内容正文:
课时冲关30基因与性状的关系
1.C[非编码区也属于DNA序列,其基本组成单位是脱
氧核苷酸,A正确;编码区的基因能编码蛋白质,则需要指
导mRNA的合成,mRNA指导蛋白质的合成,B正确;这些
非编码序列在基因的转录调控中扮演重要角色,所以非
编码区发生基因突变对蛋白质的合成有影响,C错误;由
于密码子的简并性,编码区碱基序列发生改变,转录形
成的RNA上密码子可能编码同一种氨基酸,性状不
定发生改变,D正确。]
2.C[动物细胞的定向迁移与细胞骨架有关,其成分是蛋
白质纤维不是纤维素,所以纤维素酶不会破坏细胞骨
架,不影响细胞迁移速度,A错误;迁移体膜的基本支架
是磷脂双分子层,B错误;当迁移体被周围细胞吞噬后,
其中的RNA翻译形成蛋白质,改变该细胞的行为,所
以迁移体参与细胞间的信息交流,降低温度可能会减慢
细胞膜的流动性,从而减慢细胞释放迁移体以及周围细
胞吞噬迁移体的速度,影响细胞间的信息交流,C正确:
各项生命活动都受基因的调控,故细胞能定向迁移与基
因有关,D错误。
3.B[题千提到出生后HbF逐渐被HbA取代,且HbF
存在于胎儿时期。胎儿在母体内获取氧气,若HbF对氧
气的亲和力高于HbA,更利于从母体(氧气浓度相对低
的环境)获取氧气,A正确;根据题干“血红蛋白由两种
不同的珠蛋白组成,且为两对,每个珠蛋白结合1个血红
素”,以及图示中出生后血红蛋白为α1和B组合,可知
HbA应是由2条α1链、2条3链和4个血红素分子组
成,B错误;从图示看,胚胎期1是α3和Y2,胚胎期2是
a2和Y2,胚胎期3是a2和Y1,这三种组合都属于HbF,
说明a2、a3、Y1、Y2参与构成了3种类型的HbF,C正确;
人的不同发育时期(胚胎期、出生后),血红蛋白分子组
成不同,是因为不同时期特定基因(控制珠蛋白合成的
基因)选择性表达,从而合成不同的珠蛋白,形成不同的
血红蛋白,D正确。]
4.A「NAD+存在于人体每个细胞中,所以细胞中NAD+
的合成不能作为细胞发生分化的一种标志,A错误;细
胞内NAD+参与DNA的稳定和修复,NAD+的水平降
低,DNA不稳定,细胞易发生癌变,B正确;NMN是
NAD的前体物质。NAD+参与细胞内的多种生化代谢
途径,如有氧呼吸中丙酮酸的分解。NMN的含量降低,
NAD+含量也减少,细胞可能表现出ATP生成量减少,
C正确;NAD参与DNA的稳定和修复,可见NAD在
调控表观遗传时不会改变相关基因的碱基序列,
D正确。
5.D[ALKBH5与FOXM1的mRNA结合需要依赖一种
非编码RNA
-FOXM1一AS的帮助,因此推测ALKBH5
的化学本质是蛋白质,无法跟mRNA碱基互补配对,A
错误;m5A是mRNA甲基化修饰形式之一,是抑制翻译
的过程,而RNA聚合酶是转录过程中与DNA结合的
酶,B错误;FOXM1的表达上升促进了神经胶质瘤的发
生,推测可能是一种原癌基因,原癌基因在正常细胞存
在且适量表达,保证细胞分裂的正常进行,C错误;
FOXM1一AS的存在会导致FOXM1的mRNA低甲基
化,进而导致FOXM1表达上升,促进了神经胶质瘤的发
生,因此抑制FOXM1一AS的合成可以为神经胶质瘤的
治疗提供新思路,D正确。
6.C[从图中可知,A蛋白表达的记忆过程是诱导A蛋白
基因表达的信号使A蛋白基因表达,之后这种表达状态
被细胞记住并传递给后代细胞,没有体现负反馈调节机
