专题07 遗传的分子基础(6年汇编)(湖南专用)2021-2026年高考生物真题分类汇编

2026-07-21
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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 题集-试题汇编
知识点 遗传的分子基础
使用场景 高考复习-真题
学年 2026-2027
地区(省份) 湖南省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 1.89 MB
发布时间 2026-07-21
更新时间 2026-07-21
作者 学科网生物精品工作室
品牌系列 好题汇编·高考真题分类汇编
审核时间 2026-07-21
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58902707.html
价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

**基本信息** 汇编湖南近6年高考真题及模拟题,聚焦遗传的分子基础,以经典实验与科研新进展为情境,突出基因表达调控等核心考点。 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |选择题|约24题|基因的本质(T2噬菌体实验)、基因的表达(miRNA调控、糖原合成)、表观遗传(DNA甲基化)|以病毒增殖、盐碱胁迫等真实情境命题,强化表达调控网络综合理解| |非选择题|1题|遗传机制分析(豌豆豆荚颜色遗传)|结合PCR技术与突变位点分析,考查实验设计与结果推断能力|

内容正文:

专题 07 遗传的分子基础 6年汇编1年模拟 考点分类 湖南考情 命题规律 考点1 基因的本质 2022湖南(1题) ・情境设置:以 T2 噬菌体侵染细菌经典实验为载体命题 ・考查重点:病毒增殖中转录、翻译原料与酶的来源辨析 ・命题趋势:依托经典实验细节,侧重原核与病毒基因表达差异判断 考点2 基因的表达 2026湖南(1题)、2025湖南(4题)、2024湖南(1题)、2023湖南(4题)、2022湖南(1题)、2021湖南(1题) · 情境设置:以科研新进展、生产实践、健康疾病等真实情境为载体,如miRNA调控、糖原合成、盐碱胁迫和酗酒等。 · 考查重点:聚焦转录和翻译的调控机制,非编码RNA功能,基因表达与性状的关系。 · 命题趋势:强化对表达调控网络的综合理解,跨章节联系,注重信息提取与科学思维。 考点3 表观遗传 2026湖南(1题) · 情境设置:以基因序列分析为情境,考查表观遗传相关概念。 · 考查重点:主要考查DNA甲基化等表观修饰对基因表达的影响,以及相关实验分析。 · 命题趋势:作为新教材新增内容,考查频率较低,但可能继续以选择题形式出现,注重基础概念 考点1 基因的本质 1.(2022·湖南·高考真题)T2噬菌体侵染大肠杆菌的过程中,下列哪一项不会发生(  ) A. 新的噬菌体DNA合成 B. 新的噬菌体蛋白质外壳合成 C. 噬菌体在自身RNA聚合酶作用下转录出RNA D. 合成的噬菌体RNA与大肠杆菌的核糖体结合 【答案】C 【解析】 T2噬菌体是一种专门寄生在大肠杆菌体内的病毒,它的头部和尾部的外壳都是蛋白质构成的,头部含有DNA。T2噬菌体侵染大肠杆菌后,在自身遗传物质的作用下,利用大肠杆菌体内的物质来合成自身的组成成分,进行大量增殖。 【解析】 A、T2噬菌体侵染大肠杆菌后,其DNA会在大肠杆菌体内复制,合成新的噬菌体DNA,A正确; B、T2噬菌体侵染大肠杆菌的过程中,只有DNA进入大肠杆菌,T2噬菌体会用自身的DNA和大肠杆菌的氨基酸等来合成新的噬菌体蛋白质外壳,B正确; C、噬菌体在大肠杆菌RNA聚合酶作用下转录出RNA,C错误; D、T2噬菌体的DNA进入细菌,以噬菌体的DNA为模板,利用大肠杆菌提供的原料合成噬菌体的DNA,然后通过转录,合成mRNA与核糖体结合,通过翻译合成噬菌体的蛋白质外壳,因此侵染过程中会发生合成的噬菌体RNA与大肠杆菌的核糖体结合,D正确。 故选C。 考点2 基因的表达 1.(2023·湖南·高考真题)南极雌帝企鹅产蛋后,由雄帝企鹅负责孵蛋,孵蛋期间不进食。下列叙述错误的是(       ) A. 帝企鹅蛋的卵清蛋白中N元素的质量分数高于C元素 B. 帝企鹅的核酸、多糖和蛋白质合成过程中都有水的产生 C. 帝企鹅蛋孵化过程中有mRNA和蛋白质种类的变化 D. 雄帝企鹅孵蛋期间主要靠消耗体内脂肪以供能 【答案】A 【解析】 糖类是主要的能源物质,脂肪是良好的储能物质,ATP是直接能源物质。 【解析】 A、帝企鹅蛋的卵清蛋白中N元素的质量分数低于C元素,A错误; B、核酸、糖原、蛋白质的合成都经历了“脱水缩合”过程,故都有水的产生,B正确; C、帝企鹅蛋孵化过程涉及基因的选择性表达,故帝企鹅蛋孵化过程有mRNA和蛋白质种类的变化,C正确; D、脂肪是良好的储能物质,雄帝企鹅孵蛋期间不进食,主要靠消耗体内脂肪以供能,D正确。 故选A。 2.(2025·湖南·高考真题)被噬菌体侵染时,某细菌以一特定RNA片段为重复单元,逆转录成串联重复DNA,再指导合成含多个串联重复肽段的蛋白Neo,如图所示。该蛋白能抑制细菌生长,从而阻止噬菌体利用细胞资源。下列叙述错误的是(  )     A. 噬菌体侵染细菌时,会将核酸注入细菌内 B. 蛋白Neo在细菌的核糖体中合成 C. 串联重复的双链DNA的两条链均可作为模板指导蛋白Neo合成 D. 串联重复DNA中单个重复单元转录产生的mRNA无终止密码子 【答案】C 【解析】 中心法则: (1)遗传信息可以从DNA流向DNA,即DNA的复制; (2)遗传信息可以从DNA流向RNA,进而流向蛋白质,即遗传信息的转录和翻译。后来中心法则又补充了遗传信息从RNA流向RNA以及从RNA流向DNA两条途径。 【解析】 A、噬菌体侵染细菌时,会将自身的核酸注入细菌内,而蛋白质外壳留在外面,这是噬菌体侵染细菌的特点,A正确; B、细菌有核糖体,蛋白Neo是在细菌细胞内合成的蛋白质,所以在细菌的核糖体中合成,B正确; C、在转录过程中,以DNA的一条链为模板合成mRNA,进而指导蛋白质的合成,而不是双链DNA的两条链都作为模板指导蛋白Neo合成,C错误; D、因为最终合成的是含多个串联重复肽段的蛋白Neo,说明串联重复DNA中单个重复单元转录产生的mRNA无终止密码子,若有终止密码子就会提前终止翻译,不能形成含多个串联重复肽段的蛋白,D正确。 故选C。 3.(2025·湖南·高考真题)基因W编码的蛋白W能直接抑制核基因P和M转录起始。P和M可分别提高水稻抗虫性和产量。下列叙述错误的是(  ) A. 蛋白W在细胞核中发挥调控功能 B. 敲除基因W有助于提高水稻抗虫性和产量 C. 在基因P缺失突变体水稻中,增加基因W的表达量能提高其抗虫性 D. 蛋白W可能通过抑制RNA聚合酶识别基因P和M的启动子而发挥作用 【答案】C 【解析】 转录过程以四种核糖核苷酸为原料,以DNA分子的一条链为模板,在RNA聚合酶的作用下消耗能量,合成RNA。 