专题04 基因的表达(期末真题汇编,河南专用)高一生物下学期
2026-05-20
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3份
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39页
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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 | 题集-试题汇编 |
| 知识点 | 基因指导蛋白质的合成 |
| 使用场景 | 同步教学-期末 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 河南省 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 4.23 MB |
| 发布时间 | 2026-05-20 |
| 更新时间 | 2026-05-20 |
| 作者 | 学霸培优知识小店 |
| 品牌系列 | 好题汇编·期末真题分类汇编 |
| 审核时间 | 2026-05-20 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/57948111.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
聚焦基因表达三大核心考点,融合2025年冷冻电镜技术、单碱基编辑等前沿情境,精选河南多地期末试题,实现基础与创新应用的有机统一。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|单选题|27题|转录(解旋酶机制、DNA结构)、翻译(密码子简并性、RNA编辑)、基因与性状(甲基化调控)|结合2025年解旋酶研究(第1题)、单碱基编辑技术(第7题)等前沿成果|
|非选择题|5题|miRNA调控(第16题)、表观遗传(第11题)、中心法则(第18题)|关联诺贝尔奖microRNA研究(第16题),设置跨考点综合设问(如RNA编辑与性状关系)|
内容正文:
专题04 基因的表达
3大高频考点概览
考点01 遗传信息的转录
考点02 遗传信息的翻译
考点03 基因表达与性状的关系
地 城
考点01
遗传信息的转录
一、单选题
1.(24-25高一下·河南鹤壁·期末)2025年,某研究团队利用冷冻电镜技术首次揭示了解旋酶的动态工作机制。研究发现,解旋酶通过ATP水解驱动六个分子“活塞”循环运动,逐渐降低DNA双链的物理约束力,使氢键自然断裂,从而促进DNA双链解开。下列有关叙述正确的是( )
A.DNA复制和转录过程都需要解旋酶解开DNA双链
B.解旋酶通过直接破坏碱基间的氢键来实现DNA双链分离
C.用细胞呼吸抑制剂处理细胞,会影响解旋酶解开DNA双链的过程
D.DNA复制过程中会将母链先水解为单个脱氧核苷酸,再以此为原料合成子代DNA
2.(24-25高一下·河南三门峡·期末)如图为某DNA分子的部分平面结构图,下列有关叙述,正确的是( )
A.图中含有游离磷酸基团的一端是DNA的3'—端
B.图中的④代表的是一分子胞嘧啶脱氧核糖核苷酸
C.DNA复制和转录时,解旋酶所作用的部位是图中的⑨
D.图中⑤⑥⑦⑧的排列顺序决定了DNA分子的特异性,⑥⑦所占比例决定了DNA分子结构的稳定程度
3.(24-25高一下·河南开封·期末)DNA两条链中只有一条具有转录功能,这条具有转录功能的链叫作模板链,另一条无转录功能的链叫作编码链。下图为某哺乳动物一个双链DNA分子中控制毛色的a、b、c三个基因的分布状况,图中Ⅰ、Ⅱ为无遗传效应的碱基序列。下列叙述错误是( )
A.Ⅰ和Ⅱ中发生碱基的增添、缺失或替换属于基因突变
B.在一个细胞中,基因a、b、c不一定都发生转录
C.减数分裂前的间期,基因a、b、c都发生一次复制
D.该实例说明生物的一个性状可受到多个基因的影响
地 城
考点02
遗传信息的翻译
一、单选题
1.(24-25高一下·河南驻马店·期末)如图是某基因编码区部分碱基序列,在体内其指导合成肽链的氨基酸序列为:甲硫氨酸一组氨酸—脯氨酸—赖氨酸……。下列叙述错误的是( )
注:AUG(起始密码子):甲硫氨酸 CAU、CAC:组氨酸 CCC、CCA、CCG、CCU:脯氨酸 AAG:赖氨酸 UCC:丝氨酸 UAA(终止密码子)
A.①链是转录的模板链,其右侧是5'端,左侧是3'端
B.若在①链5~6号碱基间插入一个碱基G,合成的肽链变长
C.碱基序列不同的mRNA翻译得到的肽链可能相同
D.转录时RNA聚合酶与DNA结合,使DNA双链解开
2.(24-25高一下·河南濮阳·期末)某植物体内某基因(一条链的序列为 5' - ATGCCCTGACTA - 3')转录的 mRNA 翻译后生成四肽。若该基因发生突变,导致第二个密码子由 CCU 变为 CUC(注:CCU、CUC、GAG、UCA 分别编码脯氨酸、亮氨酸、谷氨酸、丝氨酸)。下列有关叙述错误的是( )
A.该基因突变后转录模板链的序列为 5' - TGAGTCAGGCAT - 3'
B.该基因突变可能发生在 DNA 复制过程中,且突变为其等位基因
C.该基因突变后,肽链的第二个氨基酸由脯氨酸变为亮氨酸
D.该突变基因表达时所需的 tRNA 种类与正常时不同
3.(24-25高一下·河南商丘·期末)miRNA是一种非编码RNA,不能经翻译形成肽链,但能与目标mRNA结合,使其被降解,导致靶基因沉默。下列叙述错误的是( )
A.miRNA与目标mRNA都是由相关基因转录产生
B.miRNA与目标mRNA彻底水解的产物共有6种
C.miRNA与目标mRNA结合时碱基A可与T配对
D.细胞中miRNA合成受阻可能导致生物性状改变
4.(24-25高一下·河南鹤壁·期末)研究发现,某些mRNA前体在加工时会发生RNA编辑,即插入、删除或替换部分碱基。已知某哺乳动物小肠细胞中载脂蛋白B的mRNA发生编辑,将第2153位的密码子CAA(编码谷氨酰胺)变为UAA(终止密码子),导致合成的肽链比肝细胞中的短。下列相关叙述正确的是( )
A.RNA编辑过程需要RNA聚合酶的催化
B.RNA编辑导致的生物性状改变可能属于表观遗传
C.RNA编辑是在转录水平上调控细胞中基因表达的
D.RNA编辑后,该动物小肠细胞中的载脂蛋白B含717个氨基酸
5.(24-25高一下·河南南阳·期末)真核生物细胞核内刚刚转录而来的RNA称为前体mRNA,需经蛋白复合物剪切、拼接后才能产生成熟的mRNA,经运出细胞核后进行翻译,其主要流程如下图所示。下列叙述正确的是( )
A.基因的转录和翻译过程中碱基互补配对方式相同
B.蛋白复合物剪切前体mRNA时使氢键断裂
C.在真核细胞中,染色体上基因的转录和翻译是在细胞中不同区室中进行
D.成熟mRNA可相继结合多个核糖体,生成多条不同种类的肽链
6.(24-25高一下·河南南阳·期末)研究发现,当细胞中缺乏氨基酸时,负载tRNA(携带氨基酸的tRNA)会转化为空载tRNA(没有携带氨基酸的tRNA)参与基因表达的调控。如图是缺乏氨基酸时,tRNA调控基因表达的相关过程。下列有关叙述错误的是( )
A.②为翻译过程,需要①过程产生的三种RNA的参与
B.密码子有简并性,②过程中一种氨基酸可能与多种tRNA结合
C.②过程中核糖体沿着mRNA从左向右进行
D.细胞缺乏氨基酸时,③④过程加强以满足细胞内氨基酸的调配利用
7.(24-25高一下·河南鹤壁·期末)2025年,全球首例通过单碱基编辑技术治疗遗传性CPS-1酶缺失症的婴儿康复出院。该技术通过精准将患者CPS-1酶基因中某位点的腺嘌呤(A)替换为鸟嘌呤(G),恢复了CPS-1酶的功能。下列关于该治疗过程的叙述,正确的是( )
A.该技术是通过染色体结构变异来实现基因修复的
B.该患者缺失CPS-1酶的原因可能是终止密码子提前出现
C.编辑后的CPS-1酶基因,其表达产物的氨基酸序列没有发生改变
D.该患者长大后与正常人婚配,后代肯定不会患遗传性CPS-1酶缺失症
8.(24-25高一下·河南信阳·期末)细胞核内刚转录产生的RNA为前体mRNA。前体mRNA中的部分序列会被剪切,随后形成成熟的mRNA,成熟的mRNA被运出细胞核后再进行翻译,相关过程如图所示。下列有关叙述正确的是( )
A.图中包含了真核细胞基因的复制、转录和翻译过程
B.细胞增殖一次,基因1、2、3复制一次并表达一次
C.起始密码由成熟mRNA上前三个碱基构成,不编码氨基酸
D.翻译过程中终止密码子与e距离最近,e结合过的tRNA最多
9.(24-25高一下·河南鹤壁·期末)科学家将蛛丝蛋白的DNA导入家蚕的受精卵,成功使家蚕表达出蛛丝蛋白。下列相关叙述错误的是( )
