专题6 遗传的分子基础 题组2 -【高考密码】备战2025年高考生物学2020-2024五年真题分类汇编

2025-04-21
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长歌文化
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 题集-试题汇编
知识点 -
使用场景 高考复习
学年 2025-2026
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
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文件大小 7.01 MB
发布时间 2025-04-21
更新时间 2025-04-21
作者 长歌文化
品牌系列 -
审核时间 2025-04-21
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来源 学科网

内容正文:

五年高考真题分类集训 生物 首转化为S型菌,C项错误。S型菌提取物中的DNA经 羟基脲处理不会使转录过程出现原料匮乏,DNA复制 过DNA酶处理后会被降解,从而不能使R型菌转化为S 和转录过程都需要DNA作摸板,放线荫素D有柳制 型菌,D项正确。 DNA的模板功能的作用,故放线菌素D处理后,肿瘤细 9.C 甲组离心后,放射性主要在沉淀物中,由于都分殖菌 胞DNA复制和转录过程都受到抑制:阿糖胞苷能抑制 体未来得及侵染大肠杆菌,所以悬浮液中含有少量放射 DNA聚合酶活性,阿糖胞普处理后,肿瘤细胞DNA复 性,由于甲组的悬浮液中不存在2P大肠杆菌,所以噬菌 制过程中子链无法正常延仲:將三种药物精准导入肿瘤 体无法繁殖产生含32P标记的子代噬菌体,A正确:甲组 细胞的技术,使这三种药物仅作用于肿瘤细胞,减弱其 被感染的细菌内含有2P标记的噬菌体DNA,由于DNA 对正常细胞的不利影响。 进行半保留复制,故可产生不含P的噬首体,B正确:5S 15.AA项,由图可知,十RNA复制出的子代RNA可以 标记的是噬菌体的蛋白质,噬菌休侵染细菌的时候,蛋白 通过③制译产生蛋白质,固此具有mRNA的功能,故A 质外壳留在外面,只有DNA注入到细蔺中,因此乙组的 项正确。B项,半保留复制是DNA复制的模式,病毒蛋 悉浮液含大量5S标记的噬酋体蛋白质,不会产生含5S 白基因是RNA,因此不能以半保留复制的方式传递给 的子代茧菌体,C错误,乙组被感袭的细蘭内不含5S标 子代,故B项错误。C项,③为翻译过程,不需要RNA 记的噬首体蛋白质,由于细首提供的原料中不含5S,所以 聚合酶,故C项错误。D项,病毒无细胞结构,不能独立 生存,由内部遗传物质和蛋白质外壳构成,只能寄生在 也不产生含S的子代噬蔺体,D正确 活钿胞内,因此病毒的翻译是在宿主细艳内的核糖体中 10.D分析反应管①一④中分别加入的适量单链DNA可 进行,故D项错误。综上所述,本题正确答案为A。 知,①中两条单链DNA分子之间具有互补的序列(10 16.A通过PCR技术扩增DNA时,需要dGTP,dATP、 个连续碱基对),但双链DNA区之外的3'端无模板,固 dTTP、dCTP作为原料,而脱氧核苷三辞酸(dNTP)连接 此无法进行DNA合成,不能得到带有荧光标记的DNA 探针:②中单链DNA分子内具有互补的序列,由于在本 到子链上时,会断掉2个高能碎酸健,为了获得被2P标 实脸的温度条件下不能产生小于9个连续碱基对的双 记且以碱基“C”为末端的子链DNA片段,32P标记应位 链DNA区,故该条单DNA分子不发生自身环化,但 于ddCTP的a位,加入ddCTP后会终止子链的延仲,获 两条链可以形成双链DNA区,由于DNA合成的序列 得不同长度的子链DNA片段。故选A。 (5'-TCT-3')中不含碱基A,不能得到带有荧光标记的 17.CDNA复制的过程是边解旋边复制,该过程中会发生 DNA探针,③中两条单链DNA分子之间具有互补的序 局部解旋,A不特合题意:DNA复制的特,点是半保留复 列(10个连续碱基对),且双链DNA区之外的5'端有凸 制,题图中1所示的虚线是利用培养液中祓3H标记的 出的碱基(含碱基T),因此进行DNA合成能得到带有 税氧核昔酸合成的子链,因此I所示的DNA链被3H标 荧光标记的DNA探针:④中单链DNA分子内具有自身 记,B不符合题意:双链DNA复制的时候两条链分别作 互补的序列,结合题中信息知该条单链DNA分子不发 为模板,C特合题意:DNA复制方式为半保留复制,D不 生自身环化,两条链可以形成双链DNA区,且双链 符合题意。 