成的互补链中G+C含量为51.2%
B.病毒的遗传物质可能会引起宿主DNA变异
C.病毒增殖需要的蛋白质在自身核糖体合成
D.病毒基因的遗传符合分离定律
答案
碱基种类 A C G T U
含量(%) 31.2 20.8 28.0 0 20.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
17
解析:该病毒的遗传物质的碱基中无T有U,说明该病毒的遗传物质是RNA,由题表可知,A与U的含量不相等,C与G的含量不相等,说明该病毒的遗传物质为单链RNA,以该单链RNA为模板合成的互补链中G+C的含量为28.0%+20.8%=48.8%,A错误;某些病毒的遗传物质能影响宿主细胞的DNA,从而引起基因突变,因此,该病毒的遗传物质可能会引起宿主DNA变异,B正确;病毒无细胞结构,病毒增殖需要的蛋白质由宿主细胞的核糖体合成,C错误;分离定律的适用条件是进行有性生殖的真核生物的细胞核遗传,病毒基因的遗传不符合分离定律,D错误。
解析
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
9.(2024·江西高三开学考)人体染色体上某基因的转录起始区域的一条DNA链的部分序列为5′-ATGGAAACCGAG-3′,该片段决定的氨基酸依次为甲硫氨酸(起始)—天冬氨酸—苏氨酸—谷氨酸……,表中为部分密码子及其决定的氨基酸。下列叙述错误的是( )
密码子 氨基酸
AUG 甲硫氨酸(起始)
ACC 苏氨酸
UAG 终止
GAA 天冬氨酸
GAG 谷氨酸
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
A.该基因转录的模板链的序列为3′-TACCTTTGGCTC-5′
B.该次翻译中携带谷氨酸的tRNA上的反密码子为CUC
C.该基因先在细胞核内转录形成mRNA后在核糖体翻译
D.该片段上发生碱基对的替换不会提前终止肽链的合成
解析:由于第一个氨基酸是甲硫氨酸,因此第一个密码子应该是AUG,据此判断基因的模板链上的碱基序列应该是-TAC-,因此题干中的序列不是模板链,其互补链为模板链,因此该基因转录的模板链的序列为3′-TACCTTTGGCTC-5′,A正确;根据密码子表,谷氨酸的密码子为GAG,由于密码子和反密码子互补配对,因此携带谷氨酸的tRNA上的反密码子为CUC,B正确;该基因为人体染色体上的基因,属于真核细胞的基因,其表达过程是先在细胞核内转录后在核糖体翻译,C正确;谷氨酸的密码子为GAG,而终止密码子为UAG,若该片段上发生碱基对的替换,导致谷氨酸的密码子处替换成为UAG,那么肽链的翻译过程可能提前终止,D错误。
答案
解析
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
10.(2023·海南,11)某植物的叶形与R基因的表达直接相关。现有该植物的植株甲和乙,二者R基因的序列相同。植株甲R基因未甲基化,能正常表达;植株乙R基因高度甲基化,不能表达。下列有关叙述正确的是( )
A.植株甲和乙的R基因的碱基种类不同
B.植株甲和乙的R基因的序列相同,故叶形相同
C.植株乙自交,子一代的R基因不会出现高度甲基化
D.植株甲和乙杂交,子一代与植株乙的叶形不同
答案
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
解析:基因甲基化会影响基因的表达,但不改变其碱基种类与碱基序列,故植株甲、乙的R基因的碱基种类、序列相同,植株甲R基因未甲基化,植株乙R基因高度甲基化,二者的叶形与R基因表达直接相关,故二者叶形不同,A、B错误;甲基化修饰可以遗传给后代,使后代出现同样的表型,故植株乙自交,子一代的R基因会出现高度甲基化,C错误;植株甲、乙杂交,子一代中来自植株甲的R基因可正常表达,所以叶形与植株甲相同,与植株乙不同,D正确。
解析
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
22
11.(2023·湖南,12)细菌glg基因编码的UDPG焦磷酸化酶在糖原合成中起关键作用。细菌糖原合成的平衡受到CsrAB系统的调节。CsrA蛋白可以结合glg mRNA分子,也可结合非编码RNA分子CsrB,如图所示。下列叙述错误的是( )
A.细菌glg基因转录时,RNA聚合酶识别和结合glg基因的启动子并驱动转录
B.细菌合成UDPG焦磷酸化酶的肽链时,核糖体沿glg mRNA从5′端向3′端移动
C.抑制CsrB基因的转录能促进细菌糖原合成
D.CsrA蛋白都结合到CsrB上,有利于细菌糖原合成
