专题05 遗传的分子基础(3大考点)(黑吉辽蒙专用)2026年高考生物一模分类汇编

2026-04-21
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内容正文:

专题05 遗传的分子基础 3大考点概览 考点01 DNA是主要的遗传物质 考点02 基因的表达 考点03 表观遗传 DNA是主要的遗传物质 考点1 一、选择题 1.(2026·吉林省G35联合体·一模)科研人员探究遗传物质的两个经典实验是肺炎链球菌的转化实验和T2噬菌体侵染细菌的实验,下列关于实验材料、过程以及结果的分析正确的是( ) A. 上述两种实验材料均为寄生生物,都具有独立的物质和能量供应系统 B. 肺炎链球菌的体内、体外转化实验均是通过“减法原理”控制实验变量 C. 实验不用放射性15N标记T2噬菌体的原因是其蛋白质和DNA中均含有N D. 32P标记的T2噬菌体侵染大肠杆菌时若保温时间短,则上清液的放射性增加 2.(2026·吉林省白山市·一模)如图1为科学家利用某种细菌和T2噬菌体进行实验探究的部分过程,图2为该细菌细胞中某种生理活动的部分示意图。下列分析正确的是( ) A. 图1的锥形瓶中为不含32P标记的肺炎链球菌培养液 B. 若图1中沉淀物放射性偏低,可能是因为保温时间过长 C. 图2所示的生理活动需要解旋酶和RNA聚合酶的催化 D. 图2中,核糖体在物质X上由右向左的快速移动着 基因的表达 考点2 一、选择题 1.(2026·黑龙江省双鸭山市第一中学·一模) microRNA是一组由基因组编码的长度约20~23个核苷酸的非编码单链RNA.它能识别靶mRNA,引起靶mRNA的降解或抑制翻译过程,从而调控生物性状。下列叙述错误的是(  ) A. microRNA和靶mRNA通过氢键结合形成局部双链 B. microRNA识别靶mRNA时采取与翻译相同的碱基配对方式 C. 真核细胞中,microRNA发挥作用的场所是细胞核 D. microRNA能与mRNA结合,前者上无密码子,后者上有密码子 2.(2026·黑龙江省双鸭山市第一中学·一模)神经营养因子(BDNF)是一种蛋白质,能够促进和维持中枢神经系统正常的生长发育。若BDNF基因表达受阻,则会导致某种疾病的发生。如图为BDNF基因的表达及调控过程,下列说法错误的是(  ) A. 甲过程中,RNA聚合酶可以催化磷酸二酯键的形成 B. 乙过程中,mRNA的A端为5ʹ端,核糖体从B端结合 C. 与过程乙相比,甲过程中特有的碱基配对方式是T-A D. 该疾病患者的基因表达与正常人相比,丙过程增强 3.(2026·内蒙古鄂尔多斯市·一模)mRNA疫苗的工作原理是将编码病毒抗原蛋白的mRNA导入人体细胞,指导细胞自主表达抗原,从而引发免疫反应。下列叙述正确的是(  ) A. 合成抗原蛋白的酶需随mRNA疫苗一同导入人体细胞 B. 导入的mRNA疫苗可与RNA聚合酶结合指导抗原合成 C. tRNA不能识别mRNA疫苗上的全部碱基序列 D. mRNA疫苗可在人体细胞中不断复制,以维持其作用稳定 4.(2026·吉林省白山市·一模) miRNA(microRNA的简称)是一类非常短小的单链RNA分子,其本身不编码蛋白质,但成熟的miRNA可结合某些特定的mRNA(靶RNA),进而阻断基因的表达,在肿瘤早期诊断和治疗过程中可发挥重要作用。下列叙述错误的是( ) A. 合成miRNA需要RNA聚合酶的催化,该过程在核糖体上完成 B. miRNA是基因转录的产物,其彻底水解的产物最多有6种 C. miRNA与mRNA结合时的碱基互补配对方式与转录过程不完全相同 D. 