DNA区之外的5'端有凸出的碱基(含碱基T),因此进行 18.C由题意可知,藏膜蛋白基因含有重复序列,若 DNA合成能得到带有荧光标记的DNA探针。缩上,能得到 CTCTT重复次数救变,则由于碱基的增添或缺失,基因 带有荧光标记的DNA探针的反应管有③④,故答案选D, 结构会发生改变,即会发生基因突变,A错误:CTCTT 11.BDNA的复制方式为羊保留复制。由题意可知,大肠 重复次数增加,该基因中嘧啶碱基的比例不变,B错误: 杆菌拟核DNA第1次复制后产生的子代DNA的两条 CTCTT重复6次,碱基对增加数童是3的整数倍,重复 链一条被3H标记,另一条未被标记:大肠杆菌椒核 序列之后的密码子没有变化,所以编码的急基酸序列不 DNA第2次复制时,以两条链中一条被3H标记、一条 变,C正确:CTCTT重复次数增多,可能会影响该基因 未被标记的DNA单链为模板进行复制。结合题千显色 的功能,该基因编码的蛋白质相对分子质量可能变大, 情况可知,DNA双链区段①为浅色:DNA双链区段② 也可能变小,D错误。 中两条链均含有3H,为深色:DNA双链区段③中一条链 题组二 含有3H,一条链不含3H,为浅色,B待合题意。 1.A若编码链的一段序列为5'-ATG-3',则对应的mRNA 12.D由题千“廷仲进行时2条链延伸速率相等”,结合图 序列为5′-AUG-3',则该序列所对应的反密码子是3'- 中甲、乙可知,①和②延伸时均存在暂停现象,A正确: UAC-5',A符合题意。 图甲中①链和②链的A与T之和可能相等,B正确:① 2.C据DNA半保留复制和甲基化修饰过程可知,酶E的 链和②链是互补链,图丙为复制结束时的图像,图丙中 作用是催化DNA发生甲基化,A错误:DNA半保留复制 ①链和②链的A与T之和一定相等,C正确:根据题千 的原科是配氧核苷酸,B错误;据题千“50岁同卵双胞胎 双链DNA分子的一端因定可知,复制的方向只有一个 间基因组DNA甲基化的差异普遍比3岁同卵双胞胎间 ①链的5端指向解旋方向,②链的模板链5瑞揣向解旋 的差异大”推测,环境可能是引起DNA甲基化差并的重 方向,D错误。 要因素,C正确:DNA甲基化不改变碱基序列,但可能会 13.CDNA的双螺旋结构:①DNA分予是由两条反向平 影响基因表达,进而对生物个体表型产生影响,D错误。 行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的:②DNA分子中的就 3.D由题千信息“龄性工蜂幼虫的主要食物是…也会发 氧核檐和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架,碱 育成蜂王”可知,雌性工蜂幼虫DNA甲基化不利于其发 基在内侧:③两条链上的碱基通过氢健连接起来,形成 有成蜂王,而工蜂幼虫的主要食物是花蜜和花粉,其不发 碱基对且遵循碱基至补配对原则。 育成蜂王,说明花蜜、花粉不能降低幼虫发育过程中 A.在制作脱氧核苷酸时,需在税氧核糖上连接磷酸和碱 DNA的甲基化,A错误:DNA甲基化不利于幼虫发有成 基,A错误:B.鸟嚎吟和胞蜜定之间由3个氨键连接,B 蜂王,故蜂王DNA的甲基化程度低于工蜂,B错误:蜂王 错误:C.DNA的两条链之间遵循城基互补配对原则,啊 浆可以降低蜜蜂DNA的甲基化程度,使蜜蜂幼虫发有成 A=T、C=G,故在制作的模型中A十C=G十T,C正确: 蜂王,C错误;由上述分析可知,DNA的低甲基化是蜂王 D.DNA分子中税氧核糖和磷酸交替连接,韓列在外侧, 发育的重要条件,D正确。 构成基本骨架,碱基在内侧,D错误。故远C。 4.C转录时,RNA聚合酶识别和结合相关基因的启动子 14.BCD DNA复制的原料是脱氧核糖核普酸,羟基牒处 并驱动转录,A正确:肽链合成时,核糖体沿mRNA从5 理会阻止脱氧核糖核普酸的合成,使肿瘤细胞中DNA 端向3'端移动,B正确:若抑制CsrB基因的转录,即非编 复制过程出现原料匠乏,转录的原料是核糖核苷酸,故 码RNA分子CsrB减少,CsrA与CsrB结合减少,CsrA 164 详解答案 与glg mRNA结合增多,最终导致glg mRNA降解,从 因)转录时,RNA聚合酶与基因上的启动子识别并结合 而抑制UDPG焦磷酸化酶的表达,即抑制细菌糖原合成, 起给转录,移动到终止子时停止转录,而终止密码子位 C错误:CsrA蛋白都结合到CsrB上,CsrA蛋白就不与 于mRNA上:在多肽链的合成过程中,tRNA读取mR glg mRNA结合,不会导致glg mRNA降解,因此促进了 NA上从起始密码子到终止密码子的碱基序列信息,而 UDPG焦磷酸化酶的合成,有利于细菌糖原合成 非全部成基的序列信息 D正确。 