【解析】 A、因为蛋白W能抑制核基因P和M的转录起始,转录发生在细胞核中,所以蛋白W在细胞核中发挥调控功能,A正确; B、敲除基因W后,就不会有蛋白W抑制核基因P和M的转录起始,P和M能正常表达,有助于提高水稻抗虫性和产量,B正确; C、在基因P缺失突变体水稻中,本身就没有基因P ,增加基因W的表达量也无法提高其抗虫性,因为没有基因P来发挥提高抗虫性的作用,C错误; D、转录起始需要RNA聚合酶识别基因的启动子,蛋白W能抑制核基因P和M转录起始,可能是通过抑制RNA聚合酶识别基因P和M的启动子而发挥作用,D正确。 故选C。 4.(2024·湖南·高考真题)非酒精性脂肪性肝病是以肝细胞的脂肪变性和异常贮积为病理特征的慢性肝病。葡萄糖在肝脏中以糖原和甘油三酯两种方式储存。蛋白R1在高尔基体膜上先后经S1和S2蛋白水解酶酶切后被激活,进而启动脂肪酸合成基因(核基因)的转录。糖原合成的中间代谢产物UDPG能够通过膜转运蛋白F5进入高尔基体内,抑制S1蛋白水解酶的活性,调控机制如图所示。下列叙述错误的是(  ) A. 体内多余的葡萄糖在肝细胞中优先转化为糖原,糖原饱和后转向脂肪酸合成 B. 敲除F5蛋白的编码基因会增加非酒精性脂肪肝的发生率 C. 降低高尔基体内UDPG量或S2蛋白失活会诱发非酒精性脂肪性肝病 D. 激活后的R1通过核孔进入细胞核,启动脂肪酸合成基因的转录 【答案】C 【解析】 由题干信息可知,蛋白R1需要经过S1和S2蛋白水解酶酶切后才被激活,进而启动脂肪酸合成基因的转录,而糖原合成的中间代谢产物UDPG抑制S1蛋白水解酶的活性,据此可知糖原合成的中间代谢产物UDPG可抑制脂肪酸的合成。 【解析】 A、由题干信息可知,糖原合成的中间代谢产物UDPG抑制S1蛋白水解酶的活性,蛋白R1需要经过S1和S2蛋白水解酶酶切后才被激活,进而启动脂肪酸合成基因的转录,据此可知糖原合成的中间代谢产物UDPG可抑制脂肪酸的合成,因此体内多余的葡萄糖在肝细胞中优先转化为糖原,糖原饱和后转向脂肪酸合成,A正确; B、由题干信息可知,中间代谢产物UDPG通过F5膜转运蛋白进入高尔基体内,抑制S1蛋白水解酶的活性,进而抑制脂肪酸的合成,因此敲除F5蛋白的编码基因有利于脂肪酸的合成,会增加非酒精性脂肪肝的发生率,B正确; C、由题干信息可知,中间代谢产物UDPG进入高尔基体不利于脂肪酸的合成,降低高尔基体中UDPG量有利于脂肪酸的合成,从而会诱发非酒精性脂肪性肝病;蛋白R1经S1、S2蛋白水解酶酶切后被激活,进而启动脂肪酸合成基因的转录,S2蛋白失活不利于脂肪酸的合成,不会诱发非酒精性脂肪性肝病,C错误; D、转录发生在细胞核中,因此R1可通过核孔进入细胞核,启动脂肪酸合成基因的转录,D正确。 故选C。 5.(2023·湖南·高考真题)细菌glg基因编码的UDPG焦磷酸化酶在糖原合成中起关键作用。细菌糖原合成的平衡受到CsrAB系统的调节。CsrA蛋白可以结合glg mRNA分子,也可结合非编码RNA分子CsrB,如图所示。下列叙述错误的是(       )     A. 细菌glg基因转录时,RNA聚合酶识别和结合glg基因的启动子并驱动转录 B. 细菌合成UDPG焦磷酸化酶的肽链时,核糖体沿glg mRNA从5'端向3'端移动 C. 抑制CsrB基因的转录能促进细菌糖原合成 D. CsrA蛋白都结合到CsrB上,有利于细菌糖原合成 【答案】C 【解析】 转录主要发生在细胞核中,需要的条件:(1)模板:DNA的一条链;(2)原料:四种核糖核苷酸;(3)酶:RNA聚合酶;(4)能量(ATP)。 【解析】 A、基因转录时,RNA聚合酶识别并结合到基因的启动子区域从而启动转录,A正确; B、基因表达中的翻译是核糖体沿着mRNA的5'端向3'端移动,B正确; C、由题图可知,抑制CsrB基因转录会使CsrB的RNA减少,使CsrA更多地与glg mRNA结合形成不稳定构象,最终核糖核酸酶会降解glg mRNA,而glg基因编码的UDPG焦磷酸化酶在糖原合成中起关键作用,故抑制CsrB基因的转录能抑制细菌糖原合成,C错误; D、由题图及C选项分析可知,若CsrA都结合到CsrB上,则CsrA没有与glg mRNA结合,从而使glg mRNA不被降解而正常进行,有利于细菌糖原的合成,D正确。 故选C。 6.(2023·湖南·高考真题)盐碱胁迫下植物应激反应产生的H2O2对细胞有毒害作用。禾本科农作物AT1蛋白通过调节细胞膜上PIP2s蛋白磷酸化水平,影响H2O2的跨膜转运,如图所示。下列叙述错误的是(       )     A. 细胞膜上PIP2s蛋白高磷酸化水平是其提高H2O2外排能力所必需的 B. PIP2s蛋白磷酸化被抑制,促进H2O2外排,从而减轻其对细胞的毒害 C. 敲除AT1基因或降低其表达可提高禾本科农作物的耐盐碱能力 D. 从特殊物种中发掘逆境胁迫相关基因是改良农作物抗逆性的有效途径 【答案】B 【解析】 分析题图:AT1蛋白通过抑制PIP2s蛋白的磷酸化而抑制细胞内的H2O2排到细胞外,从而导致植物抗氧化胁迫能力减弱,进而引起细胞死亡。AT1蛋白缺陷,可以提高PIP2s蛋白的磷酸化水平,促进细胞内的H2O2排到细胞外,从而提高植物抗氧化的胁迫能力,进而提高细胞的成活率。 【解析】 A、由题图右侧的信息可知,AT1蛋白缺陷,可以促进PIP2s蛋白的磷酸化,进而促进H2O2排出膜外,A正确; B、据题图左侧的信息可知,AT1蛋白能够抑制PIP2s蛋白的磷酸化,减少了H2O2从细胞内输出到细胞外的量,导致抗氧化胁迫能力弱,不能减轻其对细胞的毒害,B错误; C、结合对A选项的分析可推测,敲除AT1基因或降低其表达,可提高禾本科农作物抗氧化胁迫的能力,进而提高其成活率,C正确; D、从特殊物种中发掘逆境胁迫相关基因,可通过基因工程技术改良农作物抗逆性,D正确。 故选B。 7.(2023·湖南·高考真题)酗酒危害人类健康。乙醇在人体内先转化为乙醛,在乙醛脱氢酶2(ALDH2)作用下再转化为乙酸,最终转化成CO2和水。头孢类药物能抑制ALDH2的活性。ALDH2基因某突变导致ALDH2活性下降或丧失。在高加索人群中该突变的基因频率不足5%,而东亚人群中高达30%。下列叙述错误的是(       ) A. 相对于高加索人群,东亚人群饮酒后面临的风险更高 B. 患者在服用头孢类药物期间应避免摄入含酒精的药物或食物 C. ALDH2基因突变人群对酒精耐受性下降,表明基因通过蛋白质控制生物性状 D. 饮酒前口服ALDH2酶制剂可催化乙醛转化成乙酸,从而预防酒精中毒 【答案】D 【解析】 1、基因可以通过控制酶的合成控制细胞代谢进而控制生物的性状,也可能通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状。 2、基因突变是基因中由于碱基对的增添、缺失或替换而引起的基因结构的改变。基因突变包括显性突变和隐性突变,隐性纯合子发生显性突变,一旦出现显性基因就会出现显性性状:显性纯合子发生隐性突变,突变形成的杂合子仍然是显性性状,只有杂合子自交后代才出现隐性性状。 