推测miRNA与肿瘤细胞内的mRNA结合,可能会促进肿瘤细胞衰老和凋亡 5.(2026·东北三省三校·一模)下图为中心法则示意图,a、b、c、d、e代表不同环节。下列与其有关叙述正确的是( ) A. 在感染HIV的辅助性T细胞中能发生a、b、c、d、e B. 流感病毒进行d和e所需的酶均由宿主基因指导合成 C. 浆细胞中含有双层膜的结构均能发生的过程只有b D. a、b、e不同导致胰岛A细胞和胰岛B细胞功能出现差异 6.(2026·辽宁省辽阳市·一模)同一株水毛茛,水面上的叶呈扁平状,水中的叶呈丝状,引起叶形差异的主要原因是( ) A. 环境可影响表型 B. 基因的组成存在差异 C. 发生了可遗传变异 D. 水中叶片未发生细胞分化 7.(2026·辽宁省辽阳市·一模)如图为某种单链RNA冠状病毒在宿主细胞内的增殖过程,序号代表相关生理过程。下列相关叙述错误的是(  ) A. 该病毒的遗传物质是+RNA B. 图中相关酶的合成应在RNA聚合酶合成之前 C. 该病毒+RNA可以直接作为翻译的模板合成蛋白质 D. ①②③④⑤所需的能量均由宿主细胞线粒体提供 8.(2026·吉林省白山市·一模)研究发现,某古菌DNA分子中部分鸟嘌呤被甲基化修饰为甲基鸟嘌呤(mG),mG与胞嘧啶的配对稳定性显著下降,却能与胸腺嘧啶形成两个氢键而配对。下列叙述正确的是( ) A. 该古菌DNA分子中的核糖和磷酸交替连接排列在外侧构成其基本骨架 B. 发生甲基化修饰会使复制后子代DNA分子中出现G—C被替换为A—T的情况 C. 发生甲基化修饰的古菌DNA分子的一条链中,相邻mG与T之间通过氢键连接 D. 若未发生修饰的某DNA片段含100个碱基对,G占30%,则该片段中氢键数为260个 9.(2026·黑龙江省哈尔滨市第九中学校·一模)某种类固醇激素进入细胞后,与细胞质中的受体结合,形成的激素—受体复合物进入细胞核,直接结合到初级应答基因的启动子区域,快速激活其转录,进而影响细胞次级应答基因的转录,过程如图所示。下列叙述正确的是(  ) A. 该种类固醇激素可能是抗利尿激素、性激素、糖皮质激素等 B. 初级应答基因的表达优先于次级应答基因,且无需翻译环节直接调控次级应答 C. 激素—受体复合物进入细胞核依赖核孔的选择性运输 D. 添加类固醇激素的同时抑制翻译过程,检测相应基因是否产生mRNA可区分初级应答基因和次级应答基因 表观遗传 考点3 一、选择题 1.(2026·黑龙江省哈尔滨市南岗区第三中学校·一模) 番茄果实成熟的表观遗传调控中,DNA甲基化对成熟相关基因的表达调控起关键作用,如图为番茄成熟关键基因CNR的部分碱基序列,该基因DNA序列启动子甲基化会导致基因沉默。下列叙述正确的是( ) 注:AUG为起始密码子、UAA为终止密码子 A. 根据提供的密码子信息判断,图中CNR基因的m端为5'端 B. 甲基化修饰改变了CNR基因的碱基序列,导致果实成熟受阻 C. CNR基因的转录从编码区的ATG起始,到TAA结束 D. CNR的启动子甲基化,会阻碍RNA聚合酶与启动子结合,直接抑制翻译过程 2.(2026·黑龙江省齐齐哈尔市·一模)蜜蜂(2n=32)是一种具有复杂社会行为的昆虫,蜂王和工蜂均由受精卵发育而来,但二者在幼虫期的食物不同。研究发现,这种差异与DNA甲基化有关。以下关于蜜蜂的叙述,错误的是(  ) A. 蜂王和工蜂的染色体组数相同,但DNA甲基化程度不同 B. 