12.ABC密码子位于mRNA上,反密码子位于tRNA上, 5,A分法蛋白合成与分泌过程:核糖体合成蛋白质→内质 rRNA上没有反密码子。 网进行粗加工·内质网“出芽”形成囊泡·高尔基体进行 13.D大肠杆菌是原核生物,没有成形的如胞核,转录和翻 再加工形成成热的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→ 译的场所分别是机核和核糖体,A错误;mRNA的碱基 钢胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。 组成是A、U、C、G,DNA的碱基组成是A、T,C、G,二者 根据题千信息“已知tRNA甲可以识别大肠杆菌mRNA 的碱基不同,B错误,某抗菌药能抑制细菌RNA聚合酶 中特定的密码子,从而在其核糖体上参与肽链的合成肽 的活性,直接影响细菌的转录过程,C错误:某药物与 链”,说明该肽链合成所需能量、核糖体、RNA聚合酶均 mRNA竞争核糖体的结合部位,会导致遗传信息无法完 由大肠杆菌提供,①③④不符合题意:据题意可知,氧基 成翻译过程,可抑制肽链的延伸,D正确。 酸甲是一种特珠氨基酸,迄今只在某些古菌(古翻菌)中 14.D有丝分裂中期无核膜和核仁,A错误:细胞的道传信 发现含有该氨基酸的蛋白质,所以要在大肠杆菌中合成 息储存于DNA分子中,而不是主要储存于核仁中的rD 含有甲的肽链,必须往大肠杆菌中转入氨基酸甲,②特合 NA中,B错误:据图可知,核仁是合成rRNA的场所,但 题意:古简含有特异的能够转运甲的tRNA(表示为 核糖体蛋白的合成是在细胞质的核糖体上,C错误:据图 tRNA")和酶E,酶E催化甲与RNA结合生成携带了 分析可知,核糖体亚基的组装部位是细胞核,核孔是细 甲的tRNA甲(表示为甲一RNA),进而将甲带入核糖 胞核和细胞质之间大分子物质交换的通道,核糖体亚基 体参与肽链合成,所以大肠杆茵细胞内要含有tRNA"的 装配完成后由核孔运出,D正确。 15.A劳氏肉瘤病毒是逆转录RNA病毒,可通过逆转录 基因以便合成tRNA,大肠杆菌细胞内也要含有酶E的 合成单链DNA,A正确:烟草花叶病毒的RNA可通过 基因以便合成酶E,催化甲与tRNA平结合,⑤⑤符合题 复制将遠传信息传递给子代,B错误:果蝇体细胞中械 意,②⑤⑥组合特合题意,A正确。故选A。 DNA分子通过复制将遗传信息传递给子代,C错误: 6,B虽然原核细胞没有核仁,但是原核细胞有核糖体,核 DNA聚合酶参与S期DNA复制,祥葱根尖细胞中 糖体是由蛋白质和RNA组成的,故原核知胞能够合成 DNA聚合酶主要在G1期通过转录和翻译合成,D RNA,A错误,真核细胞的蛋白质都是在核糖体上合成 错误。 的,B正确:密码子位于mRNA上,C错误:有丝分裂只在 16.B在真核生物中,逢传信息可以从DNA流向DNA,也 分裂间期进行转录,有继分梨的分裂期染色体高度螺旋 可以从DNA流向RNA,还可以从RNA流向蛋白质,A 化,此时核DNA一般是不选行转录的,D错误 项正确:细胞中以DNA的一条单链为模板转录出的 T.A帝企鹅蛋的卵清蛋白分子式未知,因此其中N元素 RNA包括mRNA、tRNA、rRNA等,其中tRNA、rRNA 和C元素的质量分数大小无法判断,A错误:帝企鹅的核 不能偏码多肽,B项错误:基因是有遗传效应的DNA片 酸、多糖和蛋白质都是生物大分子,单体聚合形成生物大 段,由于真核细胞中的DNA分子中还存在非基因片段, 分子的过程中有水的产生,B正确:帝企鹅蛋解化过程中, 故真核细胞中DNA分子的硫基总数大于所有基因的碱 存在基因的选择性表达,所以此过程中有mRNA和蛋白 基数之和,C项正确:基国在柒色体上呈线性排列,一个 质种类的变化,C正确:脂肪是主要的储能物质,由题意 DNA分子上有许多个基因,转录是以基因为单位进行 可知,雄帝企鹅解蛋期间不进食,因此雄帝企鹅解蛋期间 的,因此染色体DNA分子中的一条单链可以转录出不 主要靠消耗体内脂防以供能,D正确。 同的RNA分子,D项正确。 8.C双链DNA的两条单链方向相反,脱氧核糖与碎酸交 17.解析:(1)据题中信息知,在F基因的编码区插入一个 替连接构成DNA分子的基本骨架,两条单链之间的碱基 DNA片段P,引起F基因产生编码序列错位,从而导致 互补配对。AB.单链序列税氧核苷酸数量相等、分子骨架 mRNA提前出现终止密码于,使得合成的蛋白质中氨基 同为税氧核禁与磷酸交替连接,不能决定线性DNA分子 酸序列变短,蛋白质结构发生改变,导致合成的蛋白质 两端能够相连,AB辑误,C.据图可知,单链序列的碱基能 丧失活性。