周测评(14) 基因的表达-【衡水真题密卷】2025年高考生物学科素养周测评(广东、广西、福建X版)

2025-09-05
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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 -
知识点 基因表达与性状的关系
使用场景 高考复习
学年 2025-2026
地区(省份) 广东省,广西壮族自治区,福建省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 4.75 MB
发布时间 2025-09-05
更新时间 2025-09-05
作者 衡水天枢教育发展有限公司
品牌系列 -
审核时间 2025-09-05
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来源 学科网

内容正文:

2024一2025学年度学科素养周测评(十四)】 C问一rRNA可以翻泽出很多种蛋白质 Dci巴RNA可以作为某些肿整检测的标记物 生物学·基因的表达 4.有研究表明,在真核细图中,转录因子(T下■)(一种具有调控作用的蛋白质)能促进 姓名 〔考试时间4D分钟,总分100分) DHFR基因的表达。长链率编码RNA(RNA)是一种不能系译蛋白质的功雀性 一、选择题:本题共10小题.共0分。第1一8小题,每小题5分:第一10小题,每小题 RNA分子,RNA能够和DHFR甚因的启动子区城结合形成RNA一NA复合物: 得分 10分,在每小题给出的四个选要中,只有一项是符合赠目要求的。 从前种制T下Ⅱ专DH求基因的结合。下判逆法正确的是 题号1 A具有催化功能的NA是一种粤码RNA 2 3 4 5 9 10 容案 且促进1RNA的合成,有利于DHFR基因的表达 C,RNA和DHFR基因合成时均以核糖核酸为原料 1,选择性剪接是指一个基因的转桑产物可通过不月的拼接方式形成不同的mRNA的过 程。如表示鼠的降钙索基因的表达过程。下列叙述排误的是 DDH下FR基因,IncRNA与TFⅡ的合成均夏循碱基互补配对原则 茶星子1外显千含外显千3外是子4外显子5外暴子6 五.RNA可分为空载RNA(不携带氨基能》和负载RNA,当氢基酸供应不足时,空载 RNA的数量会增多,对DNA的转录和事译过程产生韩制,从面减缓机体对氨基酸的 月体NA■ 利用。下列有关说法错误的是 ■ A,DNA的转录注程中没有A一U配对,图译过程中没有T一A配对 4心择推明该 2 成然mkNA■ 且负线tRVA和室载RNA均含多个氢量 」过程2 !过型出 C当环境中缺乏氢基酸时,细胞中空载RNA/负载RNA的简会升高 降钙素 CORP D空载1RNA对DNA的转录和围译过程的调节属于负反馈调节 往P表示降写素帮因相关收:外丛予是真战生物基因编码风中输码蛋白魔的序列。 五,某些动物的肝翎型中存在两种天然的雀职别修止密码子UGA的校正RNA,这两种 A过程①需要解旋南断开氢键,RNA聚合南沿著模板桂3'·5移动 RNA的反密丹子序列分煤为CCA,NCA(C和N为修饰碱基),两若均携带色氢酸, 我选择性剪接过程中相邻外显子转承对应片段之月用确酸一雷健连接 其含量是总色氨酸RNA的1一3%。正常色氯酸的密码子为UGG,两种校正RNA C过程①,选牦性明接,过程②均有水分子产生 均由含87个碱基对的核基因细码面成。