章末检测卷4 基因的表达(word练习)-【勤径学升】2024-2025学年高中生物必修2 遗传与进化同步练测(人教版2019)
2025-04-03
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内容正文:
章末检测卷四
[对应素能提升训练第83页]
(试卷满分100分;考试用时75分钟)
一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1.真核生物DNA复制和转录的共同点不包括 ( )
A.需要酶参与
B.主要在细胞核内进行
C.遵循碱基互补配对原则
D.以DNA分子的两条链作为模板
解析 DNA复制需要解旋酶和DNA聚合酶的催化,转录需要RNA聚合酶的催化,A正确;真核细胞中,DNA的复制和转录都主要发生在细胞核中,B正确;DNA复制和转录过程都遵循碱基互补配对原则,C正确;DNA复制以DNA的两条单链为模板,而转录以DNA的一条特定的链为模板,D错误。
答案 D
2.(河南鲁山月考)某蛋白质的A、B两条肽链是由一个基因编码的,其中A链中的氨基酸有m个,B链中的氨基酸有n个。下列有关叙述中正确的是( )
A.该蛋白质的肽键数为(m+n-1)个
B.编码该蛋白质合成的mRNA中至少有3(m+n)个密码子
C.控制该蛋白质合成的DNA上至少有6(m+n)个碱基
D.基因的两条DNA单链分别编码该蛋白质的两条肽链
解析 题述蛋白质中氨基酸数为m+n,肽链数为2,肽键数=氨基酸数-肽链数=m+n-2,A错误;一个密码子可编码一个氨基酸,根据蛋白质中氨基酸数为m+n可知,编码该蛋白质的mRNA中至少含有的密码子为(m+n)个,B错误;在不考虑终止密码子等的情况下,DNA(或基因)中碱基数∶mRNA上碱基数∶蛋白质中氨基酸数=6∶3∶1,根据蛋白质中氨基酸数为m+n可知,控制该蛋白质合成的DNA上至少含有的碱基为6(m+n)个,C正确;基因的两条DNA单链中只有一条能作为模板转录形成mRNA,再以mRNA为模板翻译形成蛋白质,A、B两条肽链是由一个基因的不同区段来编码的,不是两条DNA单链分别编码A、B两条肽链,D错误。
答案 C
3.如图是合成蛋白质时,tRNA上的反密码子与mRNA上的密码子配对的情形,下列有关叙述错误的是 ( )
A.tRNA上结合氨基酸分子的部位为甲端
B.图中戊处有氢键
C.与图中tRNA上的反密码子配对的密码子为UCG
D.蛋白质是在细胞内的核糖体上合成的
解析 tRNA上的甲端是结合氨基酸的部位,A正确;图中戊处为RNA的局部双链结构,有氢键,B正确;图中tRNA上的反密码子为CGA,与该反密码子配对的密码子为GCU,C错误;蛋白质合成的场所是核糖体,D正确。
答案 C
4.一个mRNA分子可以与多个核糖体结合并进行翻译过程。下列相关叙述正确的是 ( )
A.这些核糖体上合成的蛋白质结构不同
B.这样可以提高蛋白质合成的效率
C.这种现象也可以在细胞核中出现
D.mRNA与tRNA碱基互补配对的方式为A与T配对、G与C配对
解析 这些核糖体都以一条mRNA为模板,故其上合成的蛋白质结构相同,A错误;一个mRNA分子可以与多个核糖体结合并进行翻译,可以提高蛋白质合成的效率,B正确;在真核细胞中,转录在细胞核内,翻译在细胞质中,C错误;mRNA与tRNA碱基互补配对的方式为A与U配对、G与C配对,D错误。
答案 B
5.如图为细胞内某些重要物质的合成过程(不考虑真核生物的线粒体和叶绿体)。该过程发生在 ( )
A.真核细胞内,一个mRNA分子上结合多个核糖体同时合成多条肽链