除此之外,还可以敲除或者替换基因中的特 够互补配对,决定线性DNA分子两棉能够相连,C正确, 定碱基,从而达到相同目的。(2)由图甲可知,野生型基 D,DNA的两条链是反向的,周此自连环化后两条单链方 因和【基因都含有2个限制酶HindⅢ的识别序列,但f 向相反,D错误。故选C 基固中含有P片段,因此用很制酶HidⅢ切割野生型 9,C分析题图,该过程以RNA为模板合成DNA单链,为 基因和f基因后,所得能与探针结合的片段大小不一数, 逆转录过程。 f基因经酶切后得到的能与探针结合的片段较长(相对 A,图示为逆转录过程,催化该过程的酶为逆转录酶,A错 分子质量较大),在电泳时迁移速度较慢,已知野生型基 误:B.a(RNA)能上能决定一个氨基酸的3个相邻碱基, 因型用十十表示,「杂合子基因型用十「表示,综合分析 组成一个密码子,B错误;C.b为单链DNA,相邻的两个 知,f小鼠和f杂合子对应的DNA片段分别位于第3泳 脱氧核苷酸之间通过磷酸二酯键连接,C正确:D.该过程 道和第2泳道。(3)据题意可知,野生型基因型用十十 为逆转录,连传信息从RNA向DNA传递,D错误。故 表示,g小鼠是长毛隐性突变体,基因型用gg表示,「杂 选C 合子小鼠基因型用十「表示,「基因和g基因位于同一条 10.AD12时左右光合作用强度明显减弱,是因为此时叶 常染色体上。如果g和「是非等位基周,则「杂合子小 片蒸腾作用增强,失水过多使气孔部分关闭,细胞吸收 鼠(十/十十)与g小鼠(十十/gg)杂交:后代的基因型为 的CO2量减少,暗反应减弱,进而导致光反应产物积累, 十十/十g和+f/十g,全是野生型:如果g和f是等位基 产生反愤柳制,叶片转化光能的能力下棒:温度升高,光 因,「杂合子小鼠(十)与g小鼠(gg)杂交,后代中十g 合酶活性降低,呼吸酶活性提高,且12时左右植物净光 [g=1;1,即野生型与突变型的比例为1:1。(4)据图 合速单大于0,即光合作用因定的CO2量大于细隐呼吸 丙可知,野生型基固突变成g基固以后,启动子随一都 产生的CO2量:光合色素在类囊体薄膜上。 分DNA片段丢失,g基因无法转录出mRNA,不能得到 11.C所有细胞生物和DNA病毒,在基因表达过程中用到 相应CDNA,故PCR扩增时缺少模板,不能扩增出相应 的RNA和蛋白质均由DNA中的基因编码:DNA(或基 DNA片段,因此g小鼠样品泳道没有条带。g小鼠表型 165 五年高考真题分类集训 生物 与「小鼠相同,表现出毛茸草的样子,野生型和g杂合子 专题七生物的变异与进化 均表达F蛋白,g小鼠不表达F蛋白,即不表达F蛋白 题组一 的小鼠表现出长毛,说明F蛋白在毛发生长中起抑制 1.C由图甲可知,①至④区段发生了倒位,A错误。由图 作用。 乙可知,细胞中Ⅱ和N发生了交叉互换,B错误。由题千 答案:(1)编码序列错位/基因突变氨基酸序列替换 可知,若配子中出现染色体片段缺失或重复,则配子不能 敲除/缺失(2)32(3)子代全为野生型(短毛) 存活,而出现倒位的配子能存活。由图乙可知,该精原细 野生型:突变型(短毛:长毛)=1:1(4)野生型恭因 胞可能会形成四个配子:ABCDE(正常)、adcbe(例倒位但能 发生突变,导致g基因丢失了启动子,无法转录出mR 存活)、ABcda(缺失了E/e,不能存活)、ebCDE(缺失了 NA:反转录没有相应产物,检测不出结果抑制毛发 A/a,不能存活),因此该精原细胞共产生了2种类型的可 生长 育雄配子,C正确、D错误。 18.解析:(1)放射刺激心肌细胞产生的自由基会攻击生物 2.AC已知甲、乙都是只含有7条染色体的直翅雄果蝇且 膜的磷脂分子,导致放射性心肌损伤。(2)前体mRNA 都块少一条N号染色体(缺少的W号染色体用O表示) 是DNA通过转录合成的,需要RNA聚合酶参与:由题 说明二者都至少含有一个基因A且只含有一条Ⅳ号柒色 意可知,cireRNA可靶向结合miRNA使其不能与mR 体。甲与正常牌果蝇杂交,后代牌果蝇全为直翅、雄果蝇 NA结合,从而提高mRNA的翻译水平,circRNA和 群体中出现弯翅,出现翅型遗传与性别相关联的情况,说 mRNA在细胞质中通过对miRNA的竞争性结合,调节 明后代弹果蝇从甲那里得到的X染色体含有基因A,即 基因表达。(3)miRNA可与mRNA靶向结合并使其降 甲中含基因A的一条染色体移接到了X兼色体末端:甲 解,结合题图可知,miRNA表达量升高会阻断P基因的 与正常雌果蝇杂交,后代雄果蝇群体中直翅:弯翅=3:1, mRNA指导合成P蛋白,降低P蛋白对细胞调亡的抑制 说明关于N号柒色体上的A/a基因,甲与正常雌果蝇的 作用,促进细胞调亡。(4)由题可知,cireRNA和mRNA 基周型分别为AO、A,故A、C正确。