专题3 基因的表达调控与组蛋白修饰-【重难点手册】2025-2026学年高中生物必修第二册(人教版)

2026-04-15
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版必修2 遗传与进化
年级 高一
章节 第4章 基因的表达
类型 学案
知识点 -
使用场景 同步教学-新授课
学年 2025-2026
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 PDF
文件大小 2.69 MB
发布时间 2026-04-15
更新时间 2026-04-15
作者 武汉华大鸿图文化发展有限责任公司
品牌系列 -
审核时间 2025-11-11
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来源 学科网

内容正文:

重难点手册高中生物学必修2遗传与进化RJ 专题3基因的表达调控与组蛋白修饰 1.基因与蛋白质之间的对应关系 基因的表达产物是蛋白质,但基因与蛋白 质之间并不是简单的一一对应,蛋白质的种类 HAT HDAC 远远多于编码蛋白质的基因的种类。大部分 A©A⊙ A©A© A⊙A⊙ 高等真核生物的基因可通过可变剪接产生种 】 D 0D) W©© W© OVO 类多样的蛋白质(如图1)。 图2 外显外显 外显 外显 外显外显 子2 子3 子4 子5 子6 表观遗传调控是多水平的,不仅在转录层 DNA 转录 面,翻译层面也存在调控。非编码RNA是指 tnRNA 前体 ▣3 4 5 6 不能翻译为蛋白质的、具有调控作用的功能性 可变剪接 RNA,其在调控基因表达过程中发挥着很大作 mRXA 12456 1356 13456 用。例如,miRNA(微RNA)通过与mRNA特 翻译 翻译 翻译 异性结合,调控靶基因的翻译过程。 蛋白质 例①(2024·江苏卷)图示果蝇细胞中基 蛋白质A 蛋白质B 蛋白质C 因沉默蛋白(PcG)的缺失,引起染色质结构变 图1 基因与蛋白质之间的对应关系 化,导致细胞增殖失控形成肿瘤。下列相关叙 2.组蛋白修饰 述错误的是( )。 组蛋白修饰包括组蛋白的乙酰化、甲基 组蛋白 甲基 化、泛素化、磷酸化等。组蛋白是核小体的中 DNA P.C PcG缺失 心组成成分,每个组蛋白肽链都有氨端和碳端 凝集的染色体 两个“尾巴”,这些“尾巴”上的氨基酸可以被加 表达 ○促细胞分裂蛋白 上一些化学基团,即“修饰”,修饰后会影响染 母 色体的结构。 松散的染色体 组蛋白乙酰化受到组蛋白乙酰转移酶 A.PcG使组蛋白甲基化和染色质凝集,抑 (HAT)和组蛋白脱乙酰酶(HDAC)的调控(如 制了基因表达 图2)。HAT催化乙酰基转移到组蛋白“尾巴” B.细胞增殖失控可由基因突变引起,也可 上的目标赖氨酸上,中和赖氨酸的正电荷,使 由染色质结构变化引起 浓缩的染色质松弛,促进RNA聚合酶与调控 C.DNA和组蛋白的甲基化修饰都能影响 序列结合,激活基因的转录。 细胞中基因的转录 当组蛋白乙酰化后,染色质处于松散开放 D.图示染色质结构变化也是原核细胞表 的状态,进而使基因的转录被激活,而组蛋白 观遗传调控的一种机制 去乙酰化则与基因沉默相关。 解析PcG使组蛋白甲基化和染色质凝集,影响 126 第4章基因的表达通 RNA聚合酶与DNA分子的结合,抑制了基因表达,;糖、ATP结合,其 发生改变,在此状态 A正确:细胞增殖失控可由基因突变(如原癌基因和 下GAL3p可与 结合,从而将其保留 抑癌基因发生突变)引起,根据题干“基因沉默蛋白 在细胞质中。在细胞核中,GAL4p蛋白的一个 (PcG)的缺失,引起染色质结构变化,导致细胞增殖失 结合位点与UAS结合,另一个位点募集转录 控形成肿瘤”可知,细胞增殖失控也可由染色质结构 复合体,从而使GAL基因转录 变化引起,B正确;DNA和组蛋白的甲基化修饰属于 (3)科研人员发现了一种GAL80p酿酒酵 表观遗传,都能影响细胞中基因的转录,C正确;原核 母纯合突变体,推测该突变体上述三种基因表 细胞没有染色质,D错误。 达的情况是 答案D (4)野生型酿酒酵母可根据外界环境中是 例②☑(2025·山东模拟预测)酿酒 否存在半乳糖来调节基因表达情况,这种调节 酵母的基因GAL1、GAL7、GAL10编码 机制的意义是 的三种酶为半乳糖转变为葡萄糖1磷 解析(1)根据图1的箭头方向,GAL7、GAL10 酸的代谢途径中的关键酶,三种基因的表达受 的转录方向是从b链的5'端到3′端,所以基因 环境中半乳糖的调控。图1表示三种基因在 GAL7、GAL10是以a链为模板链进行转录的,GAL1 染色体上的位置,箭头方向表示转录方向。图 :是以b链为模板链进行转录的,转录需要酶的催化才 2表示半乳糖对三种基因表达的影响,GAL3p、 能进行,RNA聚合酶识别并结合启动子,启动转录。 GAL80p为该过程的调控蛋白。 (2)存在半乳糖的情况,根据图2,GAL3p、GAL80p为 a链 ★门 3' 调控蛋白,与半乳糖、ATP结合,其空间结构会发生改 b搿 3 变,在此状态下GAL3p可与GAL80p结合,从而将其 GAL7 GAL1O GALI 图1 保留在细胞质中,从而让GAL4p在细胞核内启动基 /转录复合体 因转录。(3)科研人员发现了一种GAL80p酿酒酵母 细胞质 细胞核 纯合突变体,推测该突变体上述三种基因表达的情况 GA13阳 GAl.4p 是不管半乳糖存在与否,三种基因都能表达,因为酿 GAL80p 半乳糖 酒酵母的基因GAL1、GAL7和GAL10的表达受环境 上游激活因子 中半乳糖的调控,如果GAL8Op发生突变,则可能会 序列(UAS) (A)存在半乳糖时 导致其失去正常功能。由于GAL80p在无半乳糖时 会抑制GAL基因的表达,它的突变可能使这个抑制 细胞核 GAL8Op 作用失效,从而导致GAL1、GAL7、GAL10基因在无 不发生 3 转录 半乳糖条件下也会表达。(4)野生型酿酒酵母可根据 外界环境中是否存在半乳糖来调节基因表达情况,这 上游激活因子 种调节机制的意义在于能够根据环境中是否存在半 序列(UAS) (B)不存在半乳糖时 乳糖来调节这些代谢途径相关基因的表达,从而节约 图2 资源,减少物质和能量的浪费,提高生存适应性。 (1)由图1可知,基因 是以a链为 答案(1)GAL7、GAL10;RNA聚合酶。(2)空 模板链进行转录的,转录时 识别并结 间结构;GAL80p。(3)不管半乳糖存在与否,三种 合启动子,启动转录。 基因都能表达。(4)只有半乳糖存在时基因表达, (2)存在半乳糖的情况下,GAL3p与半乳 合成相应的酶,减少物质和能量的浪费(合理即可)。 127

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