【解析】 A、ALDH2基因某突变会使ALDH2活性下降或丧失,使乙醛不能正常转化成乙酸,导致乙醛积累危害机体,东亚人群中ALDH2基因发生该种突变的频率较高,故与高加索人群相比,东亚人群饮酒后面临的风险更高,A正确; B、头孢类药物能抑制ALDH2的活性,使乙醛不能正常转化成乙酸,导致乙醛积累危害机体,故患者在服用头孢类药物期间应避免摄人含酒精的药物或食物,B正确; C、ALDH2基因突变人群对酒精耐受性下降,表明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,乙醛脱氢酶2的化学本质是蛋白质,C正确; D、酶制剂会被胃蛋白酶消化,故饮酒前口服ALDH2酶制剂不能催化乙醛分解为乙酸,不能预防酒精中毒,D错误。 故选D。 8.(2021·湖南·高考真题)(多选)细胞内不同基因的表达效率存在差异,如图所示。下列叙述正确的是(       ) A. 细胞能在转录和翻译水平上调控基因表达,图中基因A的表达效率高于基因B B. 真核生物核基因表达的①和②过程分别发生在细胞核和细胞质中 C. 人的mRNA、rRNA和tRNA都是以DNA为模板进行转录的产物 D. ②过程中,rRNA中含有与mRNA上密码子互补配对的反密码子 【答案】ABC 【解析】 基因的表达的产物是蛋白质,包括转录和翻译两个过程,图中① 为转录过程,② 为翻译过程。 【解析】 A、基因的表达包括转录和翻译两个过程,图中基因A表达的蛋白质分子数量明显多于基因B表达的蛋白质分子,说明基因A表达的效率高于基因B,A正确; B、核基因的转录是以DNA的一条链为模板转录出RNA的过程,发生的场所为细胞核,翻译是以mRNA为模板翻译出具有氨基酸排列顺序的多肽链,翻译的场所发生在细胞质中的核糖体,B正确; C、三种RNA(mRNA、rRNA、tRNA)都是以DNA中的一条链为模板转录而来的,C正确; D、反密码子位于tRNA上,rRNA是构成核糖体的成分,不含有反密码子,D错误。 故选ABC。 【点睛】 9.(2026·湖南·高考真题)某miRNA调控水稻种子休眠的机制如图所示。我国科学家发现该miRNA缺失突变体水稻的种子中赤霉素含量和穗发芽率均低于野生型。穗发芽指作物在成熟期或收获前,种子在穗上萌发的现象。下列叙述错误的是(        ) A. C蛋白抑制赤霉素在种子中积累 B. 赤霉素主要在植物的幼芽、幼根和未成熟种子中合成 C. 生产上应尽量选育抗穗发芽的品种 D. 该miRNA与C基因的mRNA靶向结合促进种子休眠 【答案】D 【解析】 A、结合图示可知,miRNA缺失,C蛋白更多,但赤霉素含量更低,说明C蛋白抑制赤霉素积累,A正确; B 、赤霉素合成部位:植物幼芽、幼根、未成熟种子,可以促进种子萌发、果实发育等,B正确; C 、穗发芽会造成水稻籽粒提前萌发、减产,生产上选育抗穗发芽品种可减少损失,C正确; D 、结合题干信息可知,该miRNA结合C基因mRNA→抑制C蛋白合成→C蛋白减少→赤霉素含量上升→减弱种子休眠、促进穗发芽,D错误。 10.(2022·湖南·高考真题)大肠杆菌核糖体蛋白与rRNA分子亲和力较强,二者组装成核糖体。当细胞中缺乏足够的rRNA分子时,核糖体蛋白可通过结合到自身mRNA分子上的核糖体结合位点而产生翻译抑制。下列叙述错误的是(  ) A. 一个核糖体蛋白的mRNA分子上可相继结合多个核糖体,同时合成多条肽链 B. 细胞中有足够的rRNA分子时,核糖体蛋白通常不会结合自身mRNA分子 C. 核糖体蛋白对自身mRNA翻译的抑制维持了RNA和核糖体蛋白数量上的平衡 D. 编码该核糖体蛋白的基因转录完成后,mRNA才能与核糖体结合进行翻译 【答案】D 【解析】 基因表达包括转录和翻译两个过程,其中转录的条件:模板(DNA的一条链)、原料(核糖核苷酸)、酶(RNA聚合酶)和能量;翻译过程的条件:模板(mRNA)、原料(氨基酸)、酶、tRNA和能量。 【解析】 A、一个核糖体蛋白的mRNA分子上可相继结合多个核糖体,同时合成多条肽链,以提高翻译效率,A正确; B、细胞中有足够的rRNA分子时,核糖体蛋白通常不会结合自身mRNA分子,与rRNA分子结合,二者组装成核糖体,B正确; C、当细胞中缺乏足够的rRNA分子时,核糖体蛋白只能结合到自身mRNA分子上,导致蛋白质合成停止,核糖体蛋白对自身mRNA翻译的抑制维持了rRNA和核糖体蛋白数量上的平衡,C正确; D、大肠杆菌为原核生物,没有核膜,转录形成的mRNA在转录未结束时即和核糖体结合,开始翻译过程,D错误。 故选D。 11.(2025·湖南·高考真题)未成熟豌豆豆荚的绿色和黄色是一对相对性状,科研人员揭示了该相对性状的部分遗传机制。回答下列问题: (1)纯合绿色豆荚植株与纯合黄色豆荚植株杂交,只有一种表型。自交得到的中,绿色和黄色豆荚植株数量分别为297株和105株,则显性性状为      。 (2)进一步分析发现:相对于绿色豆荚植株,黄色豆荚植株中基因H(编码叶绿素合成酶)的上游缺失非编码序列G。为探究G和下游H的关系,研究人员拟将某绿色豆荚植株的基因H突变为h(突变位点如图a所示,h编码的蛋白无功能),然后将获得的Hh植株与黄色豆荚植株杂交,思路如图a: ①为筛选Hh植株,根据突变位点两侧序列设计一对引物提取待测植株的DNA进行PCR。若扩增产物电泳结果全为预测的1125bp,则基因H可能未发生突变,或发生了碱基对的      ;若H的扩增产物能被酶切为699bp和426bp的片段,而h的酶切位点丧失,则图b(扩增产物酶切后电泳结果)中的      (填“Ⅰ”“Ⅱ”或“Ⅲ”)对应的是Hh植株。 ②若图a的中绿色豆荚:黄色豆荚=1:1,则中黄色豆荚植株的基因型为      [书写以图a中亲本黄色豆荚植株的基因型(△G+H)/(△G+H)为例,其中“△G”表示缺失G]。据此推测中黄色豆荚植株产生的遗传分子机制是      。 ③若图a的中两种基因型植株的数量无差异,但豆荚全为绿色,则说明      。 【答案】(1)绿色豆荚     (2)① 替换    ② Ⅱ    ③ (△G+H)/(G+h)    ④ G调控下游基因H的表达,缺失G时,基因H的表达量下降:另一条染色体上的h无功能。    ⑤ G不调控下游基因H的表达。      【解析】 判断性状显隐性通常有两种方法。一是具有相对性状的纯合亲本杂交,子一代所表现出来的性状就是显性性状,比如本题中纯合绿色豆荚植株与纯合黄色豆荚植株杂交,F1只有一种表型,此表型对应的性状即为显性性状 。二是杂合子自交,后代出现性状分离,分离比中占比多的那个性状为显性性状,像本题F1自交得到F2,绿色和黄色豆荚植株数量比约为3:1 ,绿色植株数量多,所以绿色是显性性状。 (1) 纯合绿色豆荚植株与纯合黄色豆荚植株杂交,F1只有一种表型,说明F1表现的性状为显性性状。F1自交得到F2,绿色和黄色豆荚植株数量比约为297:105≈3:1,符合孟德尔分离定律中杂合子自交后代显性性状与隐性性状的分离比,所以显性性状为绿色。 (2) ① 用待测植株的DNA进行PCR,产物电泳结果全为预测的1125bp,推测可能 没有突变发生,若发生突变,只能是碱基对的替换;扩增片段全长为1125bp,野生型H 的扩增产物被酶切为699bp和426bp的片段,而h的酶切位点丧失,所以Hh扩增产物的 酶切结果应该为1125 bp、699bp和426bp三种片段,选II。 ② 据图a,亲代绿色豆荚植株和黄色豆荚植株的基因型分别为(G+H)/(G+h)和 (AG+H)/(AG+H),根据分离定律,F1的基因型为两种:(G+H)/(AG+H)和(AG+H) /(G+h),且数量相等。