A.蛛丝蛋白基因的mRNA需通过核孔进入细胞质后才能与核糖体结合
B.翻译过程中,核糖体沿mRNA从其3'端向5'端移动,并合成肽链
C.题述过程能够成功的前提之一是几乎所有的生物体都共用一套遗传密码
D.蛛丝蛋白基因转录时,RNA聚合酶以DNA的一条链为模板合成RNA
10.(24-25高一下·河南南阳·期末)如图表示真核生物的遗传信息从DNA转移到RNA之后,对有效遗传信息进行“剪断”与重新“拼接”的过程。下列叙述错误的是( )
A.过程①以核糖核苷酸为原料,主要发生于细胞核内
B.过程②中涉及化学键的断裂与重新形成
C.过程③表示在核糖体上进行的翻译过程
D.哺乳动物的成熟红细胞中也能发生过程①~③
11.(24-25高一下·河南新乡·期末)某mRNA的部分碱基序列为5'-ACACCCAUGACACCC-3'。部分密码子与氨基酸对应的关系如下表所示,则该部分mRNA所编码的肽链的氨基酸序列为( )
密码子
氨基酸
ACA
苏氨酸
CCC
脯氨酸
AUG
甲硫氨酸(起始)
GAG
谷氨酸
A.甲硫氨酸—苏氨酸—脯氨酸 B.苏氨酸—脯氨酸—谷氨酸
C.脯氨酸—甲硫氨酸—苏氨酸 D.甲硫氨酸—苏氨酸—谷氨酸
12.(24-25高一下·河南信阳·期末)单链RNA病毒分为(+)RNA病毒和(-)RNA病毒。(+)RNA可以直接作为翻译的模板,而(-)RNA则需要先复制形成互补的(+)RNA才能进行翻译。新冠病毒属于(+)RNA病毒,甲型流感病毒属于(-)RNA病毒。下列叙述不正确的是( )
A.二者的遗传物质水解都会得到四种核糖核苷酸
B.二者的遗传物质中嘌呤总数不一定等于嘧啶总数
C.二者的基因组RNA都能直接与核糖体结合
D.二者在宿主细胞内增殖时碱基配对方式相同
13.(24-25高一下·河南郑州·期末)下图为植物细胞内遗传信息传递的某一过程,图中反密码子(3'→5')为GAU的tRNA即将与mRNA结合,反密码子(5'→3')为UAG的tRNA刚与mRNA分离。已知部分氨基酸的密码子(5'→3')是:丝氨酸UCU;亮氨酸UUA、CUA;异亮氨酸AUC、AUU;精氨酸AGA。下列叙述正确的是( )
A.该过程可发生的场所为细胞核、线粒体和叶绿体
B.①代表的氨基酸是异亮氨酸,结合在tRNA的3'端
C.②是核糖体,在图中的移动方向为从左向右
D.图中密码子1是CUA,密码子2是AUC
14.(24-25高一下·河南南阳·期末)乳酸菌是存在于人类和其他哺乳动物的口腔、肠道中的一种益生菌,因其能够将碳水化合物发酵成乳酸而得名。乳酸菌细胞中有一种催化其发酵的酶A(多肽),该酶中含有“—脯氨酸—谷氨酸—谷氨酸—赖氨酸—”的氨基酸序列(脯氨酸的密码子是CCU、CCC、CCA、CCG;谷氨酸的密码子是GAA、GAG;赖氨酸的密码子是AAA、AAG;甘氨酸的密码子是GGU、GGC、GGA、GGG)。控制合成酶A的部分基因片段如图所示。下列相关分析正确的是( )
A.合成酶A的过程中需要3种RNA参与
B.乳酸菌细胞中合成酶A时转录与翻译不能同时进行
C.合成酶A的mRNA是由该基因的甲链为模板转录的
D.若该基因箭头处由A/T→G/C,则酶A的氨基酸排列顺序不会发生改变
二、非选择题
15.(24-25高一下·河南新乡·期末)基因表达的调控是一个复杂而精细的过程,基因表达调控涉及多个层面,是生命活动的基础,circRNA和miRNA是细胞中的单链RNA,参与基因表达的调控,过程如图所示。回答下列问题:
(1)circRNA是一种环状闭合RNA,由链状RNA首尾的磷酸与________(填物质名称)连接形成。细胞内的mRNA是通过________过程形成的。
(2)据图可知,circRNA与U1小核糖核蛋白相互作用,再与_________结合,从而调控基因的______过程;circRNA也可直接作为合成蛋白质的_______,执行翻译功能。circRNA可以与某些_______结合,发生miRNA海绵效应。
(3)电离辐射可诱导心肌细胞凋亡,诱发心脏疾病,P基因表达的P蛋白能抑制细胞凋亡。某些miRNA可以与编码P蛋白的mRNA结合使后者降解,推测miRNA表达量升高会_______(填“降低”或“提高”)心脏疾病的发生概率。从circRNA和miRNA的角度分析,试阐述有利于抑制心肌细胞凋亡的机制:________。
16.(24-25高一下·河南鹤壁·期末)2024年的诺贝尔生理学或医学奖授予维克多·安布鲁斯和加里·鲁夫肯,以表彰他们发现了microRNA及其在基因表达调控过程中发挥的作用。研究表明,microRNA是一类长度约为22个核苷酸的非编码单链RNA分子,可通过与靶mRNA结合,抑制其翻译或促进其降解,调控基因表达。回答下列问题:
(1)真核生物的基因指导蛋白质合成的过程中,遗传信息的传递过程是______(用箭头与字母或文字表示)。中心法则的提出者克里克曾指出“生命的信息传递可能存在例外”,请列举2种:______。
(2)与mRNA相比,microRNA在结构和功能上有何显著差异?请从以下3个角度对比分析:①核苷酸链长度;②是否编码蛋白质;③在基因表达中的作用方式。______。
(3)研究表明,某些癌症的发生与microRNA异常表达有关。请推测microRNA在癌症治疗中的潜在应用方向:______(答出1点)。
17.(24-25高一下·河南郑州·期末)2024年诺贝尔生理学或医学奖授予了发现微小核糖核酸(microRNA)及其作用的两位科学家。下图表示真核生物秀丽隐杆线虫lin-4基因的microRNA调控Lin-14基因表达的机理。回答下列问题。
(1)lin-4基因和Lin-14基因属于______(填“等位”或“非等位”)基因。形成mRNA的过程需要______酶参与,该过程遵循的碱基互补配对原则内容除C-G外,还包括______。
(2)核糖体与mRNA结合后,读取的前三个碱基为AUG,因此AUG被称为______,在核糖体内氨基酸通过______反应形成______键。有时一个mRNA上会相继结合多个核糖体,其生物学意义是______。
(3)研究发现,由Lin-14基因转录的mRNA中存在个别碱基替换,但这并未影响到编码的氨基酸序列,其可能原因是与_______有关。
(4)据图分析,lin-4基因的microRNA对Lin-14基因的表达起_______(填“促进”或“抑制”)作用,其作用机理可能是________。
18.(24-25高一下·河南·期末)真核细胞内与基因有关的生命活动如图所示,①②③为相关过程。已知密码子ACC对应苏氨酸,CCA对应脯氨酸。回答下列问题:
(1)需要消耗脱氧核糖核苷酸的是_______(填“过程①”或“过程②”),图中tRNA携带的是_______(填“苏氨酸”或“脯氨酸”)。
(2)已知图中核糖体为不同时期的同一个核糖体,则核糖体的移动方向是_______(填“a端→b端”或“b端→a端”),判断依据是_______。
(3)已知某基因发生了突变,转录的mRNA长度不变,但编码的肽链长度变短,原因最可能是_______。tRNA在读取密码子时,某个碱基配对出现了差错,但翻译出的多肽链没有发生改变,原因是_______。
地 城
考点03
基因表达与性状的关系
一、单选题
1.(24-25高一下·河南驻马店·期末)在人群中,有多种遗传病是由苯丙氨酸的代谢缺陷所致。丙酮尿症表现为苯丙氨酸的代谢产物之一——苯丙酮酸积累。人体内苯丙氨酸的代谢途径如下图所示,其中不同的酶由不同的基因控制。根据上述信息,下列叙述错误的是( )
A.基因与性状的关系并不是简单的一一对应的关系
B.上述机制说明基因通过控制蛋白质的结构直接控制人体的性状
C.缺乏酶⑤,会使人患白化病;缺乏酶③,会使人患尿黑酸症
D.通过减少食物中苯丙氨酸的含量,可以缓解苯丙酮尿症的症状
2.(24-25高一下·河南洛阳·期末)在人群中,有多种遗传病是由苯丙氨酸的代谢缺陷所致。人体内的苯丙氨酸代谢途径如图所示。下列说法错误的是( )
A.缺失酶①或酶②都会使人患白化病,而缺失酶③会使人患尿黑酸症
B.由图可知,基因通过控制酶的合成从而控制代谢,进而控制生物性状
C.由图可知,酪氨酸是非必需氨基酸,其彻底氧化分解的过程需要酶②③④参与
D.给患儿使用无苯丙氨酸的奶粉,可减轻苯丙酮尿症的相关症状
3.(24-25高一下·河南·期末)研究发现,若小鼠长期摄入高脂肪食物,其脂肪酶基因的部分碱基会发生甲基化修饰,导致该基因表达水平下降,脂肪酶合成减少,最终引起小鼠出现肥胖症状。下列有关叙述错误的是( )
A.甲基化不会使小鼠的遗传信息发生改变
B.推测甲基化可能影响了DNA聚合酶和脂肪酶基因的结合
C.发生上述甲基化的小鼠的子代也可能出现肥胖症状
D.由题意可知,生物性状受基因和环境的共同作用