B.原核细胞内,转录促使mRNA在核糖体上移动以便合成肽链
C.原核细胞内,转录还未结束便启动遗传信息的翻译
D.真核细胞内,转录的同时核糖体进入细胞核启动遗传信息的翻译
解析 原核细胞中没有核膜的阻断,能边转录边翻译,即转录还未结束便启动遗传信息的翻译,C错误。
答案 C
6.白化病和黑尿病都是因为酶缺陷引起的分子遗传病,前者不能由酪氨酸合成黑色素,后者不能将尿黑酸转变为乙酰乙酸,排出的尿液中因含有尿黑酸,遇空气后氧化变黑。如图表示人体内与之相关的一系列生化过程,据图分析下列叙述错误的是 ( )
A.若一个皮肤角质层细胞控制酶B合成的基因异常,不会导致白化病
B.若一个胚胎干细胞控制酶D合成的基因异常,可能会导致黑尿病
C.白化病和黑尿病说明基因是通过控制蛋白质的结构直接控制生物体性状的
D.图中代谢过程可说明一个基因可影响多个性状,一个性状也可受多个基因控制
解析 白化病和黑尿病是基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而间接控制生物体性状的,而非直接控制,C项错误。
答案 C
7.(四川广元期中)如图表示中心法则中部分遗传信息的流动方向示意图,有关说法正确的是( )
A.图1过程①③⑤可发生在烟草花叶病毒的体内
B.图1过程①~⑤不可能同时发生于同一个细胞内
C.图2过程需要DNA聚合酶参与,复制起点A先于B复制
D.图2、3过程均可能发生在真核细胞内,均具有双向复制的特点
解析 烟草花叶病毒的遗传物质是RNA,但是其RNA不能进行逆转录,只能进行RNA自我复制和翻译,A错误;图1过程①~⑤可同时发生在被逆转录病毒侵染的宿主细胞内,B错误;图2表示DNA的复制是多起点进行的,DNA复制过程需要DNA聚合酶参与,由图可知,B起点复制的DNA子链比A的长,故B先于A复制,C错误;图2是链状DNA的复制,图3是环状DNA的复制,图2和图3过程可能发生在真核细胞中,由图中箭头可知,图2和图3均具有双向复制的特点,D正确。
答案 D
8.(安徽池州模拟)CHD1L基因在肝癌细胞中的表达远高于正常细胞。研究发现CHD1L基因的转录产物LINC00624能与CHD1L基因的转录阻遏复合体结合,加速转录阻遏复合体的降解,具体过程如图所示。下列相关叙述中正确的是( )
A.核糖体直接参与该过程的发生
B.α链右端是5′端
C.LINC00624的形成需要DNA聚合酶的参与
D.过量表达产生LINC00624会促进肝癌的进展
解析 图示是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,表示转录,核糖体不参与转录过程,A错误;转录时mRNA延伸方向是5′→3′,则β链的右端是5′端,DNA的两条链反向平行,故α链右端是3′端,B错误;LINC00624的形成是通过转录完成的,转录过程需要RNA聚合酶的参与,DNA聚合酶参与的是DNA复制过程,C错误;LINC00624能与CHD1L基因的转录阻遏复合体结合,加速转录阻遏复合体的降解,消除其对转录的抑制作用,加速CHD1L基因的转录,故过量表达产生LINC00624会促进肝癌的进展,D正确。
答案 D
9.下列有关表观遗传现象的叙述,错误的是 ( )
A.表观遗传普遍存在于生物体的生命活动过程中
B.基因甲基化可能阻碍RNA聚合酶与启动子结合
C.基因组成相同的同卵双胞胎所具有的微小差异与表观遗传有关
D.在生物表观遗传过程中,基因的碱基序列发生改变