据题意,基因型(G+H)/(AG+H)应为绿色豆荚,黄色豆荚植株 的基因型为(AG+H)/(G+h)。推测G调控H表达,当缺失G时H表达量下降,等位基因 h无功能,因此豆荚表现为黄色性状。 ③ 若F1中两种基因型植株数量无差异,表明F1没有出现致死;但F1表型全为绿色, 所以基因型(AG+H)/(G+h)的豆荚也呈绿色,提示该基因型植株下游H正常表达,没有 受到G缺失的影响。说明G不调控下游H的表达。 考点3 表观遗传 1.(2026·湖南·高考真题)某基因的转录模板链部分序列为。下列叙述正确的是(        ) A. 若基因碱基序列发生改变,则生物体的性状发生改变 B. 转录产物部分序列为 C. DNA的甲基化修饰不能遗传给后代 D. 该基因复制与转录都需要4种游离的脱氧核苷酸 【答案】B 【解析】 A、基因碱基序列改变属于基因突变,由于密码子具有简并性、突变可能发生在非编码序列、隐性突变等情况,生物体性状不一定发生改变,A错误; B、转录时mRNA与模板链反向互补,遵循A配U、T配A、C配G、G配C的配对规则,模板链序列为5′−GGCTACATGC−3′,转录产物序列为5′−GCAUGUAGCC−3′ ,B正确; C、DNA的甲基化修饰属于表观遗传,相关性状是可以遗传给后代的,C错误; D、基因复制的原料是4种游离的脱氧核苷酸,转录的原料是4种游离的核糖核苷酸,D错误。 1.(2026·湖南怀化·二模)小鼠的Agouti基因控制毛色,其表达产物会使小鼠毛色呈黄色。研究发现,Agouti基因的启动子区域存在甲基化修饰。当该基因甲基化程度较高时,基因表达受抑制,使小鼠毛色呈褐色,反之呈黄色。下列叙述正确的是(  ) A. Agouti基因的甲基化修饰改变了该基因的碱基序列 B. Agouti基因的甲基化修饰可以遗传给后代,使后代出现类似的毛色差异 C. Agouti基因甲基化程度较高会阻碍DNA聚合酶与其结合,从而抑制基因表达 D. Agouti基因在褐色小鼠中的甲基化程度较低,在黄色小鼠中的甲基化程度较高 【答案】B 【解析】 A、基因甲基化是在 DNA 分子上添加甲基基团,不会改变基因的碱基排列序列,属于表观遗传,A错误; B、表观遗传修饰(DNA 甲基化)可以通过配子遗传给后代,使后代表现出相同的性状差异(毛色差异),B正确; C、DNA甲基化主要发生在启动子区域,会阻碍RNA聚合酶与启动子的结合,从而抑制转录过程,C错误; D、根据题干信息可知,Agouti基因甲基化程度较高时表达受抑制,小鼠毛色呈褐色;甲基化程度较低时表达正常,毛色呈黄色。因此褐色小鼠中该基因甲基化程度较高,黄色小鼠中该基因甲基化程度较低,D错误。 2.(2026·湖南常德·二模)母源与父源的11号染色体上的两个基因(IGF2和H19)表达情况如图所示,已知下图母源的IGF2的启动子处于去甲基化状态,而H19的启动子则与CTCF蛋白结合,阻碍DNA分子上的“增强子”作用于IGF2的启动子。据此推测,父源IGF2表达的原因是(  ) A. IGF2的启动子去甲基化 B. CTCF蛋白与IGF2的启动子结合 C. CTCF蛋白与“增强子”结合 D. H19的启动子甲基化后不能与CTCF蛋白结合 【答案】D 【解析】 AD、根据题干和图示信息分析,母源中H19启动子结合CTCF蛋白后,会阻碍增强子作用于IGF2的启动子,导致母源IGF2无法表达。结合甲基化的标注(实心为甲基化、空心为去甲基化)可推导父源的情况: 父源的H19启动子是甲基化状态,无法结合CTCF蛋白,因此CTCF对增强子的阻碍不存在,增强子可以正常作用于IGF2的启动子,最终使父源IGF2得以表达,A错误,D正确; B、CTCF蛋白结合的是H19的启动子,不是IGF2的启动子,B错误; C、CTCF不与增强子结合,它结合H19的启动子发挥阻碍作用,C错误。 3.(2026·湖南张家界·二模)表观遗传是指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,下列相关叙述错误的是(  ) A. DNA甲基化可抑制基因的转录,从而导致表型改变 B. 组蛋白的乙酰化修饰可影响染色质的凝缩程度,进而调控基因表达 C. 表观遗传现象可发生在生物体的生长发育全过程中 D. 表观遗传的表型变化不能传递给后代 【答案】D 【解析】 A、DNA 甲基化会抑制基因的转录过程,进而改变基因表达水平,导致表型改变,A正确; B、组蛋白的乙酰化修饰会影响染色质的凝缩程度,当染色质处于松散状态时,基因更容易被转录,从而调控基因表达,B正确; C、表观遗传现象可以发生在生物体的生长发育全过程中,比如细胞分化、个体发育的不同阶段都可能出现,C正确; D、表观遗传属于可遗传的变异,其表型变化可以传递给后代,D错误。 4.(2026·湖南怀化·一模)体外滚环转录是一种以单链环状DNA为模板,转录出串联重复RNA的体外技术,可大规模生产科研中广泛应用的小RNA,主要过程如下图。下列叙述正确的是(       ) A. 过程①前,需将T7启动子序列添加在模板DNA的5′端 B. 过程①中,夹板DNA与模板DNA的杂交需要DNA聚合酶的催化 C. 过程⑤中,T7RNA聚合酶沿环状模板转录一周后脱离 D. 过程⑤后,利用特定酶定点切割串联重复RNA可获得小RNA 【答案】D 【解析】 A、由图可知,转录的方向是从模板DNA的3'端向5'端进行,因此需将T7启动子序列添加在模板DNA的3′端,而非5′端,A错误; B、夹板DNA与模板DNA的杂交属于碱基互补配对,该过程不需要DNA聚合酶催化,DNA聚合酶的作用是催化脱氧核苷酸形成DNA链,B错误; C、过程⑤ 中,T7RNA聚合酶沿环状模板转录,不会转录一周后脱离,会持续进行转录以形成串联重复RNA,C错误; D、串联重复RNA是由多个小RNA串联形成的,过程⑤ 后利用特定的酶定点切割串联重复RNA,就能获得单个的小RNA,D正确。 故选D。 5.(2026·湖南岳阳·一模)(多选)植物细胞常用RNA沉默机制来防御外源基因干扰,几乎所有植物病毒均能编码RNA沉默抑制子来抵抗寄主的这种防御反应。基因CYP76AD、DODA1是甜菜苷(呈红色)生物合成的必需基因,研究人员用农杆菌转化法将多基因表达盒(如图所示)成功转入烟草,结果显示只有注射菌液的位置变红而未注射菌液位置并未变红。下列叙述错误的是(  ) A. 一个DNA分子上有多个基因串联时,均以同一条链作为转录的模板 B. 植物通过阻碍RNA聚合酶与启动子识别与结合来实现RNA沉默 C. 基因P19的存在有利于加强植物对外源基因的防御反应 D. 甜菜苷只在农杆菌侵染的部位合成,在植物体内不会转运 【答案】ABC 【解析】 A、一个DNA分子上串联的多个基因,转录时并不一定以同一条链作为模板,不同基因的模板链可能不同,A错误; B、RNA沉默机制通常是通过降解mRNA或抑制翻译来实现的,而不是阻碍RNA聚合酶与启动子的识别与结合,B错误; C、P19蛋白是RNA沉默抑制子,它的作用是抵抗宿主的RNA沉默防御反应,也就是削弱植物对外源基因的防御反应,而非加强,C错误; D、只有注射菌液的位置变红而未注射菌液位置并未变红,这表明甜菜苷只在农杆菌侵染的部位合成,在植物体内不会转运,D正确。 故选ABC。 6.