下列叙述正确的是 D过程②至少活要三种RNA A.校正RNA在年胞质基质中生成,可携带氢基酸进人核糖体 2.mi设NA是一类由内源基因编码的长货为]9一25个核苷酸的来编药单链小分子RNA 且反密码子与密码子的相互识料严格遵清碱基互补配对算期 它尘要通过与一个或多个靶mRNA的3端完全霞不完全娃互补结合,使mRNA降解 C,密码子决定正常RNA与款正RNA所拔带的氨基截种类 或抑利RNA翻译,从面发挥其转录后的倒控功能,下列有关叙述正确的是() D校正RNA可使因UGA提前出现而中撕合成的肽硅篷铁合成 A.mRNA会使肥基因表达产物的量减少 &miRNA与师mRNA结合的过中存在A与T的配对 7.无组家蛋白面合成系统(CFPS影是一种以外源mRNA或DNA为模板,在细韵拍提物的 C.miRNA直接作为固译的模板 南系中补充底物和能量来合成蛋白质的体外系统,将细胞裂解后去除细电碎片,基因 D.mRNA内的原吟数一定等干爬mRNA内的密啶数 组DNA等,得到包含核糖体.转录起始因子等的混合体系即为CFP四的酶系,下列说 3,某些清化道肿帽细图中含有一些具有翻译动能的环状RNA(cRNA),它们的枝普酸 法带误的是 《》 数目不品3的整倍黄,也不含终止帝码马子,核畴体可在cRNA上“不中断”地进行循环 A.大肠杆装和醇母菌均可用于离备C下PS的酶系 盈谛,需要时通过一定的机制及时终止。相美叙述错误的是 BCS中期加的RNA与氨基能的种类数夜相同 A.circRNA上的每个密码子霉能结合相应的tRNA C,利用CPS可合成对细图有毒害作用的蛋舟爱 我CirπRNA中并非每个戴基都参与构成密码子 与相自合成的蛋白度相比,通过C℉S合成的蛋白质更易提取 学科素养周测评(十西】生物学第1页(共4页引 衡水真蹈密团 学科素养周测浮(十四)生物学第?页共4页】 3X 8国图分析“中心法则”,下判相关叙速正确的是 二,非送择驱:本愿共2小题,共0分, 1L.(20分)如图是某种草菌体的DNA单岐的部分序列,研究结果表明,其编码蛋白质时 存在基因重叠现象。结合所牛知识回答下列问随: E从网起 E同修止 段NA mRNA- 重·发白该性我 2 89 0 Met val Arg 975 T■5 A-TGAG-TCAAS GTTTA-TGG-TACG.CTG A合成mRNA的过程都会出现胸藤光院与除限岭配对现象 Met Set Gln R直核闺胞的①只发生在闺电核,②只发生在阻胞质 2 CH1V扩增进传物质的过程包括②① D某叫起划 D某棋连止 D.⑦过程不遵眉碱基互补配对原则 (1)组成DNA单链的甚木单位是 已知起始密码子为AUG或GG,在D超 9.关于遗传密码发现过程的复选,排风的是 因表达过程中此DNA片段会发生 轮碱某互补配对过程,才能将 各餐中人多规 信息传递到氨基酸的序列中, 保密园体酸 (2)减菌体比侵染大两杆商的T2球南体更加容易发生变异,原因是 河mg 脚港体积运远小于宿主细围,基因重叠现象利 其积极意文是 Tyr稻复限Sr锐板装内氨餐C华酰氨酸 ()当圆为基因突变面分致卫基因控制的蛋白质结构发生改变,而D基因控制的蛋白 A克里克增如或制除基因的3个碱基后仍能合成其有正常功德的蛋白质,面增知或鼎 质中氢甚陵序列并未改变,最可能原因是£基因内爱生的是城基的 .D 除1个(或2个)戴基时卸不能,说明就传密码是3个碱某偏吗】个氢基酸 本因控斜的蛋白质未改变的原因是 B尼伦伯格和马太断用的蛋白质体外合线故术(如图所示),养在实验就除去细胞提取 国时密码子具有 性 液中的DNA和mRNA 12,(2的分)铁对于正常相电功能的行使发弄重婴的作月,鞋电内根多重要的蛋白质含有 C,如图乐示梁加多聚根嘧定核营酸(UU几U几UU,》后,出现多聚紫丙氨酸,该结果说明 铁。