解析 表观遗传现象普遍存在于生物体的整个生命活动过程中,A正确;甲基化的基因不能与RNA聚合酶结合,故无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译,从而抑制了基因的表达,B正确;同卵双胞胎基因组成相同,故其所具有的微小差异可能与表观遗传有关,C正确;表观遗传是基因的碱基序列未发生变化而基因表达和表型却发生可遗传变化的现象,D错误。
答案 D
10.牵牛花的颜色主要是由花青素决定的,如图为花青素的合成与牵牛花颜色变化途径示意图。从图中不能得出的是 ( )
A.牵牛花的颜色由多个基因共同控制
B.基因可以通过控制酶的合成来控制代谢过程
C.生物性状由基因决定,也受环境影响
D.若基因①不表达,则基因②和基因③均不表达
解析 分析可知,牵牛花的颜色主要由花青素决定,花青素的合成是由多个基因共同控制的,A、B正确;花青素在酸性条件下显现红色,在碱性条件下显现蓝色,说明环境因素也会影响花色,C正确;基因具有独立性,基因①不表达,基因②、③仍然能够表达,D错误。
答案 D
11.内质网膜上的PERK蛋白,正常情况下与Bip结合,处于失活状态。当内质网腔内积累了大量异常蛋白时,PERK蛋白恢复活性,最终引发细胞凋亡,其机理如图所示。下列分析错误的是 ( )
注:Bax基因、Bcl-2基因为细胞凋亡相关基因,(+)表示促进,(-)表示抑制。
A.细胞内自由基增多,可导致异常蛋白质增多
B.此过程是在转录和翻译水平上调控细胞凋亡
C.Bcl-2基因和Bax基因的表达产物可以促使细胞凋亡
D.通过药物提高PERK活性可以促进细胞凋亡进而抑制肿瘤发生
解析 细胞内自由基增多,可导致异常蛋白质增多,A正确;由图可知,在异常蛋白与PERK结合后,阻止新生蛋白质的合成,抑制Bcl-2基因转录,促进Bax基因转录,是在转录和翻译水平上调控细胞凋亡,B正确;由图可知,Bcl-2基因会抑制细胞凋亡,Bax基因会促进细胞凋亡,C错误;细胞凋亡对于多细胞生物体完成正常发育,维持内部环境的稳定,以及抵御外界各种因素的干扰都起着非常关键的作用,故提高PERK活性可以促进细胞凋亡进而抑制肿瘤发生,D正确。
答案 C
12.“中心法则”反映了遗传信息的传递方向,其中某过程的示意图如下。下列叙述正确的是( )
A.催化该过程的酶为RNA聚合酶
B.a链上任意3个碱基组成一个密码子
C.b链的脱氧核苷酸之间通过磷酸二酯键相连
D.该过程中遗传信息从DNA向RNA传递
解析 题图所示为逆转录过程,催化该过程的酶为逆转录酶,A错误;a(RNA)链上能决定一个氨基酸的3个相邻碱基,组成一个密码子,B错误;b为单链DNA,相邻的两个脱氧核苷酸之间通过磷酸二酯键连接,C正确;该过程为逆转录,遗传信息从RNA向DNA传递,D错误。
答案 C
13.在一个蜂群中,少数幼虫一直取食蜂王浆而发育成蜂王,而大多数幼虫以花粉和花蜜为食而发育成工蜂。DNMT3蛋白是DNMT3基因表达的一种DNA甲基化转移酶,能使DNA某些区域添加甲基基团(如图所示)。敲除DNMT3基因后,蜜蜂幼虫将发育成蜂王,这与幼虫取食蜂王浆有相同的效果,下列有关叙述错误的是 ( )
A.胞嘧啶和5-甲基胞嘧啶在DNA分子中都可以与鸟嘌呤配对
B.蜂群中蜜蜂幼虫是否发育成蜂王可能与体内重要基因是否甲基化有关
C.DNA甲基化后可能干扰了RNA聚合酶等对DNA部分区域的识别和结合
D.被甲基化的DNA片段中遗传信息发生改变,从而使生物的性状发生改变