(2025·湖南益阳·一模)如图表示大肠杆菌拟核DNA 分子的局部结构,有关叙述正确的是(  ) A. 图中①代表的碱基有4种 B. DNA 酶在⑤的位置将DNA 水解为脱氧核苷酸 C. 大肠杆菌拟核DNA 分子中没有游离的磷酸基团 D. DNA 复制中,以①②③④所在的链为模板时,由上往下合成子链 【答案】C 【解析】 A、① 所组成的碱基对中含有两个氢键,因此该碱基对为A-T,① 代表的碱基有两种,为A、T,A错误; B、DNA 酶可水解脱氧核苷酸之间的磷酸二酯键,⑤ 为一个脱氧核苷酸中磷酸和脱氧核糖之间的化学键,不是磷酸二酯键,B错误; C、大肠杆菌拟核DNA 分子是环状,DNA分子中没有游离的磷酸基团,C正确; D、由图可知,① 所在方向为DNA链的5'端,DNA复制时子链合成方向是5'→3',则沿模板链为3'→5'端,若以① ② ③ ④ 所在的链为模板时,由下往上合成子链,D错误。 故选C。 7.(2025·湖南益阳·一模)(多选)表观遗传的机制主要有 DNA 甲基化、组蛋白修饰、染色质重塑、非编码RNA调控(如小分子RNA与目标mRNA结合)四个方面。下列叙述正确的是(  ) A. 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 B. 表观遗传中,对DNA 或组蛋白的修饰都会导致基因表达受到抑制 C. 非编码RNA 调控可在翻译水平上对基因表达实现调控 D. 表观遗传中 DNA 的碱基序列并未发生变化 【答案】ACD 【解析】 A、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,进而影响了基因的表达和表型,A正确; B、表观遗传中,对DNA或组蛋白的修饰不一定导致基因表达抑制,如DNA甲基化通常抑制基因表达,但组蛋白修饰(如乙酰化)常促进基因表达,B错误; C、非编码RNA调控,如小分子RNA与目标mRNA结合,可在翻译水平上对基因表达实现调控,进而影响表型,C正确; D、表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达和表型却发生了可遗传的改变,D正确。 故选ACD。 8.(2026·湖南永州·二模)(多选)某生物学学习小组分别对大肠杆菌、烟草、T2噬菌体、烟草花叶病毒四种生物的遗传物质进行了分析。下列叙述正确的是(       ) A. 大肠杆菌的遗传物质主要位于拟核,其基因的传递不遵循孟德尔遗传定律 B. 烟草细胞的遗传物质在复制时有多个起点同时进行,可以加快其复制速率 C. T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验证明了DNA是主要的遗传物质 D. 烟草花叶病毒的遗传物质初步水解可得到4种脱氧核苷酸 【答案】AB 【解析】 A、大肠杆菌为原核生物,遗传物质(DNA)主要位于拟核,其基因传递不涉及减数分裂和受精作用,故不遵循孟德尔遗传定律,A正确; B、烟草为真核生物,其DNA复制具有多起点双向复制的特点,可提高复制效率,B正确; C、T2噬菌体侵染实验仅证明DNA是遗传物质,未涉及其他生物,不能得出"DNA是主要遗传物质"的结论,C错误; D、烟草花叶病毒为RNA病毒,遗传物质是RNA,初步水解产物为4种核糖核苷酸,而非脱氧核苷酸,D错误。 故选AB。 9.(2026·湖南永州·二模)中心法则是现代生物学中描述遗传信息传递方向的核心规律,信息传递过程需要多种酶的参与。下列叙述错误的是(       ) A. 线粒体和叶绿体中的基因转录时使用两者各自的RNA聚合酶 B. DNA聚合酶和逆转录酶均由核酸编码并在核糖体上合成 C. 核糖体与mRNA的结合部位会形成1个tRNA结合位点 D. 基因发生甲基化修饰会抑制RNA聚合酶的作用,影响基因表达 【答案】C 【解析】 A、线粒体和叶绿体为半自主细胞器,其基因组转录需依赖自身携带的RNA聚合酶,该过程独立于细胞核转录系统,A正确; B、DNA聚合酶(参与DNA复制)和逆转录酶(催化RNA→DNA)均为蛋白质,由核酸编码且在核糖体上合成,符合酶的本质特性,B正确; C、核糖体与mRNA结合后,其小亚基上形成3个tRNA结合位点(A位、P位、E位),用于携带氨基酸的tRNA结合及肽链延伸,而非1个位点,C错误; D、基因启动子区域的甲基化修饰可阻碍RNA聚合酶与启动子结合,抑制转录起始,属于表观遗传调控机制,D正确。 故选C。 10.(2026·湖南株洲·一模)在转录中,新合成的RNA链有时不会立即与DNA模板链分离,导致非模板链DNA呈单链状态被“挤”出来,形成RNA-DNA-DNA三链核酸结构,称为R-环。细胞内存在RNaseH酶,可初步降解R-环中的RNA。下列分析正确的是(  ) A. R-环结构对DNA的复制不具有阻碍作用 B. R-环的形成过程有RNA聚合酶、解旋酶的参与 C. 在RNaseH酶作用下,将得到核糖、四种碱基和磷酸 D. R-环结构中mRNA的A、U之和等于R-环结构中任意DNA单链A、T之和 【答案】D 【解析】 A、R-环结构中非模板链DNA呈单链状态,可能影响DNA复制时解旋酶与DNA的结合,阻碍复制进程,A错误; B、转录过程中,RNA聚合酶兼具解旋与催化RNA合成功能,无需额外解旋酶参与,B错误; C、RNaseH酶可初步降解R-环中的RNA,RNA初步水解的产物是核糖核苷酸,彻底水解的产物是核糖、四种碱基和磷酸,C错误; D、R-环中mRNA的A+U之和等于其配对的模板链DNA的T+A之和(因转录时A-T、U-A配对),所以模板链DNA的T+A之和等于其配对的非模板链DNA的A+T之和(因DNA中A-T、T-A配对),故等于mRNA的A+U之和,D正确。 故选D。 11.(2026·湖南邵阳·二模)(多选)代谢压力可以激活肌肉细胞自噬,使细胞获得维持生存所需的物质和能量。研究发现,蛋白质AMPK和蛋白质Atg8-PE促进细胞自噬,蛋白质mTOR能抑制细胞自噬。在AMPK和mTOR中,其中一种蛋白需通过另外一种蛋白发挥作用影响细胞自噬。已知A基因、B基因各自编码AMPK和mTOR中的一种,但对应关系未知。研究者利用野生型(wt)、A基因功能缺失突变体(a组)、B基因功能缺失突变体(b组)和A/B双基因功能缺失突变体(a/b组)进行了相关实验,结果如下图所示。下列有关叙述正确的是(       ) A. 细胞自噬是由基因决定的细胞自动结束生命的过程 B. A基因编码AMPK,B基因编码的是mTOR C. AMPK通过抑制mTOR的作用来促进细胞自噬 D. 正常条件下,wt组细胞自噬程度低的原因可能是B基因未表达 【答案】CD 【解析】 A、细胞自噬是细胞降解自身受损、衰老的细胞器或大分子物质,以维持细胞生存的过程;由基因决定的细胞自动结束生命的过程是细胞凋亡,A错误;      B、由图可知,在代谢压力条件下,B基因功能缺失突变体(b组)细胞自噬活性较野生型(wt组)低,这表明B基因编码的蛋白能促进细胞自噬,又因为A基因、B基因各编码AMPK蛋白和mTOR蛋白中的一种,所以可推出B基因编码AMPK,B错误;      C、正常条件下:a/b 组自噬程度远高于b组,而与a组自噬程度无差异,说明当mTOR存在时,即使AMPK缺失,自噬仍被抑制;当mTOR缺失时,无论AMPK是否存在,自噬都显著升高。 