4.(24-25高一下·河南鹤壁·期末)牵牛花在早上一般是蓝色的,中午到傍晚慢慢变成红色,这主要与其花瓣细胞液中的花青素(C15H11O6)有关。如图为牵牛花花瓣细胞中的花青素合成过程,及其在不同pH条件下的颜色变化,下列相关叙述错误的是( )
A.花青素合成过程表明牵牛花颜色这一性状受多对等位基因控制
B.牵牛花早晚颜色变化表明生物的性状受基因和环境的共同调控
C.牵牛花植株其他细胞中并没有花青素是基因选择性表达的结果
D.据图分析,基因可以通过决定蛋白质的结构直接决定生物体性状
5.(24-25高一下·河南三门峡·期末)下图为中心法则示意图。下列关于中心法则、基因与性状的叙述正确的是( )
A.病毒的遗传信息都会沿着④或⑤流动
B.除了③过程外,其他4个过程所需原料相同
C.生物体中,一个基因决定一种性状,一种性状由一个基因决定
D.同一植株不同部位的叶子形态不同,但是其基因一般相同
6.(24-25高一下·河南三门峡·期末)在一个蜂群中,少数幼虫一直取食蜂王浆而发育成蜂王,而大多数幼虫以花粉和花蜜为食将发育成工蜂。DNMT3蛋白是DNMT3基因表达的一种DNA甲基化转移酶,能使DNA某些区域添加甲基基团(如下图所示)。敲除DNMT3基因后,蜜蜂幼虫将发育成蜂王,这与取食蜂王浆有相同的效果。下列有关叙述错误的是( )
A.DNA甲基化后可能干扰了DNA聚合酶等对DNA部分区域的识别和结合
B.蜂群中蜜蜂幼虫发育成蜂王可能与体内重要基因是否甲基化有关
C.被甲基化的DNA片段中遗传信息的表达发生改变,从而使生物的性状发生改变
D.胞嘧啶和5'甲基胞嘧啶在DNA分子中都可以与鸟嘌呤配对
7.(24-25高一下·河南郑州·期末)细胞的衰老往往是由DNA甲基化引起的表观遗传现象。以下说法错误的是( )
A.DNA甲基化水平可反映细胞的衰老程度
B.表观遗传没有改变基因的碱基序列
C.表观遗传会影响基因的表达
D.表观遗传无法遗传给下一代
8.(24-25高一下·河南商丘·期末)研究发现,某植物的S基因启动子(RNA聚合酶识别和结合的位点)甲基化程度增加会导致S蛋白合成减少,使该植物的抗寒能力降低。下列叙述正确的是( )
A.S基因启动子甲基化程度增加可能使翻译过程受阻
B.S基因启动子甲基化程度增加使基因碱基序列改变
C.该植物细胞中S基因的数量越多,合成的S蛋白越多
D.S基因启动子甲基化程度降低,该植物抗寒能力增强
9.(24-25高一下·河南开封·期末)羊水干细胞(AFSCs)作为一类新型多能干细胞,已被提出作为组织再生干细胞的替代来源。表观遗传修饰对AFSCs分化有重要影响。下列叙述正确的是( )
A.表观遗传的出现都是由DNA甲基化造成的
B.表观遗传会改变基因的碱基序列,能遗传给后代
C.DNA甲基化抑制了相应基因表达的翻译过程
D.表观遗传普遍存在于生物体整个生命活动过程
10.(24-25高一下·河南新乡·期末)将斑马鱼幼鱼置于不同温度条件下,雌性分化指示基因S1和雄性分化指示基因S2的表达量发生变化,且雌雄数量比也发生变化,如图1所示。用DNA甲基化抑制剂5-AZA处理斑马鱼幼鱼后,S1相对表达量的变化如图2所示。下列叙述错误的是( )
A.环境因素和遗传因素共同影响斑马鱼的性别分化
B.高于28℃、上调S2的表达量有利于雄性个体形成
C.33℃时,S1甲基化程度增加会抑制雌性个体形成
D.5-AZA处理会提高S1的表达量而获得更多雄性个体
二、非选择题
11.(24-25高一下·河南濮阳·期末)已知人体皮肤中黑色素细胞具有分裂能力且能合成黑色素,黑色素与头发变白、脸上长斑有直接关联。酪氨酸酶与黑色素形成的关系如图1所示,图2是黑色素细胞中遗传信息的部分传递过程。回答下列问题:
(1)图1中基因控制性状的方式为____________。
(2)图1中,与过程b相比,过程a中特有的碱基配对方式是______;图1中的过程a、b分别对应于图2中的过程______。图2中的酶1和酶2均可破坏______键。
(3)结合题干及图1分析,白化病人头发变白的原因可能是____________。
(4)科学家发现,酪氨酸酶基因启动子区发生甲基化会显著阻碍酶2与酪氨酸酶基因结合,从而使得转录不能正常进行。某化妆品公司宣称其“美白霜”能通过抑制酪氨酸酶基因甲基化来实现淡斑效果。请从基因表达角度评价宣传的科学性,并简要说明原因:_________。
试卷第1页,共3页
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专题04 基因的表达
3大高频考点概览
考点01 遗传信息的转录
考点02 遗传信息的翻译
考点03 基因表达与性状的关系
地 城
考点01
遗传信息的转录
一、单选题
1.(24-25高一下·河南鹤壁·期末)2025年,某研究团队利用冷冻电镜技术首次揭示了解旋酶的动态工作机制。研究发现,解旋酶通过ATP水解驱动六个分子“活塞”循环运动,逐渐降低DNA双链的物理约束力,使氢键自然断裂,从而促进DNA双链解开。下列有关叙述正确的是( )
A.DNA复制和转录过程都需要解旋酶解开DNA双链
B.解旋酶通过直接破坏碱基间的氢键来实现DNA双链分离
C.用细胞呼吸抑制剂处理细胞,会影响解旋酶解开DNA双链的过程
D.DNA复制过程中会将母链先水解为单个脱氧核苷酸,再以此为原料合成子代DNA
【答案】C
【详解】A、DNA复制需要解旋酶帮助解开双链,而转录时RNA聚合酶可直接催化DNA双链局部解开,不需要单独的解旋酶,A错误;
B、题干明确指出解旋酶通过降低DNA双链的物理约束力使氢键“自然断裂”,而非直接破坏氢键,B错误;
C、解旋酶依赖ATP水解供能,而ATP主要由细胞呼吸产生,使用呼吸抑制剂会减少ATP供应,从而影响解旋酶功能,C正确;
D、DNA复制是半保留复制,母链不会被水解,而是作为模板与新链互补结合,D错误。
故选C。
2.(24-25高一下·河南三门峡·期末)如图为某DNA分子的部分平面结构图,下列有关叙述,正确的是( )
A.图中含有游离磷酸基团的一端是DNA的3'—端
B.图中的④代表的是一分子胞嘧啶脱氧核糖核苷酸
C.DNA复制和转录时,解旋酶所作用的部位是图中的⑨
D.图中⑤⑥⑦⑧的排列顺序决定了DNA分子的特异性,⑥⑦所占比例决定了DNA分子结构的稳定程度
【答案】D
【详解】A、磷酸基团连在脱氧核糖5号碳原子上,图中含有游离磷酸基团的一端是DNA的5'-端,A错误;
B、图中④是一分子磷酸基团+一分子脱氧核糖+一分子胞嘧啶,但不是胞嘧啶脱氧核苷酸,B错误;
C、DNA复制时,解旋酶所作用的化学键是图中的⑨氢键,但是转录时候并没有解旋酶,C错误;
D、不同DNA碱基的排列顺序不同,所以⑤⑥⑦⑧的排序就决定了DNA的特异性;C/G碱基对在DNA分子中所占比例越高,DNA分子结构越稳定, D正确。
故选D。
3.(24-25高一下·河南开封·期末)DNA两条链中只有一条具有转录功能,这条具有转录功能的链叫作模板链,另一条无转录功能的链叫作编码链。下图为某哺乳动物一个双链DNA分子中控制毛色的a、b、c三个基因的分布状况,图中Ⅰ、Ⅱ为无遗传效应的碱基序列。下列叙述错误是( )
A.Ⅰ和Ⅱ中发生碱基的增添、缺失或替换属于基因突变
B.在一个细胞中,基因a、b、c不一定都发生转录
C.减数分裂前的间期,基因a、b、c都发生一次复制
D.该实例说明生物的一个性状可受到多个基因的影响
【答案】A
【分析】1、转录是指以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程。
2、转录的场所:细胞核。
3、转录的条件:模板:DNA分子的一条链;转录的原料:四种核糖核苷酸(“U”代替“T”与“A”配对,不含“T”);与转录有关的酶:RNA聚合酶;能量:ATP。
4、转录的产物:mRNA、tRNA、rRNA。
【详解】A、基因突变是指DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失,而引起的基因结构的改变。Ⅰ、Ⅱ为无遗传效应的碱基序列,不是基因,所以其中发生碱基的增添、缺失或替换不属于基因突变,A错误;
B、由于基因的选择性表达,在一个细胞中,基因a、b、c不一定都发生转录,B正确;
C、减数分裂前的间期,进行DNA复制,基因a、b、c都在DNA上,都会发生一次复制,C正确;
D、a、b、c三个基因都控制毛色,说明生物的一个性状可受到多个基因的影响,D正确。
故选A。
地 城
考点02
遗传信息的翻译
一、单选题
1.(24-25高一下·河南驻马店·期末)如图是某基因编码区部分碱基序列,在体内其指导合成肽链的氨基酸序列为:甲硫氨酸一组氨酸—脯氨酸—赖氨酸……。下列叙述错误的是( )
注:AUG(起始密码子):甲硫氨酸 CAU、CAC:组氨酸 CCC、CCA、CCG、CCU:脯氨酸 AAG:赖氨酸 UCC:丝氨酸 UAA(终止密码子)
A.①链是转录的模板链,其右侧是5'端,左侧是3'端
B.若在①链5~6号碱基间插入一个碱基G,合成的肽链变长