乙与正常雄果蝇杂 会竟争性结合miRNA,提高cireRNA的表达量能减少 交,后代雄果蝇群体中均为直翅1弯翅=3:1,说明关 mRNA和miRNA的结合,抑制细胞调亡,治疗放射性 于V号染色体上的A/a基因,乙与正常雌采蝇的基因型 心脏损伤。 分别为AO、Aa,其中乙中移接到其他染色体上的染色体 答案:(1)自由基(2)RNA聚合miRNA 不含A基因,故B、D错误。 (3)miRNA表达量升高会阻断P基因的mRNA合成P 3.BDNA探针是能与目的DNA配对的带有标记的一段 蛋白,降低P蛋白对细胞凋亡的抑制作用,促进细胞 核苷酸序列并形成杂交信号,根据图示信息,倒位发生在 湖亡 着丝粒附近,倒位发生后,基因位置须倒,但DNA探针依 (4)提高cireRNA的表达量 然可以识别,故B正确。故选B。 19.解析:(1)dA一P。~Pg~P,税去B、Y位上的两个磷酸基 4.D由题干可知,乙醇在人体内先转化为乙醛,ALDH2 团后,则为腺景吟脱氧核#酸,是合成DNA的原料之 可以使乙醛转化为乙酸,乙酸再经过一系列反应最终转 一。因此研究人员在制备2P标记的DNA片段甲时,所 化成CO2和水,若ALDH2基因突变,则可导致ALDH2 用dATP的a位磷酸基团中的磷必须是2P。(2)RNA 活性下降或丧失,高加索人群中该突变的基因频率不是 分子也可以与染色体DNA进行碱基互补配对,产生泰 5%,而东亚人群中高达30%一50%,所以相对于高加索 交带,从而千扰P标记的DNA片段甲与染色体DNA 人群,东亚人群饮酒后面临的风险更高,A正确,头孢类 的杂交,故去除RNA分子,可以防止RNA分子与染色 药物能抑制ALDH2的活性,所以患者在服用头孢奥药 体DNA的W基因片段发生杂交。(3)DNA分子解旋 物期间,应避免摄入含酒精的药物或食物,B正确:AL 后的单链片段才能与2P标记的DNA片段甲进行碱 DH2基因突变人群体内的ALDH2活性下降或丧失,对 基互补配对,故需要使样品中的染色体DNA解旋。 酒精耐受性下降,说明基因通过控制酶的合成来控制代 (4)DNA酶可以水解DNA分子从而去除了样品中 谢过程,进而间接控制生物体的性状,且绝大多数酶的化 的DNA。 学本质是蛋白质,因此基因突变后引起生物性状改变可 答案:(1)dATP脱去B、y位上的两个磷酸基团后,则为 表明基因通过蛋白质控制生物性状,C正确;ALDH2酶 腺嘌岭脱氧核苷酸,是合成DNA的原料之一(2)防止 制剂可催化乙醛转化为乙酸,但饮酒前口服会使酶的空 RNA分子与染色体DNA的W基因片段发生杂交 间结构被破环,无法预防酒精中毒,D错误」 (3)解旋(4)DNA 5.B染色体变异是棉染色体结构和数目的改变。染色体 20.解析:(1)若氧气供应不足,HIF一1a选入细胞核,与 结构的变并主要有缺失、重复,倒位、易位四种类型。染 ARNT一起与EPO基因上游的调拉序列结合,增强该 色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体 基因的转录,使EPO合成和分泌增加。EPO(促红细胞 的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组 生成素)可刺激骨胞造血干细胞增殖和分化,生成大量 的形式成信地增加或减少。 红细胞,从而提高氧气的递输能力。(2)氧气进入细胞 由题干描述可知,猫叫综合征是因为染色体缺失了部分 的方式为自由扩数:若脂氧酰羟化酶基固被敲除,细胞 片段导致,属于染色体结构变异中的缺失,B正确。故 中缺少脯氨酰羟化酶,则HIF一1a不能被降解,其积累 选B. 后,可进入细胞核与ARNT一起增强EPO基国的表达。 6.C已知大鼠拉制黑眼/红眼的基因和控制黑毛/白化的 (3)由题意可知,毛细血管生成滞后可限制肿璃的快速 基因位于同一条染色体上,正常情况下这两对基因不能 生长,而毛细血管生成受血管内皮生长因子的调控。假 自由组合。某个体测交后代表现型及比例为黑眼黑毛: 设血管内皮生长因子的合成与EPO合成的调节逢径类 黑眼白化:红眼黑毛:红眼白化=1:1:1:1,可知拉 似,结合题图可加,逢径①会降低细胞中血管内皮生长 制这两对相对性状的两对等位基因实际位于非同源染色 因子的含量,进而抑制毛细血管的生成,可限制肿瘤的 体上,C选项中发生了荣色体易位,可使这两对基因发生 快速生长,途径②别会增加细胞中血管内皮生长因子的 自由组合。 