幼虫期的食物差异可能是导致蜂王和工蜂DNA甲基化差异的重要因素 C. DNA甲基化会改变蜜蜂基因的碱基序列,从而影响其表型 D. 表观遗传为蜜蜂的社会分工现象提供了一种可能的分子机制 3.(2026·吉林省G35联合体·一模)DNMT3基因的表达产物DNMT3蛋白是一种DNA甲基化转移酶,可使DNA的CG序列密集区发生甲基化,如下图所示。发生甲基化后,该段DNA和甲基化DNA结合蛋白相结合,DNA链发生高度紧密排列,无法与其他转录因子和RNA聚合酶结合,使其上的基因无法表达。下列有关叙述错误的是( ) A. 基因碱基序列甲基化程度越高,表达受到的抑制越明显 B. DNA的甲基化过程不会发生在正常的细胞分化过程中 C. 吸烟可通过升高DNA的甲基化水平使男性精子活力下降 D. DNA和染色体的组蛋白都可能通过修饰影响基因的表达 4.(2026·内蒙古鄂尔多斯市·一模)在癌细胞中,DNA甲基转移酶(DNMT)基因的过度表达会导致抑癌基因启动子高甲基化。DNMT需要与PCNA蛋白结合才能起作用,CDN1A蛋白(由p21基因编码)会与DNMT竞争PCNA上的同一结合位点。姜黄素能与DNMT活性区域结合,并能抑制RNA聚合酶与DNMT基因启动子结合,从而降低p21基因启动子甲基化水平,使p21基因表达量增加。下列叙述正确的是(  ) A. DNA甲基化不会改变碱基排列顺序,但属于可遗传变异 B. 姜黄素可通过影响DNMT基因的转录,使其表达量下降 C. 姜黄素可通过与DNMT结合,使DNMT活性升高 D. p21基因表达量增加,可能导致细胞周期停滞、癌细胞凋亡 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题05 遗传的分子基础 3大考点概览 考点01 DNA是主要的遗传物质 考点02 基因的表达 考点03 表观遗传 DNA是主要的遗传物质 考点1 一、选择题 1.(2026·吉林省G35联合体·一模)科研人员探究遗传物质的两个经典实验是肺炎链球菌的转化实验和T2噬菌体侵染细菌的实验,下列关于实验材料、过程以及结果的分析正确的是( ) A. 上述两种实验材料均为寄生生物,都具有独立的物质和能量供应系统 B. 肺炎链球菌的体内、体外转化实验均是通过“减法原理”控制实验变量 C. 实验不用放射性15N标记T2噬菌体的原因是其蛋白质和DNA中均含有N D. 32P标记的T2噬菌体侵染大肠杆菌时若保温时间短,则上清液的放射性增加 【答案】D 【解析】A、两种实验材料分别是肺炎链球菌和噬菌体,但噬菌体没有细胞结构,不具有独立的能量供应系统,A错误; B、肺炎链球菌的体内转化实验采用加法原理,分别给小鼠注射不同类型的肺炎链球菌,并观察其存活情况,体外转化实验则通过“减法原理”控制实验变量,B错误; C、实验不用15N标记噬菌体的原因是蛋白质和核酸均含有N,但15N无放射性,C错误; D、32P标记的T2噬菌体侵染大肠杆菌时若保温时间短,会有部分噬菌体没有侵染大肠杆菌,在搅拌离心后会存在于上清液导致上清液的放射性增加,D正确。 故选D。 2.(2026·吉林省白山市·一模)如图1为科学家利用某种细菌和T2噬菌体进行实验探究的部分过程,图2为该细菌细胞中某种生理活动的部分示意图。下列分析正确的是( ) A. 图1的锥形瓶中为不含32P标记的肺炎链球菌培养液 B. 若图1中沉淀物放射性偏低,可能是因为保温时间过长 C. 图2所示的生理活动需要解旋酶和RNA聚合酶的催化 D. 