C.碱基序列不同的mRNA翻译得到的肽链可能相同
D.转录时RNA聚合酶与DNA结合,使DNA双链解开
【答案】B
【详解】A、转录时,RNA聚合酶从模板链的 3' 端向 5' 端移动,根据起始密码子 AUG 对应的模板链碱基为TAC,可判断①链是模板链,其右侧是 5' 端,左侧是 3' 端 ,A 正确。
B、若在①链 5 - 6 号碱基间插入一个碱基 G,可能使转录出的 mRNA 提前出现终止密码子,导致肽链变短,B错误。
C、由于密码子的简并性,碱基序列不同的 mRNA 可能翻译出相同肽链,C 正确。
D、转录时 RNA 聚合酶与 DNA 结合,使 DNA 双链解开,D 正确 。
故选B。
2.(24-25高一下·河南濮阳·期末)某植物体内某基因(一条链的序列为 5' - ATGCCCTGACTA - 3')转录的 mRNA 翻译后生成四肽。若该基因发生突变,导致第二个密码子由 CCU 变为 CUC(注:CCU、CUC、GAG、UCA 分别编码脯氨酸、亮氨酸、谷氨酸、丝氨酸)。下列有关叙述错误的是( )
A.该基因突变后转录模板链的序列为 5' - TGAGTCAGGCAT - 3'
B.该基因突变可能发生在 DNA 复制过程中,且突变为其等位基因
C.该基因突变后,肽链的第二个氨基酸由脯氨酸变为亮氨酸
D.该突变基因表达时所需的 tRNA 种类与正常时不同
【答案】A
【分析】基因突变导致模板链序列改变,需根据DNA双链互补配对原则及转录方向判断突变后的模板链。原基因的一条链为5'-ATGCCCTGACTA-3',其互补链(模板链)为3'-TACGGGACTGAT-5'。突变后第二个密码子由CCU(脯氨酸)变为CUC(亮氨酸),对应的DNA模板链序列需从GGG变为GAG。
【详解】A、突变后的模板链应为3'-TACGAGACTGAT-5',其互补链为5'-ATGCTCTGACTA-3'。选项A给出的序列5'-TGAGTCAGGCAT-3'与原模板链的突变版本不符,方向及碱基排列均错误,A错误;
B、基因突变可发生在DNA复制过程中,产生等位基因,B正确;
C、突变后第二个密码子由CCU变为CUC,对应氨基酸由脯氨酸变为亮氨酸,C正确;
D、CCU和CUC对应的tRNA反密码子分别为GGA和GAG,所需tRNA种类不同,D正确。
故选A。
3.(24-25高一下·河南商丘·期末)miRNA是一种非编码RNA,不能经翻译形成肽链,但能与目标mRNA结合,使其被降解,导致靶基因沉默。下列叙述错误的是( )
A.miRNA与目标mRNA都是由相关基因转录产生
B.miRNA与目标mRNA彻底水解的产物共有6种
C.miRNA与目标mRNA结合时碱基A可与T配对
D.细胞中miRNA合成受阻可能导致生物性状改变
【答案】C
【分析】基因控制蛋白质合成包括转录和翻译两个过程,其中转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,而翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程。
【详解】A、RNA都是由DNA上的相关基因转录产生的,miRNA与目标mRNA也不例外,A正确;
B、miRNA与目标mRNA的基本组成单位都是核糖核苷酸,彻底水解的产物都是磷酸、核糖和4种含氮碱基(A、U、G、C),共6种,B正确;
C、miRNA与目标mRNA结合时,遵循碱基互补配对原则,是A与U配对,RNA中不存在T,C错误;
D、因为miRNA能导致靶基因沉默,若细胞中miRNA合成受阻,靶基因可能正常表达,从而可能导致生物性状改变,D正确。
故选C。
4.(24-25高一下·河南鹤壁·期末)研究发现,某些mRNA前体在加工时会发生RNA编辑,即插入、删除或替换部分碱基。已知某哺乳动物小肠细胞中载脂蛋白B的mRNA发生编辑,将第2153位的密码子CAA(编码谷氨酰胺)变为UAA(终止密码子),导致合成的肽链比肝细胞中的短。下列相关叙述正确的是( )
A.RNA编辑过程需要RNA聚合酶的催化
B.RNA编辑导致的生物性状改变可能属于表观遗传
C.RNA编辑是在转录水平上调控细胞中基因表达的
D.RNA编辑后,该动物小肠细胞中的载脂蛋白B含717个氨基酸
【答案】B
【详解】A、RNA编辑是对已合成的mRNA前体进行修改,属于转录后加工,需RNA编辑酶而非RNA聚合酶(催化转录过程),A错误;
B、RNA编辑未改变DNA序列,但导致mRNA序列及翻译产物变化,可能通过遗传(如生殖细胞中发生编辑)影响后代,属于表观遗传范畴,B正确;
C、RNA编辑作用于转录后的mRNA,属于转录后加工水平的调控,而非直接调控转录过程,C错误;
D、原题未提供载脂蛋白B的总氨基酸数,且UAA为终止密码子,翻译提前终止时,实际氨基酸数应为2152个,D错误。
故选B。
5.(24-25高一下·河南南阳·期末)真核生物细胞核内刚刚转录而来的RNA称为前体mRNA,需经蛋白复合物剪切、拼接后才能产生成熟的mRNA,经运出细胞核后进行翻译,其主要流程如下图所示。下列叙述正确的是( )
A.基因的转录和翻译过程中碱基互补配对方式相同
B.蛋白复合物剪切前体mRNA时使氢键断裂
C.在真核细胞中,染色体上基因的转录和翻译是在细胞中不同区室中进行
D.成熟mRNA可相继结合多个核糖体,生成多条不同种类的肽链
【答案】C
【分析】真核细胞中,先转录后翻译;原核细胞是边转录边翻译。转录和翻译过程中都遵循剪辑互补配对原则,但具体配对方式不同。
【详解】A、基因的转录过程中碱基互补配对方式为A - U、T - A、C - G、G - C;翻译过程中碱基互补配对方式为A - U、U - A、C - G、G - C,二者碱基互补配对方式不完全相同,A错误;
B、蛋白复合物剪切前体mRNA时,剪切的是磷酸二酯键,而不是氢键,B错误;
C、在真核细胞中,染色体上基因的转录发生在细胞核中,翻译发生在细胞质中的核糖体上,是在细胞中不同区室中进行,C正确;
D、成熟mRNA可相继结合多个核糖体,由于模板相同,生成的是多条相同种类的肽链,D错误。
故选C。
6.(24-25高一下·河南南阳·期末)研究发现,当细胞中缺乏氨基酸时,负载tRNA(携带氨基酸的tRNA)会转化为空载tRNA(没有携带氨基酸的tRNA)参与基因表达的调控。如图是缺乏氨基酸时,tRNA调控基因表达的相关过程。下列有关叙述错误的是( )
A.②为翻译过程,需要①过程产生的三种RNA的参与
B.密码子有简并性,②过程中一种氨基酸可能与多种tRNA结合
C.②过程中核糖体沿着mRNA从左向右进行
D.细胞缺乏氨基酸时,③④过程加强以满足细胞内氨基酸的调配利用
【答案】C
【分析】分析题图:图中①为转录过程,②为翻译过程,③④表示缺乏氨基酸时,tRNA调控基因表达的相关过程。
【详解】A、①为转录过程,②为翻译过程,翻译过程需要转录过程产生的三种RNA(mRNA、tRNA和rRNA)的共同参与,A正确;
B、在②所示的翻译过程中,tRNA上的反密码子能够与它所搬运的氨基酸的密码子互补配对,由于密码子有简并性,一种氨基酸可能由多种密码子编码,所以一种氨基酸可能与多种tRNA结合,B正确;
C、根据肽链的长度可知,②所示的翻译过程中,核糖体沿着mRNA从右向左进行,C错误;
D、细胞缺乏氨基酸时,负载tRNA会转化为空载tRNA,因此③④过程加强,进而抑制①②过程,该调控机制有利于氨基酸的调配利用,D正确。
故选C。
7.(24-25高一下·河南鹤壁·期末)2025年,全球首例通过单碱基编辑技术治疗遗传性CPS-1酶缺失症的婴儿康复出院。该技术通过精准将患者CPS-1酶基因中某位点的腺嘌呤(A)替换为鸟嘌呤(G),恢复了CPS-1酶的功能。下列关于该治疗过程的叙述,正确的是( )
A.该技术是通过染色体结构变异来实现基因修复的
B.该患者缺失CPS-1酶的原因可能是终止密码子提前出现
C.编辑后的CPS-1酶基因,其表达产物的氨基酸序列没有发生改变
D.该患者长大后与正常人婚配,后代肯定不会患遗传性CPS-1酶缺失症
【答案】B
【详解】A、单碱基编辑技术直接修改DNA的特定碱基,属于基因突变,而非染色体结构变异(如缺失、重复、倒位等),A错误;
B、若原基因突变导致mRNA中提前出现终止密码子(如UAG、UGA、UAA),翻译会提前终止,CPS-1酶无法正常合成,通过将A替换为G,可能修正该终止密码子,使翻译继续进行,恢复酶功能,B正确;
C、碱基替换可能改变密码子,导致氨基酸种类变化(如原密码子UAU→UCU,酪氨酸→丝氨酸)。题干中修复后酶功能恢复,说明原突变导致氨基酸序列异常,修复后序列恢复正常,因此表达产物的氨基酸序列发生改变,C错误;
D、若治疗仅针对体细胞,生殖细胞仍可能携带原突变基因。患者与正常人婚配时,后代可能通过遗传获得突变基因(若为隐性遗传且配偶携带致病基因),从而患遗传性CPS-1酶缺失症,D错误。