结合题干 “其中一种蛋白需通过另外一种蛋白发挥作用影响细胞自噬”,可推知:AMPK(B基因编码)通过抑制mTOR(A基因编码)的活性,解除mTOR对自噬的抑制,从而促进细胞自噬,C正确;      D、B基因编码促进自噬的AMPK,若正常条件下,B基因未表达,则AMPK无法抑制mTOR,mTOR持续发挥抑制作用,导致wt组自噬程度低,D正确。 12.(2026·湖南岳阳·二模)脊髓性肌萎缩症的主要决定基因为SMN,患者的SMN基因发生突变,使转录产生的前体mRNA经剪接后翻译形成的大部分蛋白会被降解,有功能的SMN蛋白数量远远不能满足正常需求。诺西那生钠是一种治疗脊髓性肌萎缩症有效药物,可影响前体mRNA剪接。下列叙述正确的是(  ) A. 患者的前体mRNA在剪接过程中被剪接的位置与正常人可能不同 B. 与有功能的SMN蛋白相比,无功能的SMN蛋白肯定是缺失了部分氨基酸导致的 C. 细胞中不同种类的mRNA都是RNA聚合酶识别不同基因的启动子进行转录的结果 D. 诺西那生钠通过作用于翻译过程,能促进生成有功能的SMN蛋白 【答案】A 【解析】 A、患者的SMN基因发生突变,前体mRNA的序列与正常人存在差异,可能导致剪接识别的位点发生改变,因此剪接位置与正常人可能不同,A正确; B、无功能的SMN蛋白的成因可能是氨基酸序列缺失、增加、替换,也可能是氨基酸序列未变但空间结构异常,B错误; C、同一基因的前体mRNA经可变剪接可产生不同种类的成熟mRNA,因此不同mRNA不一定都是RNA聚合酶识别不同基因的启动子转录得到的,C错误; D、题干明确说明诺西那生钠的作用是影响前体mRNA剪接,剪接属于转录后的加工过程,D错误。 13.(2026·湖南邵阳·二模)在一个蜂群中,一直取食蜂王浆的少数幼虫发育成蜂王,而以花粉和花蜜为食的大多数幼虫将发育成工蜂。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。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。下列叙述正确的是(       ) A. DNA甲基化后,DNA聚合酶可能难以与之结合进而影响基因的表达 B. 过程①从左向右进行时,虚线框中合成RNA的碱基序列为5'-GAACGGUCG-3' C. 花粉和花蜜可能通过促进相关基因的甲基化,从而抑制蜜蜂幼虫发育成蜂王 D. 甲基化会改变DNA的遗传信息,且可以遗传给后代 【答案】C 【解析】 A、DNA甲基化是在DNA的碱基上添加甲基基团,影响的是RNA聚合酶与启动子的结合,从而抑制转录,进而影响基因表达;而DNA聚合酶参与的是 DNA 复制,与基因表达的转录过程无关,A错误; B、过程① 为转录,转录的方向是从DNA模板链的 3'→5',RNA的合成方向是5'→3'。P端为5',OH端为3',从左向右进行转录出的RNA序列应为 5'-CUUGCGAGC-3',B错误; C、敲除DNMT3基因(无法合成甲基化转移酶,不能发生甲基化)后,幼虫发育成蜂王,取食蜂王浆也有相同效果。 以花粉和花蜜为食的幼虫发育成工蜂,说明花粉和花蜜可能促进DNMT3基因表达,使相关基因发生甲基化,抑制这些基因的表达,从而抑制幼虫发育成蜂王,C正确; D、DNA甲基化是在DNA碱基上添加甲基基团,不改变DNA的碱基序列,因此不改变遗传信息;但甲基化的修饰状态可以通过DNA复制传递给子代,属于表观遗传,D错误。 试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题 07 遗传的分子基础 6年汇编1年模拟 考点分类 湖南考情 命题规律 考点1 基因的本质 2022湖南(1题) ・情境设置:以 T2 噬菌体侵染细菌经典实验为载体命题 ・考查重点:病毒增殖中转录、翻译原料与酶的来源辨析 ・命题趋势:依托经典实验细节,侧重原核与病毒基因表达差异判断 考点2 基因的表达 2026湖南(1题)、2025湖南(4题)、2024湖南(1题)、2023湖南(4题)、2022湖南(1题)、2021湖南(1题) · 情境设置:以科研新进展、生产实践、健康疾病等真实情境为载体,如miRNA调控、糖原合成、盐碱胁迫和酗酒等。 · 考查重点:聚焦转录和翻译的调控机制,非编码RNA功能,基因表达与性状的关系。 · 命题趋势:强化对表达调控网络的综合理解,跨章节联系,注重信息提取与科学思维。 考点3 表观遗传 2026湖南(1题) · 情境设置:以基因序列分析为情境,考查表观遗传相关概念。 · 考查重点:主要考查DNA甲基化等表观修饰对基因表达的影响,以及相关实验分析。 · 命题趋势:作为新教材新增内容,考查频率较低,但可能继续以选择题形式出现,注重基础概念 考点1 基因的本质 1.(2022·湖南·高考真题)T2噬菌体侵染大肠杆菌的过程中,下列哪一项不会发生(  ) A. 新的噬菌体DNA合成 B. 新的噬菌体蛋白质外壳合成 C. 噬菌体在自身RNA聚合酶作用下转录出RNA D. 合成的噬菌体RNA与大肠杆菌的核糖体结合 考点2 基因的表达 1.(2023·湖南·高考真题)南极雌帝企鹅产蛋后,由雄帝企鹅负责孵蛋,孵蛋期间不进食。下列叙述错误的是(       ) A. 帝企鹅蛋的卵清蛋白中N元素的质量分数高于C元素 B. 帝企鹅的核酸、多糖和蛋白质合成过程中都有水的产生 C. 帝企鹅蛋孵化过程中有mRNA和蛋白质种类的变化 D. 雄帝企鹅孵蛋期间主要靠消耗体内脂肪以供能 2.(2025·湖南·高考真题)被噬菌体侵染时,某细菌以一特定RNA片段为重复单元,逆转录成串联重复DNA,再指导合成含多个串联重复肽段的蛋白Neo,如图所示。该蛋白能抑制细菌生长,从而阻止噬菌体利用细胞资源。下列叙述错误的是(  )     A. 噬菌体侵染细菌时,会将核酸注入细菌内 B. 蛋白Neo在细菌的核糖体中合成 C. 串联重复的双链DNA的两条链均可作为模板指导蛋白Neo合成 D. 串联重复DNA中单个重复单元转录产生的mRNA无终止密码子 3.(2025·湖南·高考真题)基因W编码的蛋白W能直接抑制核基因P和M转录起始。P和M可分别提高水稻抗虫性和产量。下列叙述错误的是(  ) A. 蛋白W在细胞核中发挥调控功能 B. 敲除基因W有助于提高水稻抗虫性和产量 C. 在基因P缺失突变体水稻中,增加基因W的表达量能提高其抗虫性 D. 蛋白W可能通过抑制RNA聚合酶识别基因P和M的启动子而发挥作用 4.(2024·湖南·高考真题)非酒精性脂肪性肝病是以肝细胞的脂肪变性和异常贮积为病理特征的慢性肝病。葡萄糖在肝脏中以糖原和甘油三酯两种方式储存。蛋白R1在高尔基体膜上先后经S1和S2蛋白水解酶酶切后被激活,进而启动脂肪酸合成基因(核基因)的转录。糖原合成的中间代谢产物UDPG能够通过膜转运蛋白F5进入高尔基体内,抑制S1蛋白水解酶的活性,调控机制如图所示。下列叙述错误的是(  ) A. 体内多余的葡萄糖在肝细胞中优先转化为糖原,糖原饱和后转向脂肪酸合成 B. 敲除F5蛋白的编码基因会增加非酒精性脂肪肝的发生率 C. 降低高尔基体内UDPG量或S2蛋白失活会诱发非酒精性脂肪性肝病 D. 激活后的R1通过核孔进入细胞核,启动脂肪酸合成基因的转录 5.