图2中,核糖体在物质X上由右向左的快速移动着 【答案】B 【解析】A、T2噬菌体专性侵染大肠杆菌,A错误; B、若图1中沉淀物放射性偏低,可能是因为保温时间过长,子代噬菌体已经组装完成,从大肠杆菌释放,携带着32P标记的DNA被离心到试管的上清液中,使上清液中32P的放射性偏高,沉淀物放射性偏低,B正确; C、图2所示的生理过程是转录和翻译同时进行的,需要DNA解旋,合成RNA,需要RNA聚合酶,但不需要解旋酶,因为RNA聚合酶也可以起到解旋的作用,C错误; D、根据图示,核糖体上正在合成肽链是左边短,右边长,因此右边的为先合成的肽链,因此,核糖体在物质X上由左向右的快速移动,D错误。 故选B。 基因的表达 考点2 一、选择题 1.(2026·黑龙江省双鸭山市第一中学·一模) microRNA是一组由基因组编码的长度约20~23个核苷酸的非编码单链RNA.它能识别靶mRNA,引起靶mRNA的降解或抑制翻译过程,从而调控生物性状。下列叙述错误的是(  ) A. microRNA和靶mRNA通过氢键结合形成局部双链 B. microRNA识别靶mRNA时采取与翻译相同的碱基配对方式 C. 真核细胞中,microRNA发挥作用的场所是细胞核 D. microRNA能与mRNA结合,前者上无密码子,后者上有密码子 【答案】C 【解析】A、microRNA和靶mRNA都是单链RNA,二者通过碱基互补配对结合形成局部双链,碱基对之间依靠氢键连接,A正确; B、翻译时是tRNA与mRNA之间进行RNA和RNA的碱基配对,配对规则为A-U、U-A、C-G、G-C,microRNA识别靶mRNA同样是RNA间的碱基配对,配对方式和翻译过程相同,B正确; C、microRNA的作用是降解靶mRNA或者抑制翻译过程,翻译的场所是细胞质中的核糖体,靶mRNA的降解也发生在细胞质,因此microRNA发挥作用的场所是细胞质,C错误; D、密码子是mRNA上决定1个氨基酸的3个相邻碱基,microRNA是非编码RNA,不编码蛋白质,因此不含密码子,mRNA上存在密码子,D正确。 2.(2026·黑龙江省双鸭山市第一中学·一模)神经营养因子(BDNF)是一种蛋白质,能够促进和维持中枢神经系统正常的生长发育。若BDNF基因表达受阻,则会导致某种疾病的发生。如图为BDNF基因的表达及调控过程,下列说法错误的是(  ) A. 甲过程中,RNA聚合酶可以催化磷酸二酯键的形成 B. 乙过程中,mRNA的A端为5ʹ端,核糖体从B端结合 C. 与过程乙相比,甲过程中特有的碱基配对方式是T-A D. 该疾病患者的基因表达与正常人相比,丙过程增强 【答案】B 【解析】A、甲过程由BDNF基因指导RNA的合成,为转录过程,该过程需要RNA聚合酶的催化,RNA聚合酶可催化形成磷酸二酯键,A正确; B、乙过程,即翻译时,核糖体沿着mRNA从5'端往3'端方向延伸,根据肽链的长短可知,翻译的方向是从右往左,故图中mRNA的A端是3'端,核糖体从B端结合,B错误; C、过程乙是翻译过程,配对关系是A-U、U-A、G-C、C-G,过程甲是转录,配对关系是A-U、T-A、G-C、C-G,与过程乙相比,该过程中特有的碱基配对方式是T-A,C正确; D、神经营养因子(BDNF)是一种蛋白质,能够促进和维持中枢神经系统正常的生长发育,若BDNF基因表达受阻,则会导致某种疾病的发生,则该疾病患者的基因表达与正常人相比,丙过程增强,D正确。 3.(2026·内蒙古鄂尔多斯市·一模)mRNA疫苗的工作原理是将编码病毒抗原蛋白的mRNA导入人体细胞,指导细胞自主表达抗原,从而引发免疫反应。下列叙述正确的是(  ) A. 