故选B。
8.(24-25高一下·河南信阳·期末)细胞核内刚转录产生的RNA为前体mRNA。前体mRNA中的部分序列会被剪切,随后形成成熟的mRNA,成熟的mRNA被运出细胞核后再进行翻译,相关过程如图所示。下列有关叙述正确的是( )
A.图中包含了真核细胞基因的复制、转录和翻译过程
B.细胞增殖一次,基因1、2、3复制一次并表达一次
C.起始密码由成熟mRNA上前三个碱基构成,不编码氨基酸
D.翻译过程中终止密码子与e距离最近,e结合过的tRNA最多
【答案】D
【详解】A、图中仅包含了真核细胞基因的转录和翻译过程,没有涉及复制过程,A错误;
B、细胞增殖一次,基因1、2、3均复制一次,但基因1、2、3并不一定都表达(基因具有选择性表达),表达也并不一定是一次,B错误;
C、起始密码子位于成熟 mRNA 上,其功能是启动翻译过程,且起始密码子编码氨基酸,C错误;
D、翻译过程中,核糖体沿mRNA移动,起始密码子在mRNA起始端,终止密码子在末端,根据肽链长短可知,翻译的方向是从左到右,因此,e距离终止密码子最近;肽链越长,结合过的tRNA越多,所以e结合过的tRNA最多,D正确。
故选D。
9.(24-25高一下·河南鹤壁·期末)科学家将蛛丝蛋白的DNA导入家蚕的受精卵,成功使家蚕表达出蛛丝蛋白。下列相关叙述错误的是( )
A.蛛丝蛋白基因的mRNA需通过核孔进入细胞质后才能与核糖体结合
B.翻译过程中,核糖体沿mRNA从其3'端向5'端移动,并合成肽链
C.题述过程能够成功的前提之一是几乎所有的生物体都共用一套遗传密码
D.蛛丝蛋白基因转录时,RNA聚合酶以DNA的一条链为模板合成RNA
【答案】B
【详解】A、蛛丝蛋白基因转录形成的 mRNA 在细胞核内合成,需通过核孔进入细胞质,才能与核糖体结合进行翻译,A正确;
B、翻译时,核糖体沿 mRNA 是从5’端向3’端移动来合成肽链,并非3’端向5’端,B错误;
C、由于几乎所有生物体共用一套遗传密码,所以蛛丝蛋白基因能在家蚕细胞中表达,C正确;
D、转录过程中,RNA 聚合酶以 DNA 的一条链为模板,按照碱基互补配对原则合成 RNA,D正确。
故选B。
10.(24-25高一下·河南南阳·期末)如图表示真核生物的遗传信息从DNA转移到RNA之后,对有效遗传信息进行“剪断”与重新“拼接”的过程。下列叙述错误的是( )
A.过程①以核糖核苷酸为原料,主要发生于细胞核内
B.过程②中涉及化学键的断裂与重新形成
C.过程③表示在核糖体上进行的翻译过程
D.哺乳动物的成熟红细胞中也能发生过程①~③
【答案】D
【分析】题图分析:①表示转录,②表示mRNA前体的加工,③表示翻译。
【详解】A、过程①表示转录,该过程以核糖核苷酸为原料,真核生物中主要发生在细胞核内,A正确;
B、过程②表示mRNA前体的加工,需要切除部分核糖核苷酸序列,所以涉及磷酸二酯键的断裂与重新形成,B正确;
C、过程③表示翻译,该过程以mRNA为模板,以氨基酸为原料,在核糖体上进行,C正确;
D、哺乳动物成熟的红细胞中没有细胞核和核糖体等细胞器,所以不会发生①③,D错误。
故选D。
11.(24-25高一下·河南新乡·期末)某mRNA的部分碱基序列为5'-ACACCCAUGACACCC-3'。部分密码子与氨基酸对应的关系如下表所示,则该部分mRNA所编码的肽链的氨基酸序列为( )
密码子
氨基酸
ACA
苏氨酸
CCC
脯氨酸
AUG
甲硫氨酸(起始)
GAG
谷氨酸
A.甲硫氨酸—苏氨酸—脯氨酸 B.苏氨酸—脯氨酸—谷氨酸
C.脯氨酸—甲硫氨酸—苏氨酸 D.甲硫氨酸—苏氨酸—谷氨酸
【答案】A
【分析】mRNA上决定氨基酸的三个相邻碱基称为密码子,密码子与tRNA上的反密码子能发生碱基互补配对。
【详解】mRNA上决定氨基酸的三个相邻碱基称为密码子,根据表格中起始密码子AUG(对应图中mRNA上第7、8、9三个碱基)对应甲硫氨酸,后续密码子ACA对应苏氨酸,CCC对应脯氨酸,形成甲硫氨酸—苏氨酸—脯氨酸,A正确;BCD错误。
故选A。
12.(24-25高一下·河南信阳·期末)单链RNA病毒分为(+)RNA病毒和(-)RNA病毒。(+)RNA可以直接作为翻译的模板,而(-)RNA则需要先复制形成互补的(+)RNA才能进行翻译。新冠病毒属于(+)RNA病毒,甲型流感病毒属于(-)RNA病毒。下列叙述不正确的是( )
A.二者的遗传物质水解都会得到四种核糖核苷酸
B.二者的遗传物质中嘌呤总数不一定等于嘧啶总数
C.二者的基因组RNA都能直接与核糖体结合
D.二者在宿主细胞内增殖时碱基配对方式相同
【答案】C
【详解】A、两种病毒的遗传物质均为单链RNA,水解产物均为腺嘌呤核糖核苷酸、尿嘧啶核糖核苷酸、胞嘧啶核糖核苷酸和鸟嘌呤核糖核苷酸,A正确;
B、单链RNA中嘌呤与嘧啶的比例不固定,因此嘌呤总数不一定等于嘧啶总数,B正确;
C、(+)RNA可直接作为翻译模板与核糖体结合,但(-)RNA需先复制为(+)RNA才能翻译,甲型流感病毒的基因组RNA(-RNA)不能直接结合核糖体,C错误;
D、两种病毒增殖时均涉及RNA复制和翻译,碱基配对方式均为A-U、U-A、C-G、G-C,D正确。
故选C。
13.(24-25高一下·河南郑州·期末)下图为植物细胞内遗传信息传递的某一过程,图中反密码子(3'→5')为GAU的tRNA即将与mRNA结合,反密码子(5'→3')为UAG的tRNA刚与mRNA分离。已知部分氨基酸的密码子(5'→3')是:丝氨酸UCU;亮氨酸UUA、CUA;异亮氨酸AUC、AUU;精氨酸AGA。下列叙述正确的是( )
A.该过程可发生的场所为细胞核、线粒体和叶绿体
B.①代表的氨基酸是异亮氨酸,结合在tRNA的3'端
C.②是核糖体,在图中的移动方向为从左向右
D.图中密码子1是CUA,密码子2是AUC
【答案】B
【分析】遗传信息传递包括转录和翻译,图示过程为翻译过程。翻译时,核糖体在mRNA上的移动方向是从5'→3'。
【详解】A、该过程是翻译,发生的场所是核糖体,A错误;
B、①对应的密码子是5'-AUU-3',编码的氨基酸是异亮氨酸,结合在tRNA的3'端,B正确;
C、②是核糖体,在图中的移动方向为从右向左,C错误;
D、密码子和反密码子的碱基互补配对,且密码子的方向是5'→3',图中密码子1是CUA,密码子2是CUA,D错误。
故选B。
14.(24-25高一下·河南南阳·期末)乳酸菌是存在于人类和其他哺乳动物的口腔、肠道中的一种益生菌,因其能够将碳水化合物发酵成乳酸而得名。乳酸菌细胞中有一种催化其发酵的酶A(多肽),该酶中含有“—脯氨酸—谷氨酸—谷氨酸—赖氨酸—”的氨基酸序列(脯氨酸的密码子是CCU、CCC、CCA、CCG;谷氨酸的密码子是GAA、GAG;赖氨酸的密码子是AAA、AAG;甘氨酸的密码子是GGU、GGC、GGA、GGG)。控制合成酶A的部分基因片段如图所示。下列相关分析正确的是( )
A.合成酶A的过程中需要3种RNA参与
B.乳酸菌细胞中合成酶A时转录与翻译不能同时进行
C.合成酶A的mRNA是由该基因的甲链为模板转录的
D.若该基因箭头处由A/T→G/C,则酶A的氨基酸排列顺序不会发生改变
【答案】A
【分析】转录是在细胞核内,以DNA一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程。翻译是在核糖体中以mRNA为模板,按照碱基互补配对原则,以tRNA为转运工具、以细胞质里游离的氨基酸为原料合成蛋白质的过程。
【详解】A、酶A的合成包括转录和翻译,涉及的RNA有3种,即mRNA、tRNA、rRNA,A正确;
B、乳酸菌为原核生物,没有核膜包被的细胞核,转录与翻译能同时进行,B错误;
C、多肽酶A的氨基酸顺序是—脯氨酸—谷氨酸—谷氨酸—赖氨酸—,通过密码子表可知脯氨酸的密码子是CC_,模板链上含有GG_,可判断合成酶A的mRNA的模板链是乙链,C错误;
D、转录模板链为乙链,若该基因箭头处由A/T→G/C,则密码子由GAG→GGG,则氨基酸由谷氨酸变成甘氨酸,酶A中氨基酸排列顺序会发生改变,D错误。
故选A。
二、非选择题
15.(24-25高一下·河南新乡·期末)基因表达的调控是一个复杂而精细的过程,基因表达调控涉及多个层面,是生命活动的基础,circRNA和miRNA是细胞中的单链RNA,参与基因表达的调控,过程如图所示。回答下列问题:
(1)circRNA是一种环状闭合RNA,由链状RNA首尾的磷酸与________(填物质名称)连接形成。细胞内的mRNA是通过________过程形成的。
(2)据图可知,circRNA与U1小核糖核蛋白相互作用,再与_________结合,从而调控基因的______过程;circRNA也可直接作为合成蛋白质的_______,执行翻译功能。circRNA可以与某些_______结合,发生miRNA海绵效应。