制,A错误;表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基
因表达却发生了可遗传的改变;图中细胞中A蛋白表达
的记忆过程是基因表达状态被记住并传递给子细胞,与
表观遗传类似,B错误;由图及题意可知,A蛋白通过调
控转录过程来控制基因的表达,这种表达的过程会被后
代细胞记住,C正确;没有信息表明A蛋白可与基因模
板链5′端的上游序列结合,D错误。]
7.A[甲基转移酶可使组蛋白发生甲基化,DNA甲基转
移酶使DNA发生甲基化,A错误;胞嘧啶甲基化属于
DNA甲基化,能够抑制基因的转录,进而对表型产生影
响,B正确;表观遗传不会影响基因的碱基序列,不会导
·55
参考答案
致遗传信息发生改变,但会遗传给后代,C正确;由题图
可知,小RNA与mRNA结合后,太古蛋白剪切mRNA,
从而抑制翻译过程,D正确。]
8.解析:(1)根据图2可知,过程①通过半保留复制,其产物
都是半甲基化的,根据图1可知,日常型甲基转移酶使得
另一条脱氧核苷酸链进行甲基化,使得整个DNA的两
条链都甲基化。故过程②必须经过日常型甲基转移酶
的催化才能获得与亲代分子相同的甲基化状态。
(2)图3中,基因型亲代雌配子A:a=1:1,均未发生甲
基化;亲代雄配子A(甲基化):a(甲基化)=1:1,所以
子一代灰色:褐色=1·1。现有一只褐色雄鼠,如果没
有发生甲基化,则其基因型为aa;与一只基因型为aa的
褐色雌鼠杂交,F1基因型都是aa,表现为褐色。F1雌雄
个体相互交配,F2的表型仍是褐色。若亲本雄鼠发生甲
基化,其基因型为Aa(A表示A甲基化),遗传图解如
下图所示。
P
aa(早)
Aa(d)
F,A+a(♀)a+a(♀)
Aa(d)aa()
配子A:a=1:3
雌雄相互交配A:a+=1:3
A
表型
灰色
褐色
比例
3
(3)显性基因发生甲基化或发生隐性突变,都能造成显
性性状不表达。但是,甲基化的显性基因遗传给后代时
可能由于印记重建而重新表达显性性状,而若是发生了
隐性突变,相关基因在后代中也只能决定隐性性状。
答案:(1)半日常型甲基转移
(2)灰色:褐色=1:1褐色灰色:褐色=1:3
(3)重新表达
课时冲关31基因突变和基因重组
1.D[镰状细胞贫血的根本原因是基因中一对碱基发生
替换,基因的长度不变,A、B错误;双链DNA分子中的骠
呤碱基和嘧啶碱基的比值都等于1,C错误;镰状细胞贫血
属于单基因遗传病,患者的红细胞呈镰刀状,可利用光
学显微镜观察红细胞形态来确定是否患病,D正确。]
2.D[肿瘤千细胞存在原癌基因,A错误;依据抑癌基因
表达的蛋白质能促进细胞凋亡,推测编码BAX蛋白的
基因属于抑癌基因,而编码ABCG2蛋白的基因不属于
抑癌基因,B错误;由于基因的选择性表达,肿瘤千细胞
与癌细胞中基因的表达情况不同,故同一个体癌细胞和
肿瘤千细胞核酸的种类和数目不完全相同,C错误;依据
姜黄素能诱发细胞调亡,ABCG2蛋白能有效排除姜黄
素,推测用ABCG2抑制剂与姜黄素联合治疗,可有效促
进肿瘤干细胞调亡,D正确。
3.B[经EMS处理后,CLH基因突变后出现了甲、乙两
种表型,可知基因突变具有不定向性,A错误;经诱变剂
处理后,叶绿素酶基因第一次复制时可产生一个正常基
因和一个异常基因(其中发生烷基化的碱基G与T配对
的现象),异常基因在第二次复制时才能出现G一C替换
成A一T的现象,B正确;若EMS使DNA中碱基发生替
换但生物性状没有改变,依旧属于基因突变,C错误;通