含量,可促进肿病快速生长,因此为了限制肿痛快速生 7,D由题意可知,含5基固的小片段移接到常染色体获得 长可通过促进途径①、抑制逢径②来实现 XY'个体,该个体发有为雄性,且含s基因的小片段移接 答案:(1)转录增殖分化(2)自由扩散升高HIF 到含有M基因的常染色体上,假设缺失染色体用口表 一1a无法降解,细胞内积累多,促进EPO基因的表达 示,因此父本的基因型可表示为XOMm,母本的基因型 (3)促进途径①,抑制途径② 可表示为XXmm,F1的基因型可表示为XXMm(雄性)、 166五年高考真题 分类集训 生物 题组二 易记来 考点3 基因的表达 误的是 ( 1.(2024·湖北卷)编码某蛋白质的基因有两条链, A.细菌glg基因转录时,RNA聚合藤识别和结 一条是模板链(指导mRNA合成),其互补链是 合gg基因的启动子并驱动转录 编码链。若编码链的一段序列为5'-ATG-3,则 B.细菌合成UDPG焦磷酸化晦的肤链时,核糖 该序列所对应的反密码子是 _ 体沿glgmRNA从5'端向3'端移动 A.5'-CAU-3' B.5'-UAC-3' C.抑制CsrB基因的转录能促进细菌糖原合成 C.5'-TAC-3' D. 5'-AUG-3' D.CsrA蛋白都结合到CsrB上,有利于细菌糖 2.(2024·黑吉辽卷)下图表示DNA半保留复制和 原合成 甲基化修饰过程。研究发现,50岁同卵双胞胎 5.(2023·全国乙卷)已知某种氢基酸(简称甲)是 间基因组DNA甲基化的差异普遍比3岁同卵双 一种特殊氢基酸,迄今只在某些古菌(古细菌)中 胞胎间的差异大。下列叙述正确的是 ) 7 发现含有该氛基酸的蛋白质。研究发现这种情 -G-cG-醇E.5-CG-cG- 甲基 况出现的原因是,这些古菌含有特异的能够转运 -3-0C-c0- 甲的tRNA(表示为tRNA”)和晦E,醇E催化 --G *3'-GC-GC- 甲与tRNA甲结合生成携带了甲的tRNA(表 3'-GC-GC- 示为甲一tRNA),进而将甲带入核糖体参与肤 5-CG-CG-嗨E5-cG-cG- 链合成。已知tRNA甲可以识别大肠杆菌mR- 3-GC-GC- "3-GC-GC- NA中特定的密码子,从而在其核糖体上参与肤 A.晦E的作用是催化DNA复制 链的合成。若要在大肠杆菌中合成含有甲的肤 B.甲基是DNA半保留复制的原料之一 链,则下列物质或细胞器中必须转入大肠杆菌细 C.环境可能是引起DNA甲基化差异的重要 胞内的是 ①ATP ②甲 因素 ③RNA聚合藤 ④古菌的核糖 体 晦E的基因tRNA甲的基因 D. DNA甲基化不改变碱基序列和生物个体表型 A.② 3.(2024·浙江1月)某种蜜蜂的蜂王和工蜂具有 B.①② C.③④ D.②④ 相同的基因组。雌性工蜂幼虫的主要食物是花 密和花粉,若喂食蜂王浆,也能发育成为蜂王。 6.(2023·山东卷)细胞中的核糖体由大、小2个 利用分子生物学技术降低DNA甲基化梅的表 亚基组成。在真核细胞的核仁中,由核rDNA 达后,即使一直喂食花密、花粉,雕性工蜂幼虫也 转录形成的rRNA与相关蛋白组装成核糖体亚 t 基。下列说法正确的是 ( 会发育成蜂王。下列推测正确的是 ) ) A.花蜜、花粉可降低幼虫发育过程中DNA的甲 A.原核细胞无核仁,不能合成:RNA 基化 B.真核细胞的核糖体蛋白在核糖体上合成 B.蜂王DNA的甲基化程度高于工蜂 C.rRNA上3个相邻的碱基构成一个密码子 C.蜂王浆可以提高蜜蜂DNA的甲基化程度 D.细胞在有丝分裂各时期都进行核tDNA的 D. DNA的低甲基化是蜂王发育的重要条件 转录 4.(2023·湖南卷)细菌 7.(2023·湖南卷)南极雎帝企鹅产蛋后,由雄帝企 稳定构象 glg基因编码的UD 鹅负责孵蛋,孵蛋期间不进食。下列叙述错误的 glgmRNA 是 PG焦磷酸化在糖 ( 原合成中起关键作 A.帝企鹅蛋的卵清蛋白中N元素的质量分数高 CB 用。细菌糖原合成的 于C元素 平衡受到CsrAB系 rmRNA 不稳定构象 B.帝企鹅的核酸、多糖和蛋自质合成过程中都有 统的调节。CsrA蛋 核糖酸 水的产生 白可以结合glgmR- C.帝企鹅蛋孵化过程中有mRNA和蛋白质种类 gigmKNA降解 NA分子,也可结合 的变化 非编码RNA分子CsrB,如图所示。下列叙述错 D. 雄帝企鹅孵蛋期间主要靠消耗体内脂舫以 供能 54 口 专题六 遗传的分子基础 8.(2022·广东卷)入噬菌体的线性双链DNA两端 12.(2021·湖南卷)(多选)细胞内不同基因的表达 各有一段单链序列。这种噬菌体在侵染大肠杆 效率存在差异,如图所示。下列叙述正确的是 菌后其DNA会自连环化(如图),该线性分子两 _ ) 端能够相连的主要原因是 C ) 基因A A 基因B TCCACCCGCCGG DNA ccccccTCA{.比 1① __. AGerCGCCGCCC mRNAmRNA .① 1 ② ② A. 单链序列脱氧核苷酸数量相等 B.