解析 胞嘧啶和5-甲基胞嘧啶在DNA分子中都可以与鸟嘌呤配对,A正确;由题干可知:DNMT3基因某种mRNADNMT3蛋白DNA某些区域甲基化发育成工蜂,可推知蜜蜂幼虫是否发育成蜂王可能与体内重要基因是否甲基化有关,B正确;DNA甲基化后可能干扰了RNA聚合酶等对DNA部分区域的识别和结合,导致转录和翻译过程发生变化,使生物表现出不同的性状,C正确;由题图可知,DNA甲基化并没有改变DNA内部的碱基排列顺序,未改变DNA片段的遗传信息,D错误。
答案 D
14.表观遗传现象普遍存在于生物体生命活动过程中。下列有关叙述错误的是 ( )
A.表观遗传现象是因为在减数分裂产生配子的过程中碱基序列发生改变
B.同一蜂群中的蜂王和工蜂在形态结构、生理和行为等方面的不同与表观遗传有关
C.柳穿鱼Lcyc基因的部分碱基发生了甲基化修饰,抑制了基因的表达
D.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
解析 表观遗传现象中碱基序列没有发生改变,A错误;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,B正确;柳穿鱼Lcyc基因的部分碱基发生了甲基化修饰,抑制了基因的表达,进而对表型有影响,这属于表观遗传,C正确;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,D正确。
答案 A
15.下列有关基因型、性状和环境的叙述,错误的是 ( )
A.两个个体的身高不相同,二者的基因型可能相同,也可能不相同
B.某植物的绿色幼苗在黑暗中变成黄色,这种变化是由环境造成的
C.O型血夫妇的子代都是O型血,说明该性状是由遗传因素决定的
D.高茎豌豆的子代出现高茎和矮茎,说明该相对性状是由环境决定的
解析 基因型相同的两个人,营养条件等环境因素的差异可能会导致两人身高不同,A正确;绿色幼苗在黑暗中变黄,是因为缺光无法合成叶绿素,是由环境因素造成的,B正确;O型血夫妇基因型均为ii,两者均为纯合子,所以后代基因型仍然为ii,表现为O型血,这是由遗传因素决定的,C正确;高茎豌豆的子代出现高茎和矮茎,说明高茎豌豆亲本是杂合子,子代出现性状分离,这是由遗传因素决定的,D错误。
答案 D
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项符合题目要求。全部选对得3分,选对但不全得1分,有选错得0分。
16.如图表示生物体内遗传信息的传递和表达过程。下列相关叙述不正确的是 ( )
A.图中①过程在人体细胞内只发生在细胞核中
B.图中③过程一条mRNA链上可同时结合多个核糖体,从而翻译出多条不同的肽链
C.图中②④过程需要的原料和酶均不同
D.根尖分生区细胞可发生①②③过程
解析 人体细胞DNA主要存在于细胞核中,少量存在于线粒体中,故①DNA的复制过程发生在细胞核和线粒体中,A错误;③是翻译过程,一条mRNA上可以同时结合多个核糖体进行翻译,从而提高翻译的效率,短时间内可以合成多条相同的肽链,B错误;②是遗传信息的转录过程,需要RNA聚合酶和4种游离的核糖核苷酸,④是逆转录形成DNA的过程,需要逆转录酶和4种游离的脱氧核苷酸,C正确;根尖分生区细胞可发生有丝分裂,细胞分裂间期发生DNA的复制和有关蛋白质的合成,故可以完成①DNA复制、②转录、③翻译过程,D正确。
答案 AB
17.(山东济宁月考)操纵子是基因表达调控的一段序列,它由调节基因(I)、启动子(P,RNA聚合酶的结合位点)、操纵基因(O,不编码蛋白质)、结构基因等部分组成。如图表示大肠杆菌细胞中乳糖代谢所需酶(结构基因lacZ、lacY、lacA编码)的合成及调控过程。图甲表示环境中没有乳糖时,结构基因的表达被“关闭”的调节机制;图乙表示环境中有乳糖时,结构基因的表达被“打开”的调节机制。下列叙述正确的是( )