RhyB一RNA是大肠杆装中的一种小RNA.仅在黄“饥饿时表达.当铁棋应不足 UUU是莱丙氨酸的唯一高码千序列 时,孩RNA会与铁锦存蛋白(一类含铁量高的蛋白质)的mRNA配对结合,致使 九.可以用不相人多聚尿密院核苷酸,1其他成分都与实轮组相同的试管作为空白对 回RNA按降解:当铁供应充足时,铁储存蛋白的mRNA稳定性提高。回客下列问题, 阴组 10.图表示人体内基因对性状的粒制,禁图分析,下叙述正确的是 〔) ,先销存资白的=NN月 月N线酶翻 因!禁见2 5 (1)人体中蛋白质结合F+形成的 参与O运输,组成该物爱的单体之间的 区别在于 的不同 (2)B-NA通过(化学键》与铁储存蛋白的mRNA相结合,hyB一RNA 假红n 和mRNA都是以DNA一条健为慎板合成的,该过程需要 码的程化 稻氨根南 转录成的RNA的戴甚序列,与目的基因非榄版链的戴基序列的区别是 正液虹领电 司就粮 ·断色素 (3)据图分析,铁失应不足时,铁储存蛋白的mRA解译受阻,因是 A①和成过程在人体新有的翎盥中均能发生 且过程①需要解使酶的础化,过程2需要RNA和RNA的参与 当铁供应充足或不足时,铁储存蛋白的mRNA稳定性会发生变化,孩翼节机制的 C①+②+④体现了基因控制生物体性状的直接案径 意义是低可以奇免铁对细跑的影响,又可以或少 几白化症状出观的原因是②过程合成的留氨酸酶话性降氐,导致愚色素不能正常合成 3X 学料素养周测评《十西】生物学第3页(共4面引 衡水真蹈密团 学科素养周测浮(十四)生物学第4页共4页】·生物学· DENV的遗传物质为单链,嘌吟数目不一定等 于密啶数目,由于单链RNA结构不稳定,易发 生基因突变。 二、非选择题 11.(1)狗血清中是否加入氟化钠抑制DNA酶 的活性 (2)区分DNA和蛋白质S上清液和沉 淀物 【解析】(1)由题表信息可知,该实验的自变量 是是否在狗血清中加入氟化钠,因变量是最终 菌落的种类。加入氟化钠后各组均有S型细菌 生成,说明其可能是通过抑制DNA酶的活性发 挥作用的,从而导致S型细菌的DNA使R型细 菌发生转化。 (2)在T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,用5S 标记的是T2噬首体的蛋白质外壳,P标记的 是T2噬菌体的DNA分子,利用放射性同位素 标记技术的目的是区分DNA和蛋白质,以便于 单独研究二者的功能。S标记的是T2噬菌体 的蛋白质外壳,蛋白质外壳不能进入细菌内部, 经搅拌离心后放射性主要集中在上清液。由于 蛋白质和DNA中均含有H元素,若用3H标记 的T2噬菌体去侵染大肠杆菌,经离心后上清液 和沉淀物中均有放射性。 12.(1)脱氧核糖和磷酸2 (2)解旋酶、DNA连接酶和DNA聚合酶(DNA 聚合酶I、DNA聚合酶Ⅲ)DNA连接酶和DNA 聚合酶(DNA聚合再红、DNA聚合酶Ⅲ)3X/4 (3)解旋的单链DNA重新配对形成双链需 2024一2025学年度学科素养周测 一、选择题 1.A【解析】过程①是转录,转录时RNA聚合酶 可以断开氢键解螺旋,不需要解旋酶,RNA聚合 酶沿着模板链3→5'移动并合成前体RNA:选 择性剪接过程中相邻外显子转录对应片段是 RNA,连接时用磷酸二酯键;转录过程①中核糖 核苷酸脱水缩合产生水,选择性剪接过程中相邻 外显子转录对应片段是RNA,形成磷酸二酯键 产生水,过程②是翻译,氨基酸脱水缩合产生水: 过程②翻译时需要模板成熟mRNA,rRNA,每种 9 参考答案及解析 要多种引物 (4)不能处理成单链后,无论是半保留复制还 是全保留复制,含有标记和不含有标记的单链 均各占一半 【解析】(1)DNA的基本骨架由脱氧核糖和鳞 酸交替排列构成。