合成抗原蛋白的酶需随mRNA疫苗一同导入人体细胞 B. 导入的mRNA疫苗可与RNA聚合酶结合指导抗原合成 C. tRNA不能识别mRNA疫苗上的全部碱基序列 D. mRNA疫苗可在人体细胞中不断复制,以维持其作用稳定 【答案】C 【解析】A、人体细胞内本身含有翻译过程所需的酶、核糖体等结构和物质,mRNA疫苗仅需导入mRNA即可利用宿主细胞的成分合成抗原蛋白,无需一同导入酶,A错误; B、RNA聚合酶的作用是结合DNA的启动子序列催化转录过程,导入的mRNA疫苗是翻译的模板,会与核糖体结合指导抗原蛋白合成,不会与RNA聚合酶结合,B错误; C、mRNA上的终止密码子无对应的tRNA反密码子识别,故tRNA不能识别mRNA疫苗上的全部碱基序列,C正确; D、人体细胞中不存在RNA复制所需的RNA复制酶,mRNA疫苗无法在人体细胞中复制,且mRNA易被细胞内的RNA酶降解,作用不能长期维持,D错误。 4.(2026·吉林省白山市·一模) miRNA(microRNA的简称)是一类非常短小的单链RNA分子,其本身不编码蛋白质,但成熟的miRNA可结合某些特定的mRNA(靶RNA),进而阻断基因的表达,在肿瘤早期诊断和治疗过程中可发挥重要作用。下列叙述错误的是( ) A. 合成miRNA需要RNA聚合酶的催化,该过程在核糖体上完成 B. miRNA是基因转录的产物,其彻底水解的产物最多有6种 C. miRNA与mRNA结合时的碱基互补配对方式与转录过程不完全相同 D. 推测miRNA与肿瘤细胞内的mRNA结合,可能会促进肿瘤细胞衰老和凋亡 【答案】A 【解析】A、miRNA的合成需RNA聚合酶催化,但该过程属于转录,发生在细胞核(真核生物)或拟核区(原核生物),而非核糖体(核糖体用于翻译),A错误; B、miRNA是基因转录产生的单链RNA,其彻底水解产物包括磷酸、核糖及A、U、C、G四种碱基,共6种,B正确; C、miRNA与mRNA结合为RNA-RNA配对,方式为A-U、U-A、C-G、G-C;而转录为DNA-RNA配对,含T-A配对,两者方式不完全相同,C正确; D、miRNA通过结合靶细胞内的mRNA阻断基因表达,若抑制的是抗衰老基因和抗凋亡基因,则会促进肿瘤细胞衰老和凋亡,D正确。 故选A。 5.(2026·东北三省三校·一模)下图为中心法则示意图,a、b、c、d、e代表不同环节。下列与其有关叙述正确的是( ) A. 在感染HIV的辅助性T细胞中能发生a、b、c、d、e B. 流感病毒进行d和e所需的酶均由宿主基因指导合成 C. 浆细胞中含有双层膜的结构均能发生的过程只有b D. a、b、e不同导致胰岛A细胞和胰岛B细胞功能出现差异 【答案】C 【解析】A、HIV是逆转录病毒,在辅助性T细胞中会发生c(逆转录)、a(DNA复制)、b(转录)、e(翻译),但不会发生d(RNA复制),A错误; B、流感病毒属于RNA病毒,其遗传物质是RNA,在宿主细胞内完成RNA复制(d)和翻译(e),其中复制所需的RNA复制酶由该病毒基因编码,B错误; C、浆细胞内的双层膜结构包括线粒体、细胞核,其中线粒体可进行DNA复制(a)、转录(b)、翻译(e),浆细胞是高度分化的细胞,不再分裂,细胞核不会发生DNA复制(a),只进行转录(b),故含有双层膜的结构均能发生的过程只有b,C正确; D、胰岛A细胞和胰岛B细胞均是由同一个受精卵分裂、分化而来,其DNA是相同的,两者的功能差异的根本原因是基因的选择性表达,即b、e不同导致胰岛A细胞和胰岛B细胞功能出现差异,D错误。 故选C。 6.