A.图甲中阻遏蛋白的mRNA在细胞核中转录形成
B.图乙体现了一个mRNA上只有一个起始密码子
C.图乙中RNA聚合酶通过碱基互补配对与启动子准确结合
D.上述调节机制说明环境条件可影响基因的选择性表达
解析 题图分析:环境中无乳糖时,调节基因控制合成的阻遏蛋白与操纵基因结合,使RNA聚合酶不能与启动子结合,转录无法开启;环境中存在乳糖时,阻遏蛋白与乳糖结合,RNA聚合酶可以顺利与启动子结合,开启转录。大肠杆菌为原核生物,细胞中没有由核膜包被的细胞核,A错误;图乙中一个mRNAⅡ可指导合成三种蛋白质,说明一个mRNA上含有不止一个起始密码子,B错误;RNA聚合酶的化学本质是蛋白质,其结构中不存在碱基,因此,图乙中RNA聚合酶不是通过碱基互补配对与启动子准确结合的,C错误;图甲表示环境中没有乳糖时,结构基因的表达被“关闭”;图乙表示环境中有乳糖时,结构基因的表达被“打开”,这种调节机制的存在说明环境条件可影响基因的选择性表达,D正确。
答案 D
18.人体骨髓中存在少量属于多能干细胞的间充质干细胞(MSC),如图为MSC分裂、分化成多种组织细胞的示意图,下列叙述错误的是 ( )
A.组织细胞中的DNA和RNA与MSC中的相同
B.MSC不断增殖分化,所以比组织细胞更易衰老
C.MSC中的基因都不能表达时,该细胞开始凋亡
D.不同诱导因素使MSC分化形成不同类型的细胞
解析 组织细胞是高度分化的细胞,细胞分化的本质是基因的选择性表达,干细胞与其分化成的组织细胞的DNA相同,而RNA不完全相同,A错误;MSC属于干细胞,分化程度低,分裂能力强,而组织细胞是高度分化的成熟细胞,组织细胞更容易衰老,B错误;细胞凋亡是由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,细胞凋亡过程中与凋亡相关的基因会表达,C错误;不同诱导因素能够使MSC分化形成不同类型的细胞,D正确。
答案 ABC
19.(泰安高一期中)①藏报春甲(aa)在20 ℃时开白花;②藏报春乙(AA)在20 ℃时开红花;③藏报春丙(AA)在30 ℃时开白花。根据上述材料分析基因型和表型的关系,下列说法正确的是 ( )
A.由材料①②可知生物的性状表现是由环境决定的
B.由材料①③可知生物的性状表现是由基因型决定的
C.由材料②③可知环境影响生物的性状表现
D.由材料①②③可知生物的性状表现是基因型和环境共同作用的结果
解析 由①②可知生物的性状是由基因决定的,A错误;①和②、②和③中,都只有一个变量,而①和③中温度和基因型都不同,所以不能判断性状表现是由温度决定的,还是由基因型决定的,或者是由温度和基因型共同决定的,B错误;②③的变量是温度,所以由②③可知环境影响生物的性状表现,C正确;由①②③可知生物的性状表现是基因型和环境共同作用的结果,D正确。
答案 CD
20.(辽宁朝阳月考)真核细胞的基因转录后产生的前体mRNA会被剪接体(由一些蛋白质和小型RNA构成)切除内含子片段并使之快速水解,外显子片段则相互连接形成成熟mRNA,如图所示。下列相关叙述正确的是( )
A.剪接体的结构组成与染色体相同
B.图中a和c表示能编码氨基酸的外显子,b表示内含子,不具有编码序列
C.剪接体能够识别特定的核苷酸序列并将前体mRNA中的内含子切除
D.mRNA中具有启动翻译的起始密码子和终止翻译的终止密码子