该DNA分子中游离的磷酸 基有2个,每条链有1个。 (2)分析图乙,在DNA复制时参与的酶有:解旋 酶、DNA连接酶和DNA聚合酶等。其中DNA 连接酶和DNA聚合酶参与形成磷酸二酯健。 若图甲中DNA分子共含有X个碱基,那么就 含有X个磷酸基团,P的相对原子质量是31,该 DNA分子在含有2P标记的培养液中复制2 次,形成的4个DNA中,相当于新增加了3个 DNA,含2P,因此获得的DNA分子的平均相对 分子质量比原来增加3X/4。 (3)图乙中SSB结合于解旋酶解开的单链区,可 以防止核酸酶将解开的单链降解,也可以防止 解旋的单链DNA重新配对形成双链,从而保证 解旋后的DNA处于单链状态。DNA复制时, 随从链的合成是分段进行的,因此需要多种 引物。 (4)将普通大肠杆菌转移到含3H的培养基上繁 殖一代,再将子代大肠杆菌的DNA处理成单 链,然后进行离心处理,处理成单链后,无论是 半保留复制还是全保留复制,含有标记和不含 有标记的单链均各占一半,因此实验结果不能 证明DNA的复制方式是半保留复制而不是全 保留复制。 平(十四)生物学·基因的表达 氨基酸对应一种或多种tRNA,所以过程②至少 需要三种RNA。 2.A【解析】miRNA通过与一个或多个靶mRNA 的3'端完全或不完全地互补结合使mRNA降解 或抑制mRNA翻译,故miRNA会使靶基因表达 产物的量减少;miRNA识别靶mRNA时的碱基 配对方式为A一U、U一A、GC、CG;mRNA 是翻译的模板,而miRNA能识别靶mRNA,不 直接作为翻译的模板;miRNA通过与一个或多 个靶mRNA的3'端完全或不完全地互补结合, 3X 衡水真题密卷 因此niRNA内的嚎吟数不一定等于靶mRNA 内的嘧啶数。 3.B【解析】cireRNA不含终止密码子,所以每个 密码子都能结合相应的tRNA;每3个相邻的碱 基构成一个密码子,由题可知每个碱基都参与构 成密码子,核糖体可在circRNA上“不中断”地进 行循环翻译,需要时道过一定的机制及时终止, 终止位置可以不同,所以同一circRNA可以翻译 出很多种蛋白质;肿瘤细胞含有cireRNA,据此 可以作为某些肿瘤检测的标记物。 4.D【解析】具有催化功能的RNA不翻译蛋白 质,因此属于非编码RNA;IncRNA能够和 DHFR基因的启动子区域结合形成 RNA一DNA复合物,从而抑制TFI与DHFR 基因的结合,转录因子(T℉Ⅱ)(一种具有调控作 用的蛋白质)能促进DHFR基因的表达,故促进 IncRNA的合成,不利于DHFR基因的表达; IncRNA合成时以核糖核苷酸为原料,DHFR基 因合成时以脱氧核苷酸为原料:DHFR基因(复 制)、IncRNA(转录)与TFⅡ的合成(转录和翻 译)均遵循碱基互补配对原则。 5.A【解析】DNA的转录过程中有A一U配对, 翻译过程中没有T一A配对;负载tRNA和空载 tRNA都是由一条RNA链折叠成的“三叶草”结 构,包含“臂”和“环”,“臂”的部分存在碱基互补 配对形成的氢键:当环境中缺乏氨基酸时,细胞 中空载RNA/负载tRNA的值会升高;空载 tRNA对DNA的转录和翻译过程的调节属于负 反馈调节。 