分子骨架同为脱氧核糖与磷 ④④④④④ C.单链序列的碱基能够互补配对 注:④B代表蛋白质分子。 D. 自连环化后两条单链方向相同 A.细胞能在转录和翻译水平上调控基因表达, 9.(2022·浙江6月)“中心法则”反映了遗传信息 图中基因A的表达效率高于基因B 的传递方向,其中某过程的示意图如下。下列叙 B.真核生物核基因表达的①和②过程分别发生 述正确的是 ( ) 在细胞核和细胞质中 -_IBNA) -h(单链DNA) C.人的mRNA、rRNA和tRNA都是以DNA 原料“ 为模板进行转录的产物 A.催化该过程的梅为RNA聚合 D.②过程中,rRNA中含有与mRNA上密码子 B.a链上任意3个碱基组成一个密码子 互补配对的反密码子 C.b链的脱氧核苷酸之间通过磷酸二键相连 13.(2020·海南适应性考试)下列关于基因表达的 叙述,正确的是 D.该过程中遗传信息从DNA向RNA传递 . 10.(2022·湖南卷)(不定项)在夏季晴朗无云的白 A.大肠杆菌中,转录和翻译的场所分别是细胞 天,10时左右某植物光合作用强度达到峰值 核和核糖体 12时左右光合作用强度明显减弱。光合作用 B.转录形成的mRNA与DNA模板链的减基 强度减弱的原因可能是 C ) 组成相同 A.叶片蒸腾作用强,失水过多使气孔部分关 C.某抗菌药能抑制细菌RNA聚合馥的活性 闭,进入体内的CO。量减少 直接影响细菌的翻译过程 B.光合酸活性降低,呼吸藤不受影响,呼吸释放 D.某药物与mRNA竞争核糖体的结合部位,可 的CO。量大于光合固定的CO;量 抑制肤链的延伸 C.叶绿体内膜上的部分光合色素被光破坏,吸 收和传递光能的效率降低 14.(2020·天津卷)完整的核糖体由大、小两个亚 D.光反应产物积累,产生反馈抑制,叶片转化 基组成。如图为真核细胞核糖体大、小亚基的 光能的能力下降 合成、装配及运输过程示意图,相关叙述正确的 是 11.(2021·河北卷)关于基因表达的叙述,正确的 ) 是 C ) 槐题 A.所有生物基因表达过程中用到的RNA和蛋 ,_, 梳仁外D 自质均由DNA编码 5SrBNA/ 核体小亚京 B.DNA双链解开,RNA聚合起始转录、移动 糖体大基 ._语 到终止密码子时停止转录 C.翻译过程中,核酸之间的相互识别保证了遗 A.如图所示过程可发生在有丝分裂中期 传信息传递的准确性 B.细胞的遗传信息主要储存于rDNA中 D.多肤链的合成过程中,tRNA读取mRNA上 C.核仁是合成rRNA和核糖体蛋白的场所 全部碱基序列信息 D.核糖体亚基在细胞核中装配完成后由核孔运出 55 _ 五年高考真题 分类集训 生物 15.(2020·浙江1月)遗传信息传递方向可用中心 (2)从野生型、f杂合子和f小鼠组织中分别提 ( 法则表示。下列叙述正确的是 ) 取DNA,用限制藤HidII藤切,进行琼脂糖凝 A.劳氏肉痛病毒的RNA可通过逆转录合成单 胶电冰,用DNA探针检测。探针的结合位置如 链DNA 图甲,检测结果如图乙,则f小鼠和f杂合子对 应的DNA片段分别位于第 冰道和第 B. 烟草花叶病毒的RNA可通过复制将遗传密 泳道。 码传递给子代 C.果蝇体细胞中核DNA分子通过转录将遗传 →出写 信息传递给子代 D.洋葱根尖细胞中DNA聚合梅主要在G。期 通过转录和翻译合成 16.(2020·全国卷I)关于真核生物的遗传信息及 图乙 C 其传递的叙述,错误的是 ) (3)g小鼠是长毛隐性突变体(gg),表型与f小 A.遗传信息可以从DNA流向RNA,也可以从 鼠相同。f基因和g基因位于同一条常染色体 RNA流向蛋自质 上。f杂合子小鼠与g小鼠杂交,若杂交结果是 B.细胞中以DNA的一条单链为模板转录出的 ,则g和f是非等位 RNA均可编码多肤 基因:若杂交结果是 C.细胞中DNA分子的碱基总数与所有基因的 ,则g和f是等位基因。 (注:不考虑交又互换;野生型基因型用十十表 减基数之和不相等 示;g杂合子基因型用十g表示) D.染色体DNA分子中的一条单链可以转录出 (4)确定g和f为等位基因后,为进一步鉴定g 不同的RNA分子 基因,分别提取野生型(十十)、g杂合子(十g) 17.(2024·浙江1月选考)小鼠毛囊中表达F蛋 和g小鼠(gg)的mRNA,反转录为cDNA后用 白。为研究F蛋白在毛发生长中的作用,利用 (2)小题同样的DNA探针和方法检测,探针的 基因工程技术获得了F基因敲除的突变型纯合 结合位置如图丙。g小鼠样品冰道没有条带的 体小鼠,简称f小鼠,突变基因用f表示。f小鼠 原因是 皮毛比野生型小鼠长50%,表现出毛茸茸的样 。组织学检查发现 子,其他表型正常。