解析 剪接体由RNA和蛋白质组成,而染色体主要由DNA和蛋白质组成,A错误;剪接体能够识别特定的核苷酸序列并将前体mRNA中的内含子切除,结合图示可知,图中a和c表示能编码氨基酸的外显子,b表示内含子,不具有编码序列,B、C正确。
答案 BCD
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21.(11分)下图为人体某致病基因控制异常蛋白质合成的过程示意图。请回答下列问题:
(1)图中过程①称为 ,此过程既需要 作为原料,还需要 酶进行催化。
(2)若图中异常多肽链中有一段氨基酸序列为“—丝氨酸—谷氨酸—”,携带丝氨酸和谷氨酸的tRNA上的反密码子分别为AGA、CUU,则物质a中模板链对应的碱基序列为 。
(3)图中所揭示的基因控制性状的方式是通过控制 。
解析 (1)图中①为转录过程,该过程需以4种游离的核糖核苷酸为原料,还需要能与基因结合的RNA聚合酶进行催化。(2)携带丝氨酸和谷氨酸的tRNA上的反密码子分别为AGA、CUU,根据碱基互补配对原则可知,丝氨酸和谷氨酸的密码子分别为UCU、GAA,则对应到物质a中模板链对应的碱基序列为—AGACTT—。(3)图中基因直接编码细胞膜上的异常蛋白质,该蛋白质是细胞膜上的结构蛋白,据此能说明基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。
答案 (1)转录 (游离的)核糖核苷酸 RNA聚合
(2)—AGACTT— (3)蛋白质的结构直接控制生物体的性状
22.(11分)(北京十四中期中)miRNA是在真核细胞内发现的一类内源性的具有调控功能的非编码小RNA,其具体调控机理如图。
(1)图中①为________过程,形成的miRNA分子前体通过________(结构)从细胞核运出,进入细胞质进一步加工为成熟miRNA。
(2)成熟miRNA与________蛋白结合形成RNA诱导物(RISC)。RISC与靶基因mRNA特异结合而引起________________________,并抑制翻译过程,导致靶基因沉默。这种不改变靶基因序列而对其表达进行调控的现象属于________遗传。
(3)miRNA-1在心脏组织中表达水平较高,但过表达的miRNA-1会引起心力衰竭(HF)。为研究黄芪甲苷(ASⅣ)对miRNA-1过表达诱导大鼠(HF模型大鼠)的保护作用机制,研究者对32只大鼠随机分组,处理及结果见下表。
组别
1
2
3
实验处理
正常大鼠灌胃0.9%
生理盐水
HF模型大鼠灌胃0.9%生理盐水
HF模型大鼠灌胃
80 mg/kg ASⅣ
miRNA-1表达水平
1.00
82.51
20.38
左心室射血分数(%)
92.50
71.52
84.36
心肌细胞存活率(%)
100
49
76
注:左心室射血分数越大,心脏的收缩和舒张功能越强。
由结果可知,miRNA-1过表达使大鼠____________________________,ASⅣ可以________miRNA-1过表达对大鼠心脏造成的损伤。
(4)基于以上研究,请提出一个进一步研究的方向:______________________________________________。
解析 (1)RNA通过核孔从细胞核转移到细胞质中。(3)第2组和第1组相比,miRNA-1过表达,左心室射血分数减小,心肌细胞存活率降低,说明miRNA-1过表达使大鼠心脏的收缩和舒张功能减弱、引起心肌细胞死亡。第3组和第2组相比,miRNA-1过表达水平降低,左心室射血分数增大,心肌细胞存活率升高,说明ASⅣ可以缓解miRNA-1过表达对大鼠心脏造成的损伤。(4)通过题述研究可知黄芪甲苷(ASⅣ)对miRNA-1过表达诱导大鼠(HF模型大鼠)起保护作用,可进一步研究:ASⅣ对miRNA-1过表达诱导大鼠心脏的保护作用机理;ASⅣ对miRNA-1过表达诱导大鼠心脏保护的最适浓度;miRNA-1过表达引起心肌细胞损伤的具体机制等。