(2026·辽宁省辽阳市·一模)同一株水毛茛,水面上的叶呈扁平状,水中的叶呈丝状,引起叶形差异的主要原因是( ) A. 环境可影响表型 B. 基因的组成存在差异 C. 发生了可遗传变异 D. 水中叶片未发生细胞分化 【答案】A 【解析】A、水毛茛水上和水下叶片的表型差异是由于环境(水陆条件)不同导致的,环境可影响表型,A正确; B、同一植株的基因组成相同,叶片形态差异并非基因差异引起,B错误; C、可遗传变异需基因改变,而本题未涉及遗传物质变化,C错误; D、水中叶片仍由细胞分化形成,只是形态适应环境,D错误。 故选A。 7.(2026·辽宁省辽阳市·一模)如图为某种单链RNA冠状病毒在宿主细胞内的增殖过程,序号代表相关生理过程。下列相关叙述错误的是(  ) A. 该病毒的遗传物质是+RNA B. 图中相关酶的合成应在RNA聚合酶合成之前 C. 该病毒+RNA可以直接作为翻译的模板合成蛋白质 D. ①②③④⑤所需的能量均由宿主细胞线粒体提供 【答案】D 【解析】A、由图可知,最后组装的病毒是由蛋白质和+RNA构成,故该病毒的遗传物质是+RNA,A正确; B、由图可知,RNA聚合酶的合成需要相关酶的作用,故相关酶的合成应该在RNA聚合酶合成之前,B正确; C、分析图可知,以+RNA为模板翻译形成蛋白质和RNA聚合酶,C正确; D、能量应由宿主细胞细胞质基质(和线粒体)提供,D错误。 8.(2026·吉林省白山市·一模)研究发现,某古菌DNA分子中部分鸟嘌呤被甲基化修饰为甲基鸟嘌呤(mG),mG与胞嘧啶的配对稳定性显著下降,却能与胸腺嘧啶形成两个氢键而配对。下列叙述正确的是( ) A. 该古菌DNA分子中的核糖和磷酸交替连接排列在外侧构成其基本骨架 B. 发生甲基化修饰会使复制后子代DNA分子中出现G—C被替换为A—T的情况 C. 发生甲基化修饰的古菌DNA分子的一条链中,相邻mG与T之间通过氢键连接 D. 若未发生修饰的某DNA片段含100个碱基对,G占30%,则该片段中氢键数为260个 【答案】BD 【解析】A、脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成了DNA分子的基本骨架,A错误; B、甲基化后的mG在复制时优先与T配对,导致原G—C对变为mG—T,子代DNA中该位点进一步复制时T与A配对,最终G—C被替换为A—T,B正确; C、DNA一条链中相邻碱基通过“-脱氧核糖-磷酸-脱氧核糖-”连接,氢键仅存在于两条链的碱基对之间,C错误; D、未修饰的DNA片段中G占30%,则C也占30%,A和T各占20%。G—C对有3个氢键,A—T对有2个氢键,总氢键数为(100×2×30%)×3 +(100×2×20%)×2 = 180 + 80 = 260,D正确。 故选BD。 9.(2026·黑龙江省哈尔滨市第九中学校·一模)某种类固醇激素进入细胞后,与细胞质中的受体结合,形成的激素—受体复合物进入细胞核,直接结合到初级应答基因的启动子区域,快速激活其转录,进而影响细胞次级应答基因的转录,过程如图所示。下列叙述正确的是(  ) A. 该种类固醇激素可能是抗利尿激素、性激素、糖皮质激素等 B. 初级应答基因的表达优先于次级应答基因,且无需翻译环节直接调控次级应答 C. 激素—受体复合物进入细胞核依赖核孔的选择性运输 D. 