(注:野生型基因型用十十 野生型和g杂合子均表达F蛋白,g小鼠不表 表示;f杂合子基因型用十f表示) 达F蛋白,因此推测F蛋白具有的作用是 回答下列问题: Hind iI { (1)F基因敲除方案如图甲。在E基因的编码 . 区插入一个DNA片段P,引起F基因产生 □啊 DNA ,导致mR ir NA提前出现终止密码子,使得合成的蛋白质 tid DNA段 因为缺失了 而丧失活性。要达到此目 的,还可以对该基因的特定减基进行 和 18.(2023·广东卷)放射性心脏损伤是由电离辐射 fiad I ndI 诱导的大量心肌细胞凋亡产生的心脏疾病。一 区 项新的研究表明,circRNA可以通过miRNA 期因 DNA 调控P基因表达进而影响细胞凋亡,调控机制 Hid I Hird i 见图。miRNA是细胞内一种单链小分子 RNA,可与mRNA恕向结合并使其降解。cir 图叫 WA cRNA是细胞内一种闭合环状RNA,可靴向结 56 可 专题六 遗传的分子基础 合miRNA使其不能与mRNA结合,从而提高 (3)为了使片段甲能够通过碱基互补配对与染 mRNA的翻译水平。 色体样品中的W基因结合,需要通过某种处理 -抑制 使样品中的染色体DNA x止 过进线红 P基mRNA.p蛋白-凋亡 (4)该研究人员在完成上述实验的基础上,又对 转录 miRNA 动物细胞内某基因的mRNA进行了检测,在实 minNA. miNA. 验过程中用某种醇去除了样品中的DNA,这种 (cireRNA) nN P因mRNA 梅是 细胞核 20.(2020·山东适应性考试)2019年诺贝尔生理 细胞凋亡-P蛋白--P基因mRNA 学或医学奖授予在低氧感应方面做出贡献的科 回答下列问题: 学家。研究发现,合成促红细胞生成素(EPO) (1)放射刺激心肌细胞产生的 会攻击 的细胞持续表达低氧诱导因子(HIF一1a)。在 生物膜的磷脂分子,导致放射性心肌损伤 氧气供应正常时,HIF一1a合成后很快被降解; (2)前体mRNA是通过 晦以DNA的 在氧气供应不足时,HIF一1a不被降解,细胞内 一条链为模板合成的,可被剪切成circRNA等 积累的HIF一1a可促进EPO的合成,使红细 多种RNA。circRNA和mRNA在细胞质中通 胞增多以适应低氧环境,相关机理如图所示。 过对 的竞争性结合,调节基因表达。 此外,该研究可为痛症等诸多疾病的治疗提供 (3)据图分析,miRNA表达量升高可影响细胞 新思路。 凋亡,其可能的原因是 HF-1 ..._→解 0 (4)根据以上信息,除了减少miRNA的表达 细胸核 -1 之外,试提出一个治疗放射性心脏损伤的新 AHN W__W{W 思路: EPO基因调控序列 EPO基因 19.(2021·全国甲卷)用一段由放射性同位素标记 (1)如果氧气供应不足,HIF一1g进入细胞核; 的DNA片段可以确定基因在染色体上的位 与其他因子(ARNT)一起与EPO基因上游的 置。某研究人员使用放射性同位素{}P标记的 调控序列结合,增强该基因的 ,使 脱氧苷三磷酸(dATP,dA-P。~P。~P,)等 EPO合成和分泌增加。EPO刺激骨髓造血干 材料制备了DNA片段甲(单链),对W基因在 细胞,使其 ,生成大量红细胞,从而提 染色体上的位置进行了研究,实验流程的示意 高氧气的运输能力。 图如下。 (2)正常条件下,氧气通过 的方式进入 染色体 细胞,细胞内的HIF一1a在膊氢酷轻化晦的作 样品制备 用下被轻基化,最终被降解。如果将细胞中的 →混合→漂洗→放射性检测 捕氢酷轻化藤基因敲除,EPO基因的表达水平 会 DNA片段 (填“升高”或“降低”),其原因是 甲制备 (3)一些实体种痛(如肝痛)中的毛细血管生成 回答下列问题: 滞后,限制了触痛的快速发展。研究发现,血管 (1)该研究人员在制备{*P标记的DNA片段甲 内皮生长因子能促进血管内皮细胞增殖和毛细 时,所用dATP的a位磷酸基团中的磷必须 血管的生成。假设血管内皮生长因子的合成与 是P,原因是 EPO合成的调节途径类似,且途径有两个:途 径①相当于图中HIF一1a的降解过程,途径② (2)该研究人员以细胞为材料制备了染色体样 相当于HIF一1a对EPO合成的调控过程。为 品,在混合操作之前去除了样品中的RNA分 了限制映痛快速生长,可以通过调节途径①和 子,去除RNA分子的目的是 途径②来实现,进行调节的思路是 57

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专题6 遗传的分子基础 题组2 -【高考密码】备战2025年高考生物学2020-2024五年真题分类汇编
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