答案 (1)转录 核孔 (2)Ago 靶基因mRNA降解 表观 (3)心脏的收缩和舒张功能减弱、引起心肌细胞死亡 缓解 (4)ASⅣ对miRNA-1过表达诱导大鼠心脏的保护作用机理(ASⅣ对miRNA-1过表达诱导大鼠心脏保护的最适浓度;miRNA-1过表达引起心肌细胞损伤的具体机制)
23.(11分)科研人员对猕猴(2n=42)的酒精代谢过程进行研究,发现乙醇进入机体内的代谢途径如图所示。缺乏酶1,喝酒脸色基本不变但易醉的猕猴,称为“白脸猕猴”;缺乏酶2,喝酒后乙醛积累刺激血管引起脸红的猕猴,称为“红脸猕猴”;两种酶都有的猕猴,称为“不醉猕猴”。请回答问题:
(1)乙醇进入猕猴机体内的代谢途径,说明基因可以通过控制 的合成来控制代谢过程,从而控制生物的 。猕猴的酒精代谢与性别关系不大,判断依据是 。
(2)“红脸猕猴”的基因型有 种,“白脸猕猴”的基因型可能为 。
(3)完善如下实验设计和预期,以确定某只“白脸猕猴”雄猴的基因型。
实验步骤:
①该“白脸猕猴”与多只纯合“ ”杂交,产生多只后代。
②观察、统计后代的表现及比例。
结果预测:
①若子代全为“红脸猕猴”,则该“白脸猕猴”的基因型为 ;
②若子代“红脸猕猴”∶“不醉猕猴”=1∶1,则该“白脸猕猴”的基因型为 ;
③若子代 ,则该“白脸猕猴”的基因型为 。
解析 (1)由图中乙醇进入机体的代谢途径,说明基因可通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状;从题中资料可判断猕猴的酒精代谢与性别关系不大,理由是与酒精代谢有关的基因位于常染色体上。(2)根据分析,红脸猕猴基因型是A_B_,有AABB、AaBB、AABb、AaBb 4种;白脸猕猴基因型是aa_ _,基因型有aaBB、aaBb、aabb。(3)为确定“白脸猕猴”的基因型,可以选取“白脸猕猴”与多只纯合的“不醉猕猴”(AAbb)交配。结果预测:①若为aaBB,与多只纯合的“不醉猕猴”交配(AAbb),则后代基因型均为AaBb,即全为“红脸猕猴”;②若为aaBb,与多只纯合的“不醉猕猴”交配(AAbb),则后代基因型为AaBb∶Aabb=1∶1,即“红脸猕猴”∶“不醉猕猴”接近于1∶1;③若为aabb,与多只纯合的“不醉猕猴”交配(AAbb),则后代基因型均为Aabb,即后代全为“不醉猕猴”。
答案 (1)酶 性状 与酒精代谢有关的基因位于常染色体上 (2)4 aaBB、aaBb、aabb (3)不醉猕猴 aaBB aaBb 全为“不醉猕猴” aabb
24.(11分)研究表明,真核生物大多数mRNA存在甲基化现象,甲基化位点集中在mRNA的5'端,称5'帽子;3'端有一个含100~200个A的特殊结构,称为polyA尾。如图表示真核生物mRNA的polyA尾与5'端结合的环化模型。回答下列问题:
(1)图示过程所需的原料是 ,该过程的实质是 。
(2)图中核糖体在mRNA上的移动方向是从mRNA的 端开始,正常情况下,这些核糖体最终形成的肽链结构 (填“相同”或“不同”)。
(3)经测序发现真核生物基因的尾部没有T串序列,故判断mRNA中的polyA尾不是 而来的,而是合成后在相应酶的作用下依次在其3'端添加 形成的。