(3)电离辐射可诱导心肌细胞凋亡,诱发心脏疾病,P基因表达的P蛋白能抑制细胞凋亡。某些miRNA可以与编码P蛋白的mRNA结合使后者降解,推测miRNA表达量升高会_______(填“降低”或“提高”)心脏疾病的发生概率。从circRNA和miRNA的角度分析,试阐述有利于抑制心肌细胞凋亡的机制:________。
【答案】(1)核糖 转录
(2)RNA聚合酶 转录 模板链 miRNA
(3)提高 增加circRNA的表达量、减少miRNA的表达量
【分析】结合题意分析题图可知,miRNA能与mRNA结合,降低mRNA的翻译水平。当miRNA与circRNA结合时,就不能与mRNA结合,从而提高mRNA的翻译水平。
【详解】(1)链状RNA首尾的磷酸和核糖相连接可形成环状的circRNA。细胞内的mRNA是通过转录过程形成的。
(2)据题图可知,circRNA可以与U1小核糖核蛋白发挥作用,再与RNA聚合酶结合,进而调控基因的转录。circRNA也可直接作为合成蛋白质的模板链,执行翻译功能。circRNA可以与某些miRNA结合,发生miRNA海绵效应。
(3)miRNA表达量升高会引起编码P蛋白的mRNA降解增多,使P蛋白合成减少,P蛋白对细胞凋亡的抑制作用减弱,从而提高心脏疾病的发生概率。从circRNA和miRNA的角度分析,增加circRNA的表达量、减少miRNA的表达量有利于抑制心肌细胞凋亡。
16.(24-25高一下·河南鹤壁·期末)2024年的诺贝尔生理学或医学奖授予维克多·安布鲁斯和加里·鲁夫肯,以表彰他们发现了microRNA及其在基因表达调控过程中发挥的作用。研究表明,microRNA是一类长度约为22个核苷酸的非编码单链RNA分子,可通过与靶mRNA结合,抑制其翻译或促进其降解,调控基因表达。回答下列问题:
(1)真核生物的基因指导蛋白质合成的过程中,遗传信息的传递过程是______(用箭头与字母或文字表示)。中心法则的提出者克里克曾指出“生命的信息传递可能存在例外”,请列举2种:______。
(2)与mRNA相比,microRNA在结构和功能上有何显著差异?请从以下3个角度对比分析:①核苷酸链长度;②是否编码蛋白质;③在基因表达中的作用方式。______。
(3)研究表明,某些癌症的发生与microRNA异常表达有关。请推测microRNA在癌症治疗中的潜在应用方向:______(答出1点)。
【答案】(1)DNA→转录→RNA→翻译→蛋白质 逆转录(或RNA→DNA);RNA复制(或RNA→RNA)
(2)①microRNA较短,mRNA较长;②microRNA不编码蛋白质,mRNA编码蛋白质;③microRNA通过结合mRNA并抑制其翻译或促进其降解调控基因表达,mRNA直接作为翻译的模板
(3)开发靶向microRNA的药物,抑制原癌基因过量表达
【分析】基因的表达包括转录和翻译两大过程。两大过程均需要模板、原料、能量和酶。都遵循碱基互补配对原则,但具体配对方式不同。
【详解】(1)真核生物的基因指导蛋白质合成的过程中,遗传信息的传递过程是DNA→转录→RNA→翻译→蛋白质。随着研究的深入,科学家对克里克提出的中心法则进行了补充,包括逆转录(RNA→DNA)、RNA复制(RNA→RNA)。
(2)根据“microRNA是一类长度约为22个核苷酸的非编码单链RNA分子,可通过与靶mRNA结合,抑制其翻译或促进其降解,调控基因表达”分析,再结合题中要求从“①核苷酸链长度;②是否编码蛋白质;③在基因表达中的作用方式”三个角度进行分析,故与mRNA相比,microRNA在结构和功能上存在的差异有①microRNA较短(约22个核糖核苷酸),mRNA较长(通常有上千个核糖核苷酸);②microRNA不编码蛋白质,mRNA编码蛋白质;③microRNA通过结合mRNA并抑制其翻译或促进其降解调控基因表达,mRNA直接作为翻译的模板。
(3)已知某些癌症的发生与microRNA异常表达有关,若microRNA异常低表达导致原癌基因过度活跃,则可通过补充人工合成的microRNA抑制靶mRNA翻译;反之,若microRNA异常高表达抑制抑癌基因,则可用相关拮抗剂阻断其作用。故可开发靶向microRNA的药物,抑制原癌基因过量表达或恢复抑癌基因功能,从而治疗癌症。
17.(24-25高一下·河南郑州·期末)2024年诺贝尔生理学或医学奖授予了发现微小核糖核酸(microRNA)及其作用的两位科学家。下图表示真核生物秀丽隐杆线虫lin-4基因的microRNA调控Lin-14基因表达的机理。回答下列问题。
(1)lin-4基因和Lin-14基因属于______(填“等位”或“非等位”)基因。形成mRNA的过程需要______酶参与,该过程遵循的碱基互补配对原则内容除C-G外,还包括______。
(2)核糖体与mRNA结合后,读取的前三个碱基为AUG,因此AUG被称为______,在核糖体内氨基酸通过______反应形成______键。有时一个mRNA上会相继结合多个核糖体,其生物学意义是______。
(3)研究发现,由Lin-14基因转录的mRNA中存在个别碱基替换,但这并未影响到编码的氨基酸序列,其可能原因是与_______有关。
(4)据图分析,lin-4基因的microRNA对Lin-14基因的表达起_______(填“促进”或“抑制”)作用,其作用机理可能是________。
【答案】(1)非等位 RNA聚合酶 T-A和A-U
(2)起始密码子 脱水缩合 肽 可以同时进行多条肽链的合成,以少量的mRNA迅速合成大量的蛋白质
(3)密码子的简并性
(4)抑制 microRNA与mRNA结合形成双链区域,阻止了核糖体对mRNA的翻译
【分析】1、RNA是在细胞核中,以DNA的一条链为模板合成的,称为转录,转录是以基因为单位。
2、游离在细胞质中的各种氨基酸,以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程叫作翻译。
【详解】(1)等位基因是位于同源染色体相同位置控制相对性状的基因,lin - 4 基因和 Lin - 14 基因不是控制相对性状的基因,属于非等位基因。 形成 mRNA 的过程是转录,转录需要 RNA 聚合酶参与。 转录过程遵循的碱基互补配对原则除 C - G 外,还包括 A - U、T - A。
(2)核糖体与 mRNA 结合后,读取的前三个碱基为 AUG,AUG 被称为起始密码子。 在体内氨基酸通过脱水缩合反应形成肽键。一个 mRNA 上相继结合多个核糖体,其生物学意义是可以同时进行多条肽链的合成,以少量的mRNA迅速合成大量的蛋白质,提高翻译的效率。
(3) 由于密码子具有简并性,即一种氨基酸可能由多种密码子编码,所以 Lin - 14 基因转录的 mRNA 中存在个别碱基替换,但这并未影响到编码的氨基酸序列。
(4)据图分析,lin - 4 基因的 microRNA 与 Lin - 14 基因转录的 mRNA 结合,导致 Lin - 14 基因的 mRNA 不能正常翻译,所以 lin - 4 基因的 microRNA 对 Lin - 14 基因的表达起抑制作用。 其作用机理可能是microRNA与mRNA结合形成双链区域,阻止了核糖体对mRNA的翻译
18.(24-25高一下·河南·期末)真核细胞内与基因有关的生命活动如图所示,①②③为相关过程。已知密码子ACC对应苏氨酸,CCA对应脯氨酸。回答下列问题:
(1)需要消耗脱氧核糖核苷酸的是_______(填“过程①”或“过程②”),图中tRNA携带的是_______(填“苏氨酸”或“脯氨酸”)。
(2)已知图中核糖体为不同时期的同一个核糖体,则核糖体的移动方向是_______(填“a端→b端”或“b端→a端”),判断依据是_______。
(3)已知某基因发生了突变,转录的mRNA长度不变,但编码的肽链长度变短,原因最可能是_______。tRNA在读取密码子时,某个碱基配对出现了差错,但翻译出的多肽链没有发生改变,原因是_______。
【答案】(1)过程① 苏氨酸
(2)a端→b端 随着翻译的进行,核糖体中合成的肽链长度变长(或者由a端→b端,肽链的长度变长;b段的肽链长度长于a端的)
(3)该基因发生了碱基对的替换,导致终止密码子提前出现 密码子的简并(或不同密码子对应的氨基酸相同)
【分析】基因的表达是指基因通过mRNA指导蛋白质的合成,包括遗传信息的转录和翻译两个阶段。转录是以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,在细胞核内合成mRNA的过程。翻译是以mRNA为模板,按照密码子和氨基酸之间的对应关系,在核糖体上合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。