答案
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
23
解析:启动子位于基因的上游,基因转录时,RNA聚合酶识别、结合启动子并驱动转录,A正确;翻译时,核糖体会沿mRNA从5′端向3′端移动以合成肽链,B正确;抑制CsrB基因的转录会减少非编码RNA分子CsrB的形成,CsrA蛋白就会更多地与glg mRNA分子结合,使glg mRNA分子降解增多,从而抑制UDPG焦磷酸化酶的合成,UDPG焦磷酸化酶在糖原合成中起关键作用,故抑制CsrB基因的转录会使细菌糖原合成减少,C错误;由题图可知,当CsrA蛋白都结合到CsrB上时,CsrA蛋白就不与glg mRNA分子结合,glg mRNA分子构象稳定,可翻译形成UDPG焦磷酸化酶,有利于细菌糖原合成,D正确。
解析
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
24
12.(2024·湖南岳阳一中质量检测)双脱氧核苷三磷酸(如图甲)在人工合成DNA体系中,可脱去两个磷酸基团形成焦磷酸和双脱氧核苷酸并释放能量,双脱氧核苷酸可使DNA子链延伸终止。在人工合成DNA体系中,有适量某单链模板、某一种双脱氧核苷三磷酸(ddNTP)和四种正常脱氧核苷三磷酸(dNTP),反应终止时对合成的不同长度子链进行电泳(结果如图乙)。下列说法正确的是( )
A.ddNTP和dNTP的区别是ddNTP的五碳糖上无氧原子
B.双脱氧核苷酸无法与模板链发生碱基互补配对,导致子链延伸终止
C.人工合成DNA体系中必须要加入ATP以供能
D.据图乙推测,模板链的碱基序列为3′-ATGATGCGAT-5′
答案
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
25
解析:ddNTP和dNTP的区别是ddNTP的五碳糖的3号C上无氧原子,但五碳糖中仍然含有一个氧原子,A错误;双脱氧核苷酸仍然可以按照碱基互补配对原则与模板链上的碱基互补配对,但是子链结合上双脱氧核苷酸后无法再继续延伸,B错误;分析题意可知,双脱氧核苷三磷酸在人工合成DNA体系中,可脱去两个磷酸基团形成焦磷酸和双脱氧核苷酸并释放能量,故人工合成DNA体系中无需加入ATP提供能量,C错误;由于存在某一种双脱氧核苷三磷酸(ddNTP)时则复制终止,其余情况能正常进行,则分子量越小,证明终止的越早,则子链的碱基序列为5′-TACTACGCTA-3′,根据碱基互补配对原则可知,模板链的碱基序列应为3′-ATGATGCGAT-5′,D正确。
解析
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
26
13.(不定项)(2024·山东烟台一模)核仁组织区(NOR)是染色体上含有rRNA基因的一段区域。核仁由NOR、颗粒成分和NOR中的基因转录形成的细丝成分三部分构成。通常认为,颗粒成分是核糖体亚基的前身,由细丝成分逐渐转变而成。下列说法不正确的是( )
A.细胞中核糖体的形成都与NOR有关
B.核仁由DNA、RNA和蛋白质组成
C.细丝成分的形成需要DNA聚合酶的参与
D.已分化的细胞内NOR中的基因不转录
答案
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
27
解析:核糖体的形成不一定都与细胞中的核仁有关,如原核细胞没有核仁,A错误;核仁组织区(NOR)是染色体上含有rRNA基因的一段区域,NOR是一段染色体,核仁由NOR、颗粒成分和NOR中的基因转录形成的细丝成分(RNA)三部分构成,故核仁由DNA、RNA和蛋白质组成,B正确;NOR中的基因转录形成细丝成分,需要RNA聚合酶的参与,C错误;已分化的细胞仍会合成蛋白质,需要核糖体,而颗粒成分是核糖体亚基的前身,由细丝成分逐渐转变而成,细丝成分是NOR中的基因转录形成,D错误。
解析
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
28
14.(不定项)(2024·安徽合肥一模)青蒿素是
治疗疟疾的重要药物,其化学本质是一种萜类化
合物。下图为黄花蒿产生青蒿素的代谢过程。青
蒿素主要从黄花蒿的叶片中提取,但提取量很低,
难以满足临床需求。下列有关说法正确的是( )
A.①过程和②过程中,遗传信息能够准确传递依赖于碱基的互补配对
B.青蒿素主要从叶片中提取,是因为不同部位的细胞中的基因表达情况存在差异
C.促进FPP合成酶基因表达、抑制SQS基因表达可提高青蒿素的产量