6D【解析】转录发生在细胞核中,校正tRNA由 DNA转录而来,在细胞核中生成:由题意“某些 动物的肝细胞中存在两种天然的能识别终止密 码子UGA的校正tRNA,这两种tRNA的反密 码子序列分别为C"CA、NCA”可知,反密码子与 密码子的相互识别并非严格遵循碱基互补配对 原则:密码子决定正常tRNA所携带的氨基酸种 类,但不能决定校正tRNA所携带的氨基酸种 类:题干中的两种校正tRNA能识别并结合终止 密码子UGA的碱基序列,可使因UGA提前出 现而中断合成的肽链继续合成。 7.B【解析】由题意可知,CFPS的酶系是指将细 胞裂解后去除细胞碎片、基因组DNA等,得到包 含核糖体、转录起始因子等的混合体系,因此大 3X 学科素养周测评 肠杆菌和酵母菌均可用于制备CFPS的酶系;生 物体内氯基酸种类数约共21种,tRNA种类数约 有61种,该系统中添加的tRNA种类数多于组 成目标蛋白质的基酸种类数:无细胞蛋白质合 成系统由于不受细胞限制,可表达对细胞有毒害 作用的特殊蛋白质:与细胞合成的蛋白质相比, 通过CFPS合成的蛋白质不受细胞限制,更易 提取。 8.C【解析】题图DNA转录形成mRNA的过程 中会出现胸腺嘧啶(T)与腺噪吟(A)配对现象, 由于RNA中不存在碱基胸腺密啶,故由RNA形 成mRNA的⑥过程中不会出现胸腺嘧啶与腺碟 吟配对现象;真核细胞的DNA复制(①过程)主 要发生在细胞核,在线粒体、叶绿体中也可以发 生;HIV是逆转录病毒,在宿主细胞内扩增时发 生RNA-→DNA、DNA→DNA,DNA RNA的变 化,即图中的②①③:⑦过程是翻译过程,mRNA 的密码子与tRNA的反密码子互补配对,故遵循 碱基互补配对原则。 9.C【解析】克里克增加或删除基因的3个碱基时 会造成合成蛋白质时增加或减少1个氨基酸,如 果该氨基酸不是关健位置的氨基酸,则往往对蛋 白质没有影响,而增加或删除1个(或2个)碱基 时却不能合成正常蛋白质,说明遗传密码是3个 碱基编码1个氨基酸:除去细胞提取液中的DNA 和mRNA后,才能排除原有核酸分子对蛋白质 合成的千扰,使试管中只合成指定核苷酸序列所 对应的多肽(或蛋白质):该组实验还需添加不同 种类的核苷酸,只有当所有的密码子序列都试过 之后,才能确定UUU是否是苯丙氨酸的唯一密 码子序列:可以用不加入多聚尿密啶核苷酸,但 其他成分都与实验组相同的试管作为空白对照 组,该空白对照试管内始终什么多肽都不合成, 方能证明是由于加入的多聚尿嘧啶核苷酸序列 指导了新多肽链的合成。 10.C【解析】①转录、②翻译合成血红蛋白,⑤转 录、⑥翻译合成酪氨酸酶,这些过程在特定的细 胞才能发生;过程①转录时,RNA聚合酶具有 解旋作用,不需要解旋酶的催化,过程②翻译时 需要tRNA(转运氨基酸)和rRNA(构成核糖 体)的参与:①②④体现了基因通过控制蛋 白质的合成,直接控制生物体性状:白化症状出 现的原因是基因突变,控制酪氨酸酶合成的基 ·生物学· 参考答案及解析 因出现异常,不能合成酪氨酸酶。 因内发生的是碱基的替换;D基因控制的蛋白 二、非选择题 质未改变的原因是D基因和E基因的密码子不 11.(1)脱氧核苷酸/脱氧核糖核苷酸3/三 是一一对应的,且密码子具有简并性,即一种氨 (2)该噬菌体为DNA单链,碱基暴露在外,容 基酸可能由一个或多个密码子决定。 