过EMS处理可提高突变率,但基因突变具有不定向性
和随机性,并不能避免诱变育种的盲目性,D错误。
4.B[基因重组发生在减数分裂过程中,不同品种的金鱼
在杂交过程中精、卵细胞随机结合,不能体现基因重组,
B错误。
5.D[图甲是有丝分裂后期图像,图中基因a出现的原因
是基因突变,A错误;图乙是减数分裂Ⅱ图像,图中基因
a出现的原因可能是同源染色体上的等位基因随着非姐
妹染色单体之间的互换而发生互换,也可能是基因突
变,B错误;丙细胞产生的2个子细胞中,一个多一条染
色体,一个少一条染色体,属于染色体数目变异,C错误;
图丁是减数分裂Ⅱ后期图像,图中基因a出现的原因可
能是染色体互换,也可能是基因突变,基因突变的频率
是很低的,最可能的原因是四分体时期发生了非姐妹染
色单体之间的互换,因此基因a的出现最可能与基因重
组有关,D正确。」课时冲关30
基
[基础对点练]
1.人类基因组中98.5%的非编码序列曾被
称为“垃圾DNA”,它们不编码蛋白质。然
而研究发现,这些非编码序列在基因的转
录调控中扮演重要角色。下列叙述错误
的是
A.非编码区的基本组成单位是脱氧核
苷酸
B.编码区的基因指导mRNA的合成
C.非编码区发生基因突变对蛋白质的合
成没有影响
D.编码区碱基序列发生改变,性状不一定
发生改变
2.动物细胞在定向迁移过程中会产生并释放
一种单层膜囊状结构一迁移体,其内部
含有细胞因子、mRNA等物质。当迁移体
被周围细胞吞噬后,其中的mRNA翻译形
成蛋白质,进而改变该细胞的行为。下列
推断正确的是
A.纤维素酶处理细胞骨架会导致细胞定
向迁移减慢
B.迁移体膜的基本支架是磷脂双分子层
和蛋白质
C.降低温度可能会影响细胞间的信息
交流
D.细胞能定向迁移与基因无关,与迁移体
内部的mRNA有关
3.人血红蛋白分为胎儿血红蛋白(HbF)和成
人血红蛋白(HbA),二者对氧气的亲和力
不同,出生后,HbF逐渐被HbA取代。血
红蛋白由两种不同的珠蛋白组成,且为两
对,每个珠蛋白结合1个血红素。珠蛋白
类型由特定染色体上的基因决定,如图所
示。下列说法错误的是
)
16号袋色休
11号染色体
还胎期1
3基因
胚期2
a2基因
a2y2
胚胎期3
a2Y1
B基因
出生后
a1 B
在a1、a2a3Y172
】B代表不同类型的珠蛋白
A.HbF对氧气的亲和力可能高于HbA,
有利于胎儿在母体内获取氧气
B.HbA由1条a1链、1条3链和2个血红
素分子组成
C.a2、a3、Y1、Y2参与构成了3种类型
的HbF
D.人的不同发育时期血红蛋白分子组成
不同,是基因选择性表达的结果
·40
第五单元遗传的物质基础
因与性状的关系
4.抗衰补剂烟酰胺单核苷酸(NMN)是一种
NAD+的前体物质。NAD+存在于人体每
个细胞中,参与细胞内的多种生化代谢途
径,如有氧呼吸中丙酮酸的分解、DNA的
稳定和修复、表观遗传调控等。下列有关
叙述错误的是
()
A.细胞中NAD+的合成是细胞发生分化
的一种标志
B.细胞内NAD+水平下降后细胞发生癌
变的概率升高
C.NMN的含量降低的细胞可能表现出
ATP生成量减少
D.NAD+在调控表观遗传时不会改变相
关基因的碱基序列
5.6一甲基腺嘌呤(mA)是mRNA甲基化修
饰形式之一。FOXM1一AS是一种长链
非编码RNA,去甲基化酶ALKBH5依赖
它的帮助与FOXM1的mRNA结合,使其
发生特异性的低甲基化,导致FOXM1表
达上升。促进了神经胶质瘤的发生。下列