D.该过程体现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
答案
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
29
解析:分析题图:①表示转录,②表示翻译,①过程和②过程中,遗传信息能够准确传递依赖于碱基的互补配对,A正确;分析题图可知,促进FPP合成酶基因表达(导致FPP生成增多)、抑制SQS基因表达(降低FPP转化成其他萜类化合物)可提高青蒿素的产量,C正确;分析题图可知,青蒿素的合成体现了基因控制性状的方式是通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状,D正确。
解析
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
30
15.(2023·广东,17)放射性心脏损伤是由电离辐射诱导的大量心肌细胞凋亡产生的心脏疾病。一项新的研究表明,circRNA可以通过miRNA调控P基因表达进而影响细胞凋亡,调控机制见下图。miRNA是细胞内一种单链小分子RNA,可与mRNA靶向结合并使其降解。circRNA是细胞内一种闭合环状RNA,可靶向结合miRNA使其不能与mRNA结合,从而提高mRNA的翻译水平。
回答下列问题:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
31
(1)放射刺激心肌细胞产生的________会攻击生物膜的磷脂分子,导致放射性心肌损伤。
(2)前体mRNA是通过__________酶以DNA的一条链为模板合成的,可被剪切成circRNA等多种RNA。circRNA和mRNA在细胞质中通过对_________的竞争性结合,调节基因表达。
(3)据图分析,miRNA表达量升高可影响细胞凋亡,其可能的原因是________________________________________________________________________________________________________________________。
(4)根据以上信息,除了减少miRNA的表达之外,试提出一个治疗放射性心脏损伤的新思路________________________________________________________。
自由基
答案
RNA聚合
miRNA
miRNA表达量升高,导致其与P基因mRNA的结合量增加,P基因mRNA翻译合成的P蛋白减少,从而促进细胞凋亡
促进前体mRNA的合成;促进circRNA的合成;促进P蛋白的合成
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
32
解析:(2)前体mRNA是通过转录形成的,转录是在RNA聚合酶的催化下,以DNA的一条链为模板合成RNA的过程。据图可知,P基因mRNA可通过翻译过程合成P蛋白,P蛋白可抑制细胞凋亡。miRNA可以和P基因mRNA结合,导致P基因mRNA的翻译过程受阻,P蛋白合成减少,从而促进细胞凋亡。circRNA可以和miRNA结合,使miRNA不能和P基因mRNA结合,导致P蛋白合成增多,从而抑制细胞凋亡。可见,circRNA和mRNA在细胞质中通过对miRNA的竞争性结合,调节基因表达。
(4)若要治疗放射性心脏损伤,需抑制细胞凋亡。一方面,可以促进P蛋白的合成,以提高细胞中P蛋白的含量;另一方面,可以促进前体mRNA的合成或促进circRNA的合成。
解析
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
33
16.(2024·湖北新高考联考协作体收心卷)肺炎支原体是一类原核生物,近期感染的人数较多,规范用药是治疗支原体肺炎的关键。抗生素类药物中,头孢阻止病原体细胞壁的合成,阿奇霉素通过与病原体的核糖体结合抑制蛋白质的合成。下列叙述正确的是( )
A.肺炎支原体无细胞核,以DNA作为主要的遗传物质
B.服用阿奇霉素会抑制病原体遗传信息转录的过程
C.头孢对肺炎支原体感染无效,可服用阿奇霉素治疗
D.人体患病毒性感冒时,也宜服用阿奇霉素进行治疗
答案
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
34
解析:肺炎支原体为原核生物,无核膜包被的细胞核,其遗传物质为DNA,A错误;由于阿奇霉素通过与病原体的核糖体结合抑制蛋白质的合成,因此阿奇霉素会抑制病原体遗传信息翻译的过程,B错误;头孢能阻止病原体细胞壁的合成,阿奇霉素能通过与病原体的核糖体结合抑制蛋白质的合成,由于支原体无细胞壁,因此头孢对肺炎支原体感染无效,可服用阿奇霉素治疗,C正确;病毒性流感的病原体是流感病毒,病毒没有细胞结构,没有核糖体,所以阿奇霉素不能对病毒起作用,D错误。