易产生碱基改变而发生基因突变 一定长度的 12.(1)血红蛋白R基 DNA能够储存更多的遗传信息 (2)氢键RNA聚合RNA链上的碱基U,对 (3)替换D基因和E基因的密码子不是一一 应非模板链上的碱基T 对应的简并 (3)铁供应不足时,RhyB一RNA与铁储存蛋白 【解析】(I)DNA即脱氧核糖核酸,组成DNA 的mRNA结合,导致铁储存蛋白的mRNA被 单链的基本单位是脱氧核苷酸:分析题意,起始 RNA酶降解,从而使铁储存蛋白的mRNA翻 密码子为AUG或GUG,图示D基因的起始碱 泽受阻细胞内物质和能量的浪费 基序列是ATG,故需要先经过DNA分子复制 【解析】(1)人体中的血红蛋白是一种含Fe+的 得到TAC的序列,再经过转录过程得到AUG 蛋白质。血红蛋白的单体是氨基酸。氧基酸的 的起始密码子,然后起始密码子经翻译过程与 种类和理化性质由R基决定。 tRNA上的反密码子碱基互补配对才能将信息 (2)RhyB一RNA与铁储存蛋白的mRNA发生 传递到氨基酸的序列中,即需要经过3轮碱基 碱基互补配对,即RhyB一RNA通过氢键与铁 互补配对过程。 储存蛋白的mRNA相结合。转录是以DNA的 (2)由于T2噬菌体的遗传物质是双链DNA,而 一条链为模板在RNA聚合酶的催化下合成。 该噬菌体为DNA单链,碱基暴露在外,容易产 转录遵循碱基互补配对原则,但转录成的RNA 生碱基改变而发生基因突变,故该噬菌体比侵 链上的碱基U对应非模板链上的碱基T。 染大肠杆菌的T2噬菌体更加容易发生变异:一 (3)铁供应不足时,RhyB一RNA与铁储存蛋白 定长度的DNA能够储存更多的遗传信息,故基 的mRNA配对结合,导致铁储存蛋白的mRNA 因重叠对于病毒具有积极意义。 被RNA酶降解,从而使铁储存蛋白的mRNA (3)基因突变是指DNA分子中碱基对的增添、 翻译因模板缺乏而受阻,这种调节既能避免铁 缺失和替换,因为基因突变而导致E基因控制 对细胞的毒性影响,又可以减少细胞内物质和 的蛋白质结构发生改变,而D基因控制的蛋白 能量的浪费。 质中氨基酸序列并未改变,最可能原因是E基 2024一2025学年度学科素养周测评(十五) 生物学·基因突变, 基因重组,染色体变异 一、选择题 氨基酸的密码子由GAG变为GUG,导致编码的 1.C【解析】密码子的简并性是指一种氨基酸可能 谷氨酸被置换为缬氨酸,该实例说明基因通过控 由一个或多个密码子编码,密码子的简并性能在 制蛋白质的结构直接影响生物性状。 一定程度上降低基因突变的影响;人缺铁性贫血 2.A【解析】一个卵原细胞只能产生一个卵细胞, 症是缺少微量元素F,导致血红蛋白含量降低所 因此一个卵原细胞减效分裂只能产生一种类型 致,其发病机理与镰状细胞贫血(罐刀型细胞贫 的雌配子:在减数第一次分裂后期,同源柒色体 血症)的不同(基因突变):基因突变是指DNA分 分离,非同源染色体自由组合,A与a的分离及 子中发生碱基(对)的替换、增添或块失,而引起 B/b与D/d的自由组合发生在减数第一次分裂 的基因结构的改变,基因突变后,DNA分子中嘌 后期:只有连续进行有丝分裂的细胞才具有细胞 吟碱基数量与嘧啶碱基的仍相等;人镰刀型细胞 周期,进行有丝分裂的细胞不会发生等位基因D 贫血症(镰状细胞贫血)患者血红蛋白B链第6个 与d的互换;基因突变和染色体结构变异都会导 ·11 3X

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