【详解】(1)过程①为DNA的复制,需要消耗脱氧核糖核苷酸,过程②是转录,需要利用的原料是核糖核苷酸。图中tRNA上携带的反密码子为UGG,对应的密码子是ACC,对应苏氨酸。
(2)随着翻译的进行,核糖体中合成的肽链长度变长,b端的肽链长度长于a端的,因此图中核糖体的移动方向是从a端→b端。
(3)某基因发生了突变,转录的mRNA长度不变,推测该基因发生了碱基对的替换;但编码的肽链长度变短,说明终止密码子提前出现。tRNA在读取密码子时,某个碱基出现了错误,翻译出的多肽链不一定发生改变,理由是密码子的简并性,即不同密码子对应的氨基酸相同。
地 城
考点03
基因表达与性状的关系
一、单选题
1.(24-25高一下·河南驻马店·期末)在人群中,有多种遗传病是由苯丙氨酸的代谢缺陷所致。丙酮尿症表现为苯丙氨酸的代谢产物之一——苯丙酮酸积累。人体内苯丙氨酸的代谢途径如下图所示,其中不同的酶由不同的基因控制。根据上述信息,下列叙述错误的是( )
A.基因与性状的关系并不是简单的一一对应的关系
B.上述机制说明基因通过控制蛋白质的结构直接控制人体的性状
C.缺乏酶⑤,会使人患白化病;缺乏酶③,会使人患尿黑酸症
D.通过减少食物中苯丙氨酸的含量,可以缓解苯丙酮尿症的症状
【答案】B
【详解】A、该代谢途径中多个基因控制相关性状,基因与性状不是简单一一对应,A 正确。
B、基因通过控制酶的合成(间接)控制代谢进而控制性状,不是直接控制蛋白质结构,B 错误。
C、缺乏酶⑤(酪氨酸→黑色素)患白化病;缺乏酶③(尿黑酸→乙酰乙酸等)患尿黑酸症,C 正确。
D、减少食物中苯丙氨酸摄入,可降低苯丙酮酸生成,缓解苯丙酮尿症症状,D 正确 。
故选B。
2.(24-25高一下·河南洛阳·期末)在人群中,有多种遗传病是由苯丙氨酸的代谢缺陷所致。人体内的苯丙氨酸代谢途径如图所示。下列说法错误的是( )
A.缺失酶①或酶②都会使人患白化病,而缺失酶③会使人患尿黑酸症
B.由图可知,基因通过控制酶的合成从而控制代谢,进而控制生物性状
C.由图可知,酪氨酸是非必需氨基酸,其彻底氧化分解的过程需要酶②③④参与
D.给患儿使用无苯丙氨酸的奶粉,可减轻苯丙酮尿症的相关症状
【答案】A
【分析】基因可以通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状(间接控制)。
【详解】A、从图中可知,缺失酶①时,苯丙氨酸无法转化为酪氨酸,不能合成黑色素;缺失酶⑤时,酪氨酸合成黑色素的途径也受阻,都会使人患白化病,缺乏酶②不会使人患白化病。而缺失酶③,尿黑酸不能进一步转化为乙酰乙酸,会使人患尿黑酸症,A错误;
B、由图中苯丙氨酸代谢需要多种酶的参与,这些酶是由基因控制合成的,可知基因通过控制酶的合成从而控制代谢,进而控制生物性状,B正确;
C、酪氨酸可以由苯丙氨酸转化而来,属于非必需氨基酸。从图中看,酪氨酸彻底氧化分解生成CO2和H2O的过程需要酶②将其转化为尿黑酸,酶③将尿黑酸转化为乙酰乙酸,酶④将乙酰乙酸分解为CO2和H2O,所以其彻底氧化分解的过程需要酶②③④参与,C正确;
D、苯丙氨酸是必需氨基酸,人体不能合成,给患儿使用无苯丙氨酸的奶粉,会减少苯丙氨酸转化为苯丙酮酸,则会减轻苯丙酮尿症的相关症状,D正确。
故选A。
3.(24-25高一下·河南·期末)研究发现,若小鼠长期摄入高脂肪食物,其脂肪酶基因的部分碱基会发生甲基化修饰,导致该基因表达水平下降,脂肪酶合成减少,最终引起小鼠出现肥胖症状。下列有关叙述错误的是( )
A.甲基化不会使小鼠的遗传信息发生改变
B.推测甲基化可能影响了DNA聚合酶和脂肪酶基因的结合
C.发生上述甲基化的小鼠的子代也可能出现肥胖症状
D.由题意可知,生物性状受基因和环境的共同作用
【答案】B
【分析】基因的碱基序列没有变化,但部分碱基发生了甲基化修饰,抑制了基因的表达,进而对表型产生影响。这种DNA甲基化修饰可以遗传给后代,使后代出现同样的表型。像这样,生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫作表观遗传。
【详解】A、甲基化属于表观遗传修饰,未改变DNA碱基序列,遗传信息未变,A正确;
B、DNA聚合酶参与DNA复制,而甲基化主要影响RNA聚合酶与启动子结合,抑制转录,B错误;
C、表观遗传修饰可能通过生殖细胞遗传给子代,导致子代出现相同性状,C正确;
D、题干中高脂饮食(环境)与基因甲基化(遗传因素)共同导致肥胖,体现性状由基因和环境共同作用,D正确;
故选B。
4.(24-25高一下·河南鹤壁·期末)牵牛花在早上一般是蓝色的,中午到傍晚慢慢变成红色,这主要与其花瓣细胞液中的花青素(C15H11O6)有关。如图为牵牛花花瓣细胞中的花青素合成过程,及其在不同pH条件下的颜色变化,下列相关叙述错误的是( )
A.花青素合成过程表明牵牛花颜色这一性状受多对等位基因控制
B.牵牛花早晚颜色变化表明生物的性状受基因和环境的共同调控
C.牵牛花植株其他细胞中并没有花青素是基因选择性表达的结果
D.据图分析,基因可以通过决定蛋白质的结构直接决定生物体性状
【答案】D
【分析】基因通过两条途径控制生物的性状,一是通过控制酶的合成控制代谢过程,间接控制生物体的性状;二是通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状;由题图知,花青素是由苯丙氨酸转化而来,其转化需要酶1、酶2和酶3起作用,花青素在不同的酸碱度下表现的颜色不同。
【详解】A、据图可知,花青素的合成由多对等位基因共同控制,A正确;
B、牵牛花植株的基因型不变,其花色早晚颜色变化说明生物的性状受基因和环境的共同调控,B正确;
C、牵牛花植株的细胞中都有决定花青素合成相关酶的基因,但主要在花瓣细胞中合成花青素,这是基因选择性表达的结果,C正确;
D、花青素( C15H11O6)并不是蛋白质,其合成过程需要一系列酶的催化,说明基因可以通过控制酶的合成来控制代谢过程,从而间接控制生物体性状,D错误。
故选D。
5.(24-25高一下·河南三门峡·期末)下图为中心法则示意图。下列关于中心法则、基因与性状的叙述正确的是( )
A.病毒的遗传信息都会沿着④或⑤流动
B.除了③过程外,其他4个过程所需原料相同
C.生物体中,一个基因决定一种性状,一种性状由一个基因决定
D.同一植株不同部位的叶子形态不同,但是其基因一般相同
【答案】D
【详解】A、图中的①~⑤表示的过程分别是DNA的复制、转录、翻译、逆转录和RNA的复制,只有部分病毒(RNA病毒)的遗传信息可以沿着④或⑤流动,A错误;
B、③是翻译过程,该过程的原料是氨基酸,而①和④的原料是脱氧核苷酸,②和⑤的原料是核糖核苷酸,B错误;
C、生物体中,基因与性状的关系不是简单的一一对应关系,一个性状可以受多个基因的影响,一个基因也可以影响多个性状,生物体的性状也不完全是由基因决定的,环境对性状也有着重要影响,C错误;
D、同一植株不同部位的叶子形态不同,这可能是受环境作用的影响,在不考虑基因突变的情况下,同一植株不同部位的细胞源于同一个受精卵的分裂分化,所以基因一般相同,D正确。
故选D。
6.(24-25高一下·河南三门峡·期末)在一个蜂群中,少数幼虫一直取食蜂王浆而发育成蜂王,而大多数幼虫以花粉和花蜜为食将发育成工蜂。DNMT3蛋白是DNMT3基因表达的一种DNA甲基化转移酶,能使DNA某些区域添加甲基基团(如下图所示)。敲除DNMT3基因后,蜜蜂幼虫将发育成蜂王,这与取食蜂王浆有相同的效果。下列有关叙述错误的是( )
A.DNA甲基化后可能干扰了DNA聚合酶等对DNA部分区域的识别和结合
B.蜂群中蜜蜂幼虫发育成蜂王可能与体内重要基因是否甲基化有关
C.被甲基化的DNA片段中遗传信息的表达发生改变,从而使生物的性状发生改变
D.胞嘧啶和5'甲基胞嘧啶在DNA分子中都可以与鸟嘌呤配对
【答案】A
【详解】A、DNA 甲基化主要影响基因表达相关的酶(如 RNA 聚合酶 )对 DNA 的识别,不是 DNA 聚合酶(DNA 聚合酶是 DNA 复制时作用 ),A错误;
B、敲除DNMT3基因(影响甲基化),蜜蜂幼虫发育成蜂王,说明发育成蜂王与基因甲基化有关,B正确;
C、DNA 甲基化可改变基因表达,使生物性状改变,C正确;
D、5 - 甲基胞嘧啶是胞嘧啶甲基化产物,和胞嘧啶一样,在 DNA 中与鸟嘌呤配对,D正确。
故选A。
7.(24-25高一下·河南郑州·期末)细胞的衰老往往是由DNA甲基化引起的表观遗传现象。以下说法错误的是( )
A.DNA甲基化水平可反映细胞的衰老程度
B.表观遗传没有改变基因的碱基序列
C.表观遗传会影响基因的表达
D.表观遗传无法遗传给下一代
【答案】D
【分析】表观遗传机制在特定的时间通过调控特定基因的表达而影响细胞分裂、分化以及代谢等生命活动。研究发现,组成染色体的DNA发生甲基化和去甲基化修饰,可使相关基因处于“关闭”或“打开”的状态,从而影响其对性状的控制。