(4)图中提高翻译效率的机制主要有mRNA环化和 ,其中前者有利于终止密码靠近 ,利于完成翻译的核糖体再次翻译。
解析 (1)图示过程为翻译,以氨基酸为原料,实质是将mRNA的碱基序列翻译为蛋白质的氨基酸序列。(2)3'端有一个polyA尾,再结合图中肽链的长度可知,翻译过程是从mRNA的5'端开始;由于核糖体都是以同一个mRNA为模板进行的翻译,因此形成的肽链结构相同。(3)真核生物基因的尾部没有T串序列,故判断polyA尾不是转录而来的,再根据题干信息“3'端有一个含100~200个A的特殊结构”可知,该序列是由细胞核内的腺嘌呤聚合酶在mRNA前体上依次添加腺嘌呤核糖核苷酸(AMP)形成的。(4)据图分析,真核生物提高翻译效率的机制是mRNA环化和一个mRNA分子上结合多个核糖体;起始密码子靠近终止密码子,便于完成翻译的核糖体再次进行翻译。
答案 (1)氨基酸 将mRNA的碱基序列翻译为蛋白质的氨基酸序列 (2)5' 相同 (3)转录 腺嘌呤核糖核苷酸 (4)一个mRNA分子上结合多个核糖体(形成多聚核糖体) 起始密码
25.(11分)(天津红桥一模)DNA甲基化是DNA化学修饰的一种形式,能影响表型,也能遗传给子代。在蜂群中,雌蜂幼虫若一直取食蜂王浆则发育成蜂王,而以花粉和花蜜为食的雌蜂幼虫将发育成工蜂。研究发现,Dnmt3蛋白是核基因Dnmt3表达的一种DNA甲基转移酶,能使DNA某些区域添加甲基基团。回答下列问题:
(1)蜜蜂细胞中Dnmt3基因发生图1过程①的场所是________,过程②需要的原料是________。
(2)由图2可知发生甲基化后________(填“会”或“不会”)改变基因的碱基序列。图3表示DNA甲基化对该基因表达的影响,由图可知发生甲基化的区域为________的结合位点,直接影响了________的合成。
(3)已知注射Dnmt3 siRNA(小干扰RNA)能使Dnmt3基因表达沉默,蜂王的基因组甲基化程度低于工蜂的,请设计实验验证基因组的甲基化水平是决定雌蜂幼虫发育成工蜂还是蜂王的关键因素。
①实验思路:取多只生理状况相同的雌蜂幼虫,均分为A、B两组;A组不作处理,B组____________________,其他条件相同且适宜;用花粉和花蜜饲喂一段时间后,观察并记录幼虫发育情况。
②预期实验结果:A组________________,B组________________。
解析 (1)过程①是转录过程,Dnmt3基因是核基因,因此过程①发生在细胞核内;过程②为翻译过程,发生在核糖体中,需要的原料为氨基酸。(2)分析图2可知,基因甲基化不改变基因的碱基序列,但会影响转录,从而影响基因的表达。图3显示基因的甲基化区域发生在转录起始区域,会影响RNA聚合酶与该区域结合,抑制转录过程,直接影响了mRNA的形成。(3)根据题干可知,Dnmt3 siRNA能使Dnmt3基因表达沉默,基因的甲基化程度降低,从而使雌蜂幼虫发育成蜂王。实验的自变量为有无Dnmt3 siRNA,因变量是幼虫的发育情况。据此取多只生理状况相同的雌蜂幼虫,均分为A、B两组;A组不作处理,B组注射适量的Dnmt3 siRNA,其他条件相同且适宜;用花粉和花蜜饲喂一段时间后,观察并记录幼虫发育情况。如果A组发育成工蜂,B组发育成蜂王,则能验证基因组的甲基化水平是决定雌蜂幼虫发育成工蜂还是蜂王的关键因素。
答案 (1)细胞核 氨基酸 (2)不会 RNA聚合酶
mRNA (3)①注射适量的Dnmt3 siRNA ②发育为工蜂 发育为蜂王
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