(2023·湖南·高考真题)细菌glg基因编码的UDPG焦磷酸化酶在糖原合成中起关键作用。细菌糖原合成的平衡受到CsrAB系统的调节。CsrA蛋白可以结合glg mRNA分子,也可结合非编码RNA分子CsrB,如图所示。下列叙述错误的是(       )     A. 细菌glg基因转录时,RNA聚合酶识别和结合glg基因的启动子并驱动转录 B. 细菌合成UDPG焦磷酸化酶的肽链时,核糖体沿glg mRNA从5'端向3'端移动 C. 抑制CsrB基因的转录能促进细菌糖原合成 D. CsrA蛋白都结合到CsrB上,有利于细菌糖原合成 6.(2023·湖南·高考真题)盐碱胁迫下植物应激反应产生的H2O2对细胞有毒害作用。禾本科农作物AT1蛋白通过调节细胞膜上PIP2s蛋白磷酸化水平,影响H2O2的跨膜转运,如图所示。下列叙述错误的是(       )     A. 细胞膜上PIP2s蛋白高磷酸化水平是其提高H2O2外排能力所必需的 B. PIP2s蛋白磷酸化被抑制,促进H2O2外排,从而减轻其对细胞的毒害 C. 敲除AT1基因或降低其表达可提高禾本科农作物的耐盐碱能力 D. 从特殊物种中发掘逆境胁迫相关基因是改良农作物抗逆性的有效途径 7.(2023·湖南·高考真题)酗酒危害人类健康。乙醇在人体内先转化为乙醛,在乙醛脱氢酶2(ALDH2)作用下再转化为乙酸,最终转化成CO2和水。头孢类药物能抑制ALDH2的活性。ALDH2基因某突变导致ALDH2活性下降或丧失。在高加索人群中该突变的基因频率不足5%,而东亚人群中高达30%。下列叙述错误的是(       ) A. 相对于高加索人群,东亚人群饮酒后面临的风险更高 B. 患者在服用头孢类药物期间应避免摄入含酒精的药物或食物 C. ALDH2基因突变人群对酒精耐受性下降,表明基因通过蛋白质控制生物性状 D. 饮酒前口服ALDH2酶制剂可催化乙醛转化成乙酸,从而预防酒精中毒 8.(2021·湖南·高考真题)(多选)细胞内不同基因的表达效率存在差异,如图所示。下列叙述正确的是(       ) A. 细胞能在转录和翻译水平上调控基因表达,图中基因A的表达效率高于基因B B. 真核生物核基因表达的①和②过程分别发生在细胞核和细胞质中 C. 人的mRNA、rRNA和tRNA都是以DNA为模板进行转录的产物 D. ②过程中,rRNA中含有与mRNA上密码子互补配对的反密码子 9.(2026·湖南·高考真题)某miRNA调控水稻种子休眠的机制如图所示。我国科学家发现该miRNA缺失突变体水稻的种子中赤霉素含量和穗发芽率均低于野生型。穗发芽指作物在成熟期或收获前,种子在穗上萌发的现象。下列叙述错误的是(        ) A. C蛋白抑制赤霉素在种子中积累 B. 赤霉素主要在植物的幼芽、幼根和未成熟种子中合成 C. 生产上应尽量选育抗穗发芽的品种 D. 该miRNA与C基因的mRNA靶向结合促进种子休眠 10.(2022·湖南·高考真题)大肠杆菌核糖体蛋白与rRNA分子亲和力较强,二者组装成核糖体。当细胞中缺乏足够的rRNA分子时,核糖体蛋白可通过结合到自身mRNA分子上的核糖体结合位点而产生翻译抑制。下列叙述错误的是(  ) A. 一个核糖体蛋白的mRNA分子上可相继结合多个核糖体,同时合成多条肽链 B. 细胞中有足够的rRNA分子时,核糖体蛋白通常不会结合自身mRNA分子 C. 核糖体蛋白对自身mRNA翻译的抑制维持了RNA和核糖体蛋白数量上的平衡 D. 编码该核糖体蛋白的基因转录完成后,mRNA才能与核糖体结合进行翻译 11.(2025·湖南·高考真题)未成熟豌豆豆荚的绿色和黄色是一对相对性状,科研人员揭示了该相对性状的部分遗传机制。回答下列问题: (1)纯合绿色豆荚植株与纯合黄色豆荚植株杂交,只有一种表型。自交得到的中,绿色和黄色豆荚植株数量分别为297株和105株,则显性性状为      。 (2)进一步分析发现:相对于绿色豆荚植株,黄色豆荚植株中基因H(编码叶绿素合成酶)的上游缺失非编码序列G。为探究G和下游H的关系,研究人员拟将某绿色豆荚植株的基因H突变为h(突变位点如图a所示,h编码的蛋白无功能),然后将获得的Hh植株与黄色豆荚植株杂交,思路如图a: ①为筛选Hh植株,根据突变位点两侧序列设计一对引物提取待测植株的DNA进行PCR。若扩增产物电泳结果全为预测的1125bp,则基因H可能未发生突变,或发生了碱基对的      ;若H的扩增产物能被酶切为699bp和426bp的片段,而h的酶切位点丧失,则图b(扩增产物酶切后电泳结果)中的      (填“Ⅰ”“Ⅱ”或“Ⅲ”)对应的是Hh植株。 ②若图a的中绿色豆荚:黄色豆荚=1:1,则中黄色豆荚植株的基因型为      [书写以图a中亲本黄色豆荚植株的基因型(△G+H)/(△G+H)为例,其中“△G”表示缺失G]。据此推测中黄色豆荚植株产生的遗传分子机制是      。 ③若图a的中两种基因型植株的数量无差异,但豆荚全为绿色,则说明      。 考点3 表观遗传 1.(2026·湖南·高考真题)某基因的转录模板链部分序列为。下列叙述正确的是(        ) A. 若基因碱基序列发生改变,则生物体的性状发生改变 B. 转录产物部分序列为 C. DNA的甲基化修饰不能遗传给后代 D. 该基因复制与转录都需要4种游离的脱氧核苷酸 1.(2026·湖南怀化·二模)小鼠的Agouti基因控制毛色,其表达产物会使小鼠毛色呈黄色。研究发现,Agouti基因的启动子区域存在甲基化修饰。当该基因甲基化程度较高时,基因表达受抑制,使小鼠毛色呈褐色,反之呈黄色。下列叙述正确的是(  ) A. Agouti基因的甲基化修饰改变了该基因的碱基序列 B. Agouti基因的甲基化修饰可以遗传给后代,使后代出现类似的毛色差异 C. Agouti基因甲基化程度较高会阻碍DNA聚合酶与其结合,从而抑制基因表达 D. Agouti基因在褐色小鼠中的甲基化程度较低,在黄色小鼠中的甲基化程度较高 2.(2026·湖南常德·二模)母源与父源的11号染色体上的两个基因(IGF2和H19)表达情况如图所示,已知下图母源的IGF2的启动子处于去甲基化状态,而H19的启动子则与CTCF蛋白结合,阻碍DNA分子上的“增强子”作用于IGF2的启动子。据此推测,父源IGF2表达的原因是(  ) A. IGF2的启动子去甲基化 B. CTCF蛋白与IGF2的启动子结合 C. CTCF蛋白与“增强子”结合 D. H19的启动子甲基化后不能与CTCF蛋白结合 3.(2026·湖南张家界·二模)表观遗传是指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,下列相关叙述错误的是(  ) A. DNA甲基化可抑制基因的转录,从而导致表型改变 B. 组蛋白的乙酰化修饰可影响染色质的凝缩程度,进而调控基因表达 C. 表观遗传现象可发生在生物体的生长发育全过程中 D. 表观遗传的表型变化不能传递给后代 4.(2026·湖南怀化·一模)体外滚环转录是一种以单链环状DNA为模板,转录出串联重复RNA的体外技术,可大规模生产科研中广泛应用的小RNA,主要过程如下图。下列叙述正确的是(       ) A. 过程①前,需将T7启动子序列添加在模板DNA的5′端 B. 过程①中,夹板DNA与模板DNA的杂交需要DNA聚合酶的催化 C. 