解析
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
35
17.(不定项)(2024·山东德州开学考)卡莫司汀是一种有机化合物,进入人体内后可抑制DNA聚合酶的活性,抑制DNA修复和RNA合成。服用卡莫司汀后,在脑脊液中药物浓度能达到血浆中的50%~70%。下列说法正确的是( )
A.卡莫司汀主要在细胞核中发挥作用
B.卡莫司汀在翻译水平上抑制蛋白质合成
C.卡莫司汀可用于脑瘤的治疗
D.卡莫司汀对DNA病毒和RNA病毒均有抑制作用
答案
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
36
解析:卡莫司汀可抑制DNA聚合酶的活性,抑制DNA复制和RNA合成,而真核细胞中DNA复制和RNA合成主要发生在细胞核中,故其主要在细胞核中发挥作用,A正确;卡莫司汀可抑制RNA合成,故其在转录水平上抑制蛋白质合成,B错误;服用卡莫司汀后,在脑脊液中药物浓度能达到血浆中的50%~70%,卡莫司汀可抑制DNA修复和RNA合成,抑制脑内肿瘤细胞的增殖,从而达到治疗脑瘤的作用,C正确;卡莫司汀可抑制DNA修复和RNA合成,故卡莫司汀对DNA病毒和RNA病毒均有抑制作用,D正确。
解析
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
37
18.(2024·福建厦门二模)果蝇的A/a、B/b、D/d基因与果蝇复眼中红色素和棕色素的合成有关。野生型果蝇复眼中有红色素和棕色素,表现为暗红眼;品系甲的A基因发生隐性突变,复眼中只有红色素,表现为朱红眼;品系乙的B基因发生隐性突变,复眼中只有棕色素,表现为棕眼;品系丙的D基因发生隐性突变,复眼中无红色素和棕色素,表现为白眼。将甲乙丙三个品系的果蝇任意两两杂交,F1均为暗红眼。
(1)据此推测,甲乙丙三个突变品系的基因型分别为________、________、___________。
(2)进一步研究发现,A/a、B/b、D/d三对基因中任意两对或两对以上隐性纯合的果蝇均为白眼,则白眼果蝇的基因型有________种。
aaBBDD
答案
AAbbDD
AABBdd
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
38
(3)研究人员提出野生型果蝇眼色的一种调控机制,请综合以上信息,完善示意图。
①________ ②________ ③________ ④________
D
答案
A
B
棕
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
39
解析:(1)由题干信息可知,果蝇的A/a、B/b、D/d基因与果蝇复眼中红色素和棕色素的合成有关,野生型果蝇复眼中有红色素和棕色素,表现为暗红眼,当其中任一对基因是隐性纯合子时表型都不同,但将甲乙丙三个品系的果蝇任意两两杂交,F1均为暗红眼,说明野生型果蝇暗红眼的基因型为AABBDD。品系甲的A基因发生隐性突变,复眼中只有红色素,表现为朱红眼,其突变品系的基因型为aaBBDD;品系乙的B基因发生隐性突变,复眼中只有棕色素,表现为棕眼,其突变品系的基因型为AAbbDD;品系丙的D基因发生隐性突变,复眼中无红色素和棕色素,表现为白眼,其突变品系的基因型为AABBdd。
解析
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
40
(2)D基因发生隐性突变时,表现为白眼,进一步研究发现,A/a、B/b、D/d三对基因中任意两对或两对以上隐性纯合的果蝇均为白眼,则白眼果蝇的基因型有11种,分别为_ _ _ _dd共9种,以及aabbDD和aabbDd。
(3)野生型果蝇暗红眼的基因型为AABBDD,当A基因发生隐性突变表现为朱红眼,B基因发生隐性突变表现为棕眼,D基因发生隐性突变表现为白眼,推测D基因可以合成前体物质,有A基因时合成棕色素,有B基因时合成红色素,所以野生型果蝇眼色的调控机制图中①为D,②为A,③为B,④为棕,⑤为红。
解析
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
41
R
$$
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。