添加类固醇激素的同时抑制翻译过程,检测相应基因是否产生mRNA可区分初级应答基因和次级应答基因 【答案】CD 【解析】 【详解】A、抗利尿激素属于多肽类激素,并非类固醇激素,而性激素、皮质醇属于类固醇激素,因此该类激素不可能是抗利尿激素,A错误; B、初级应答基因的表达需要先转录再翻译,其表达产物(蛋白质)再去调控次级应答基因的转录,并非无需翻译环节,B错误; C、激素-受体复合物是大分子蛋白质复合物,进入细胞核需通过核孔复合体,核孔对物质运输具有选择性,C正确; D、激素发挥作用时,初级应答基因的转录可直接被激素—受体复合物启动;次级应答基因的转录必须依赖初级应答基因表达产生的“初级应答蛋白”来激活。若添加类固醇激素的同时抑制翻译过程,则初级应答基因转录产生的mRNA会因翻译被抑制而无法产生初级应答蛋白;次级应答基因因缺乏“初级应答蛋白”的激活,无法启动转录,其mRNA不会出现。因此,通过检测相应基因的mRNA的有无,可区分初级、次级应答基因,D正确。 故选CD。 表观遗传 考点3 一、选择题 1.(2026·黑龙江省哈尔滨市南岗区第三中学校·一模) 番茄果实成熟的表观遗传调控中,DNA甲基化对成熟相关基因的表达调控起关键作用,如图为番茄成熟关键基因CNR的部分碱基序列,该基因DNA序列启动子甲基化会导致基因沉默。下列叙述正确的是( ) 注:AUG为起始密码子、UAA为终止密码子 A. 根据提供的密码子信息判断,图中CNR基因的m端为5'端 B. 甲基化修饰改变了CNR基因的碱基序列,导致果实成熟受阻 C. CNR基因的转录从编码区的ATG起始,到TAA结束 D. CNR的启动子甲基化,会阻碍RNA聚合酶与启动子结合,直接抑制翻译过程 【答案】A 【解析】A、mRNA上的起始密码子AUG,是由DNA模板链上的TAC转录而来,因此图中显示ATG的链为编码链(非模板链)。转录时,RNA聚合酶沿DNA模板链的3'→5'方向移动,合成的mRNA为5'→3',故编码链的m端为5'端,A正确; B、DNA甲基化是在DNA碱基上添加甲基基团,不改变基因的碱基序列,仅影响基因的表达,属于表观遗传修饰,B错误; C、转录的起始位点是基因的启动子区域,而非编码区的ATG;ATG是翻译起始密码子对应的DNA序列,转录的终止也不由TAA决定,TAA是翻译终止密码子对应的DNA序列,C错误; D、启动子甲基化会阻碍RNA聚合酶与启动子结合,直接抑制的是转录过程,而非翻译过程,D错误。 故选A。 2.(2026·黑龙江省齐齐哈尔市·一模)蜜蜂(2n=32)是一种具有复杂社会行为的昆虫,蜂王和工蜂均由受精卵发育而来,但二者在幼虫期的食物不同。研究发现,这种差异与DNA甲基化有关。以下关于蜜蜂的叙述,错误的是(  ) A. 蜂王和工蜂的染色体组数相同,但DNA甲基化程度不同 B. 幼虫期的食物差异可能是导致蜂王和工蜂DNA甲基化差异的重要因素 C. DNA甲基化会改变蜜蜂基因的碱基序列,从而影响其表型 D. 表观遗传为蜜蜂的社会分工现象提供了一种可能的分子机制 【答案】C 【解析】A、蜂王和工蜂均由受精卵发育而来,染色体组数相同,题干明确二者的差异与DNA甲基化有关,说明二者DNA甲基化程度不同,A正确; B、题干指出蜂王和工蜂幼虫期食物不同,且性状差异与DNA甲基化有关,因此幼虫期的食物差异可能是导致二者DNA甲基化差异的重要因素,B正确; C、DNA甲基化属于表观遗传调控方式,不会改变基因的碱基序列,只是通过影响基因的表达进而影响表型,C错误; D、蜜蜂的社会分工是基因型相同的个体出现性状和功能的差异,表观遗传可在碱基序列不变的情况下调控表型差异,因此为蜜蜂社会分工提供了可能的分子机制,D正确。 3.