过程⑤中,T7RNA聚合酶沿环状模板转录一周后脱离 D. 过程⑤后,利用特定酶定点切割串联重复RNA可获得小RNA 5.(2026·湖南岳阳·一模)(多选)植物细胞常用RNA沉默机制来防御外源基因干扰,几乎所有植物病毒均能编码RNA沉默抑制子来抵抗寄主的这种防御反应。基因CYP76AD、DODA1是甜菜苷(呈红色)生物合成的必需基因,研究人员用农杆菌转化法将多基因表达盒(如图所示)成功转入烟草,结果显示只有注射菌液的位置变红而未注射菌液位置并未变红。下列叙述错误的是(  ) A. 一个DNA分子上有多个基因串联时,均以同一条链作为转录的模板 B. 植物通过阻碍RNA聚合酶与启动子识别与结合来实现RNA沉默 C. 基因P19的存在有利于加强植物对外源基因的防御反应 D. 甜菜苷只在农杆菌侵染的部位合成,在植物体内不会转运 6.(2025·湖南益阳·一模)如图表示大肠杆菌拟核DNA 分子的局部结构,有关叙述正确的是(  ) A. 图中①代表的碱基有4种 B. DNA 酶在⑤的位置将DNA 水解为脱氧核苷酸 C. 大肠杆菌拟核DNA 分子中没有游离的磷酸基团 D. DNA 复制中,以①②③④所在的链为模板时,由上往下合成子链 7.(2025·湖南益阳·一模)(多选)表观遗传的机制主要有 DNA 甲基化、组蛋白修饰、染色质重塑、非编码RNA调控(如小分子RNA与目标mRNA结合)四个方面。下列叙述正确的是(  ) A. 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 B. 表观遗传中,对DNA 或组蛋白的修饰都会导致基因表达受到抑制 C. 非编码RNA 调控可在翻译水平上对基因表达实现调控 D. 表观遗传中 DNA 的碱基序列并未发生变化 8.(2026·湖南永州·二模)(多选)某生物学学习小组分别对大肠杆菌、烟草、T2噬菌体、烟草花叶病毒四种生物的遗传物质进行了分析。下列叙述正确的是(       ) A. 大肠杆菌的遗传物质主要位于拟核,其基因的传递不遵循孟德尔遗传定律 B. 烟草细胞的遗传物质在复制时有多个起点同时进行,可以加快其复制速率 C. T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验证明了DNA是主要的遗传物质 D. 烟草花叶病毒的遗传物质初步水解可得到4种脱氧核苷酸 9.(2026·湖南永州·二模)中心法则是现代生物学中描述遗传信息传递方向的核心规律,信息传递过程需要多种酶的参与。下列叙述错误的是(       ) A. 线粒体和叶绿体中的基因转录时使用两者各自的RNA聚合酶 B. DNA聚合酶和逆转录酶均由核酸编码并在核糖体上合成 C. 核糖体与mRNA的结合部位会形成1个tRNA结合位点 D. 基因发生甲基化修饰会抑制RNA聚合酶的作用,影响基因表达 10.(2026·湖南株洲·一模)在转录中,新合成的RNA链有时不会立即与DNA模板链分离,导致非模板链DNA呈单链状态被“挤”出来,形成RNA-DNA-DNA三链核酸结构,称为R-环。细胞内存在RNaseH酶,可初步降解R-环中的RNA。下列分析正确的是(  ) A. R-环结构对DNA的复制不具有阻碍作用 B. R-环的形成过程有RNA聚合酶、解旋酶的参与 C. 在RNaseH酶作用下,将得到核糖、四种碱基和磷酸 D. R-环结构中mRNA的A、U之和等于R-环结构中任意DNA单链A、T之和 11.(2026·湖南邵阳·二模)(多选)代谢压力可以激活肌肉细胞自噬,使细胞获得维持生存所需的物质和能量。研究发现,蛋白质AMPK和蛋白质Atg8-PE促进细胞自噬,蛋白质mTOR能抑制细胞自噬。在AMPK和mTOR中,其中一种蛋白需通过另外一种蛋白发挥作用影响细胞自噬。已知A基因、B基因各自编码AMPK和mTOR中的一种,但对应关系未知。研究者利用野生型(wt)、A基因功能缺失突变体(a组)、B基因功能缺失突变体(b组)和A/B双基因功能缺失突变体(a/b组)进行了相关实验,结果如下图所示。下列有关叙述正确的是(       ) A. 细胞自噬是由基因决定的细胞自动结束生命的过程 B. A基因编码AMPK,B基因编码的是mTOR C. AMPK通过抑制mTOR的作用来促进细胞自噬 D. 正常条件下,wt组细胞自噬程度低的原因可能是B基因未表达 12.(2026·湖南岳阳·二模)脊髓性肌萎缩症的主要决定基因为SMN,患者的SMN基因发生突变,使转录产生的前体mRNA经剪接后翻译形成的大部分蛋白会被降解,有功能的SMN蛋白数量远远不能满足正常需求。诺西那生钠是一种治疗脊髓性肌萎缩症有效药物,可影响前体mRNA剪接。下列叙述正确的是(  ) A. 患者的前体mRNA在剪接过程中被剪接的位置与正常人可能不同 B. 与有功能的SMN蛋白相比,无功能的SMN蛋白肯定是缺失了部分氨基酸导致的 C. 细胞中不同种类的mRNA都是RNA聚合酶识别不同基因的启动子进行转录的结果 D. 诺西那生钠通过作用于翻译过程,能促进生成有功能的SMN蛋白 13.(2026·湖南邵阳·二模)在一个蜂群中,一直取食蜂王浆的少数幼虫发育成蜂王,而以花粉和花蜜为食的大多数幼虫将发育成工蜂。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。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。下列叙述正确的是(       ) A. DNA甲基化后,DNA聚合酶可能难以与之结合进而影响基因的表达 B. 过程①从左向右进行时,虚线框中合成RNA的碱基序列为5'-GAACGGUCG-3' C. 花粉和花蜜可能通过促进相关基因的甲基化,从而抑制蜜蜂幼虫发育成蜂王 D. 甲基化会改变DNA的遗传信息,且可以遗传给后代 试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 $函学科网 www.zxxk.com 让教与学更高效 专题07遗传的分子基础 六年真题分类园 @ 考点1基因的本质 1.【答案】C 考点2基因的表达 1.【答案】A 2.【答案】c 3.【答案】C 4.【答案】C 5.【答案】c 6.【答案】B 7.【答案】D 8.【答案】ABC 9.【答案】D 10.【答案】D 11.【答案】(1)绿色豆荚 (2)①替换 ②Ⅱ ③ (△G+H)/(G+h) ④G调控下游基因H的表达,缺失G时,基因H的表达量下降:另一条染 112 可学科网 www.zxxk.com 让教与学更高效 色体上的h无功能。 ⑤G不调控下游基因H的表达。 考点3表观遗传 1.【答案】B 一年模拟练测园 1.【答案】B 2.【答案】D 3.【答案】D 4【答案】D 5.【答案】ABC 6.【答案】c 7.【答案】ACD 8.【答案】AB 9.【答案】c 10.【答案】D 11.【答案】CD 12.【答案】A 13.【答案】C 212

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专题07 遗传的分子基础(6年汇编)(湖南专用)2021-2026年高考生物真题分类汇编
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