【详解】A、DNA甲基化水平与细胞衰老程度相关,衰老细胞中甲基化水平通常较高,A正确;
B、表观遗传通过DNA甲基化或组蛋白修饰等方式调控基因表达,未改变碱基序列,B正确;
C、表观遗传通过改变基因的可转录性来影响表达,如甲基化抑制转录,C正确;
D、表观遗传可通过配子传递给子代(如某些环境诱导的甲基化),D错误。
故选D。
8.(24-25高一下·河南商丘·期末)研究发现,某植物的S基因启动子(RNA聚合酶识别和结合的位点)甲基化程度增加会导致S蛋白合成减少,使该植物的抗寒能力降低。下列叙述正确的是( )
A.S基因启动子甲基化程度增加可能使翻译过程受阻
B.S基因启动子甲基化程度增加使基因碱基序列改变
C.该植物细胞中S基因的数量越多,合成的S蛋白越多
D.S基因启动子甲基化程度降低,该植物抗寒能力增强
【答案】D
【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变。
【详解】A、启动子甲基化影响的是RNA聚合酶与启动子的结合,从而抑制转录过程,而非翻译过程。翻译以mRNA为模板进行,与启动子无关,A错误;
B、DNA甲基化属于表观遗传修饰,不会改变基因的碱基序列,仅影响基因的表达水平,B错误;
C、S蛋白的合成量受基因表达调控的影响。若启动子甲基化程度高,即使S基因数量多,转录仍可能被抑制,无法保证S蛋白合成量增加,C错误;
D、题干指出启动子甲基化程度增加导致S蛋白减少、抗寒能力降低。因此,甲基化程度降低时,S蛋白合成应增加,抗寒能力增强,D正确。
故选D。
9.(24-25高一下·河南开封·期末)羊水干细胞(AFSCs)作为一类新型多能干细胞,已被提出作为组织再生干细胞的替代来源。表观遗传修饰对AFSCs分化有重要影响。下列叙述正确的是( )
A.表观遗传的出现都是由DNA甲基化造成的
B.表观遗传会改变基因的碱基序列,能遗传给后代
C.DNA甲基化抑制了相应基因表达的翻译过程
D.表观遗传普遍存在于生物体整个生命活动过程
【答案】D
【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变。
【详解】A、表观遗传的机制包括DNA甲基化、组蛋白修饰等,并非仅由DNA甲基化引起,A错误;
B、表观遗传不改变基因的碱基序列,而是通过修饰影响基因表达,B错误;
C、DNA甲基化主要抑制基因的转录过程(如阻碍RNA聚合酶结合),而非直接作用于翻译阶段,C错误;
D、表观遗传在生物体的发育、分化、衰老等生命过程中普遍存在,D正确。
故选D。
10.(24-25高一下·河南新乡·期末)将斑马鱼幼鱼置于不同温度条件下,雌性分化指示基因S1和雄性分化指示基因S2的表达量发生变化,且雌雄数量比也发生变化,如图1所示。用DNA甲基化抑制剂5-AZA处理斑马鱼幼鱼后,S1相对表达量的变化如图2所示。下列叙述错误的是( )
A.环境因素和遗传因素共同影响斑马鱼的性别分化
B.高于28℃、上调S2的表达量有利于雄性个体形成
C.33℃时,S1甲基化程度增加会抑制雌性个体形成
D.5-AZA处理会提高S1的表达量而获得更多雄性个体
【答案】D
【分析】表观遗传是指生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象。
【详解】A、 从图1可知,不同温度下雌雄数量比不同,说明环境因素(温度)影响性别分化;同时存在雌性分化指示基因S1和雄性分化指示基因S2,说明遗传因素也参与性别分化,所以环境因素和遗传因素共同影响斑马鱼的性别分化,A正确;
B、据图1可知,温度高于28℃、上调S2的表达量,雄性个体的比例增加,B正确;
C、由图2可知,33℃时,用5-AZA(是DNA甲基化抑制剂,可抑制相关基因的甲基化)处理后,S1的相对表达量增加,说明S1甲基化程度增大能抑制雌性个体形成,C正确;
D、5-AZA处理可提高S1的表达量而获得更多雌性个体,D错误。
故选D。
二、非选择题
11.(24-25高一下·河南濮阳·期末)已知人体皮肤中黑色素细胞具有分裂能力且能合成黑色素,黑色素与头发变白、脸上长斑有直接关联。酪氨酸酶与黑色素形成的关系如图1所示,图2是黑色素细胞中遗传信息的部分传递过程。回答下列问题:
(1)图1中基因控制性状的方式为____________。
(2)图1中,与过程b相比,过程a中特有的碱基配对方式是______;图1中的过程a、b分别对应于图2中的过程______。图2中的酶1和酶2均可破坏______键。
(3)结合题干及图1分析,白化病人头发变白的原因可能是____________。
(4)科学家发现,酪氨酸酶基因启动子区发生甲基化会显著阻碍酶2与酪氨酸酶基因结合,从而使得转录不能正常进行。某化妆品公司宣称其“美白霜”能通过抑制酪氨酸酶基因甲基化来实现淡斑效果。请从基因表达角度评价宣传的科学性,并简要说明原因:_________。
【答案】(1)基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状
(2)T—A ②③ 氢
(3)白化病人黑色素细胞中的酪氨酸酶基因突变,酪氨酸酶合成减少,导致黑色素合成减少,使头发变白
(4)该宣传不具有科学性。从基因表达与淡斑的关系看,抑制酪氨酸酶基因甲基化会促进其表达合成酪氨酸酶,从而合成更多黑色素,导致长斑更多,与淡斑需求矛盾
【分析】基因表达包括,转录和翻译;转录过程的配对方式包括A-U、T-A、G-C、C-G;翻译过程包括U-A、A-T、G-C、C-G。
【详解】(1)图一过程为基因表达的过程,图1中基因控制性状的方式为:基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。
(2)图1中,a表示转录、b表示翻译;转录过程的配对方式包括A-U、T-A、G-C、C-G;翻译过程包括U-A、A-T、G-C、C-G,与过程b相比,过程a中特有的碱基配对方式是T—A。图2中①表示DNA复制,酶1为解旋酶,图2中②表示转录,酶2为RNA聚合酶,图2中③表示翻译。解旋酶和RNA聚合酶均可以破坏氢键。
(3)据图可知,白化病人黑色素细胞中的酪氨酸酶基因突变,酪氨酸酶合成减少,导致黑色素合成减少,使头发变白。
(4)该宣传不具有科学性。从基因表达与淡斑的关系看,抑制酪氨酸酶基因甲基化会促进其表达合成酪氨酸酶,从而合成更多黑色素,导致长斑更多,与淡斑需求矛盾
试卷第1页,共3页
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专题04 基因的表达
答案版
地 城
考点01
遗传信息的转录
一、单选题
1.C
2.D
3.A
地 城
考点02
遗传信息的翻译
一、单选题
1.B
2.A
3.C
4.B
5.C
6.C
7.B
8.D
9.B
10.D
11.A
12.C
13.B
14.A
二、非选择题
15.(1)核糖 转录
(2)RNA聚合酶 转录 模板链 miRNA
(3)提高 增加circRNA的表达量、减少miRNA的表达量
16.(1)DNA→转录→RNA→翻译→蛋白质 逆转录(或RNA→DNA);RNA复制(或RNA→RNA)
(2)①microRNA较短,mRNA较长;②microRNA不编码蛋白质,mRNA编码蛋白质;③microRNA通过结合mRNA并抑制其翻译或促进其降解调控基因表达,mRNA直接作为翻译的模板
(3)开发靶向microRNA的药物,抑制原癌基因过量表达
17.(1)非等位 RNA聚合酶 T-A和A-U
(2)起始密码子 脱水缩合 肽 可以同时进行多条肽链的合成,以少量的mRNA迅速合成大量的蛋白质
(3)密码子的简并性
(4)抑制 microRNA与mRNA结合形成双链区域,阻止了核糖体对mRNA的翻译
18.(1)过程① 苏氨酸
(2)a端→b端 随着翻译的进行,核糖体中合成的肽链长度变长(或者由a端→b端,肽链的长度变长;b段的肽链长度长于a端的)
(3)该基因发生了碱基对的替换,导致终止密码子提前出现 密码子的简并(或不同密码子对应的氨基酸相同)
地 城
考点03
基因表达与性状的关系
一、单选题
1.B
2.A
3.B
4.D
5.D
6.A
7.D
8.D
9.D
10.D
二、非选择题
11.(1)基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状
(2)T—A ②③ 氢
(3)白化病人黑色素细胞中的酪氨酸酶基因突变,酪氨酸酶合成减少,导致黑色素合成减少,使头发变白
(4)该宣传不具有科学性。从基因表达与淡斑的关系看,抑制酪氨酸酶基因甲基化会促进其表达合成酪氨酸酶,从而合成更多黑色素,导致长斑更多,与淡斑需求矛盾
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