(2026·吉林省G35联合体·一模)DNMT3基因的表达产物DNMT3蛋白是一种DNA甲基化转移酶,可使DNA的CG序列密集区发生甲基化,如下图所示。发生甲基化后,该段DNA和甲基化DNA结合蛋白相结合,DNA链发生高度紧密排列,无法与其他转录因子和RNA聚合酶结合,使其上的基因无法表达。下列有关叙述错误的是( ) A. 基因碱基序列甲基化程度越高,表达受到的抑制越明显 B. DNA的甲基化过程不会发生在正常的细胞分化过程中 C. 吸烟可通过升高DNA的甲基化水平使男性精子活力下降 D. DNA和染色体的组蛋白都可能通过修饰影响基因的表达 【答案】B 【解析】A、基因碱基序列的甲基化程度越高,转录因子与RNA聚合酶对DNA的结合能力越弱,表达受到的抑制越明显,A正确; B、DNA的甲基化会调控基因的选择性表达,可能发生在正常的细胞分化过程中,B错误; C、吸烟可通过升高DNA的甲基化水平使男性精子活力下降,C正确; D、DNA的甲基化与染色体组蛋白的乙酰化修饰都可以影响基因的表达,D正确。 故选B。 4.(2026·内蒙古鄂尔多斯市·一模)在癌细胞中,DNA甲基转移酶(DNMT)基因的过度表达会导致抑癌基因启动子高甲基化。DNMT需要与PCNA蛋白结合才能起作用,CDN1A蛋白(由p21基因编码)会与DNMT竞争PCNA上的同一结合位点。姜黄素能与DNMT活性区域结合,并能抑制RNA聚合酶与DNMT基因启动子结合,从而降低p21基因启动子甲基化水平,使p21基因表达量增加。下列叙述正确的是(  ) A. DNA甲基化不会改变碱基排列顺序,但属于可遗传变异 B. 姜黄素可通过影响DNMT基因的转录,使其表达量下降 C. 姜黄素可通过与DNMT结合,使DNMT活性升高 D. p21基因表达量增加,可能导致细胞周期停滞、癌细胞凋亡 【答案】ABD 【解析】A、DNA甲基化属于表观遗传修饰,仅在碱基上连接甲基基团,不会改变DNA的碱基排列顺序,且该修饰可以随配子遗传给后代,符合可遗传变异的定义,A正确; B、转录过程需要RNA聚合酶结合基因的启动子才能启动,姜黄素可抑制RNA聚合酶与DNMT基因启动子结合,直接抑制DNMT基因的转录过程,进而使其表达量下降,B正确; C、姜黄素与DNMT的活性区域结合后,会阻碍DNMT正常发挥催化功能,导致其活性降低而非升高,C错误; D、p21基因属于抑癌基因,其表达量增加后,编码的CDN1A蛋白会与DNMT竞争PCNA的结合位点,抑制DNMT的甲基化功能,降低抑癌基因启动子的甲基化水平,使抑癌基因正常表达,进而可抑制癌细胞异常增殖,导致细胞周期停滞、诱导癌细胞凋亡,D正确。 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题05 遗传的分子基础 DNA是主要的遗传物质 考点1 题号 1 2 答案 D B 基因的表达 考点2 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 答案 C B C A C A D BD CD 表观遗传 考点3 题号 1 2 3 4 答案 A C B ABD 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $

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专题05 遗传的分子基础(3大考点)(黑吉辽蒙专用)2026年高考生物一模分类汇编
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