相关叙述正确的是
()
A.ALKBH5可能与FOXM1的mRNA
通过碱基互补配对的方式结合
B.m°A修饰通过抑制RNA聚合酶与
FOXM1的识别与结合来抑制FOXM1
的表达
C.FOXM1可能是一种原癌基因,其在正
常细胞存在但不表达
D.FOXM1一AS合成抑制剂有望为神经
胶质瘤的治疗提供新思路
[素养提升练]
6.多细胞生物的细胞一旦分化后通常会保持
分化的状态,细胞中基因表达的变化也会
被记住,并通过细胞分裂传递给子细胞。
如图表示细胞中A蛋白表达的记忆过程,
下列说法正确的是
)
A蛋白基因不能表达
④AO
转录方向
信号效应被该
细胞的所有后
A蛋白基因
代细胞记住
QA④
诱导A蛋白基
因表达的信号
Aa④
高考总复习生物学
[答题栏]
A.A蛋白表达的记忆是细胞通过负反馈
1
产生的
B.细胞中A蛋白表达的记忆过程与表观
遗传相同
3
C.A蛋白通过调控转录过程控制基因的
4
表达
---5
D.A蛋白可与基因模板链5'端的上游序
----6
列结合
77.表观遗传现象普遍存在于生物体的生长、
发育和衰老的整个生命活动过程中,如图
表示组蛋白修饰、DNA甲基化和小RNA
介导的表观遗传现象。下列叙述错误的是
1)组蛋白修饰:甲基化和乙酰化
用转移将
乙酰转移腾(HAD
2)DNA甲基化—沉默染色质
(HMT)
A思离密院G甲张化
棱小体
ooH3
大古蛋白
mRNA
AAAAA剪切RNA
、染色体
)小RNA—基因沉默
A.甲基转移酶可催化DNA和组蛋白发生
甲基化
B.胞嘧啶甲基化通过影响基因的转录对
表型产生影响
C.组蛋白的乙酰化不改变遗传信息,但会
遗传给后代
D.小RNA与mRNA结合会抑制翻译
过程
8.高等生物某些基因在启动子(通常位于基
因的上游,是一段特殊的碱基序列,能够决
定相关基因的表达水平)上存在富含CpG
二核苷酸的序列,称为“CpG岛”。其中的
胞嘧啶可甲基化为5一甲基胞嘧啶,5一甲
基胞嘧啶仍能与鸟嘌呤互补配对。细胞中
存在两种DNA甲基转移酶(如图1所
示),从头合成型甲基转移酶作用于非甲基
化的DNA,使其半甲基化:日常型甲基转
移酶作用于半甲基化的DNA,使其全甲基
化。回答下列问题。
·406
从头合成型
CH,
日激
CG一甲基转移酶
甲基转移酶
GC-
图1
CH
CHa
-CG-
②
-CC.
-GC-
CG-①
Hs
-GC-
CH
-CG-③
-GC-
-CG-
CH3
图2
(1)图2中过程①通过半保留复制,其产物
都是
甲基化的,因此过程②必
须经过
酶的催化才能获得与亲
代分子相同的甲基化状态。
(2)遗传印记是一种区别父母等位基因的
表观遗传过程,可导致父源和母源基因特
异性表达,DNA甲基化是遗传印记最重要
的方式之一,鼠灰色(A)对褐色(a)是一对
相对性状,遗传印记对亲代小鼠等位基因
表达和传递的影响如图(显性基因甲基化
后不表达)。
工未甲基化的A
亚未甲基化的。
”甲基化的A
r甲基化的a
雕配子中印记重建雄配子中印记重建
,(时
图3
①该雌鼠与雄鼠杂交,子代小鼠的表型及
比例为
0
②现有一只褐色雄鼠,与一只基因型为aa
的褐色雌鼠杂交,F1表型为
F1雌雄个体相互交配,若F2表型及比例
为
,则说明亲本雄鼠基因型
为Aa。
(3)显性基因发生甲基化或发生隐性突变,
都能造成显性性状不表达,这二者对后代
性状的影响的区别主要在于前者通过配子
的印记重建而
(填“重
新表达”或“不表达”)显性性状。