第16讲 基因控制蛋白质合成(4大核心速记+3层专练突破)(浙江专用)2027年高考生物一轮复习讲练测

2026-08-20
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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-专项训练
知识点 基因指导蛋白质的合成
使用场景 高考复习-一轮复习
学年 2027-2028
地区(省份) 浙江省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 3.81 MB
发布时间 2026-08-20
更新时间 2026-08-20
作者 生物略懂
品牌系列 上好课·一轮讲练测
审核时间 2026-08-20
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价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

**基本信息** 以“转录翻译-中心法则-基因表达-表观遗传”为主线,通过概念辨析与功能应用双轨训练,构建基因表达完整认知体系,强化浙江高考高频考点突破。 **专项设计** |模块|题量/典例|方法提炼|知识逻辑| |----|-----------|----------|----------| |核心主干速记|4核心要点|对比易混概念(密码子/反密码子等)|从分子过程到信息传递规律,再到性状调控机制| |两年模拟·基础通关|15题|过程条件分析(模板/原料/酶等)|体现结构与功能观,夯实概念理解| |一年重难·情境应用|7题|情境信息转化(如甲基化调控)|培养科学思维,建立知识应用联系| |高考真题·考向感知|8题(近5年浙江卷)|考向规律总结(转录翻译图示分析等)|对接命题趋势,提升解题针对性|

内容正文:

第16讲 基因控制蛋白质合成(浙江专用) 考情·精准定向 核心·主干速记 核心1 基因的转录和翻译 核心2 中心法则的提出与发展 核心3 基因表达与性状的关系 核心4 表观遗传 专练·靶向攻关 浙江专练+全国视野 两年模拟·基础通关 & 一年重难·情境应用 & 高考真题·考向感知 考情·精准定向 考情概览 新课标要求 考题统计 1、通过分析碱基与遗传密码之间的关系,引导学生科学思维、寻找规律,并阐明遗传密码及其遗传信息表 达中的作用。 2、 通过转录和翻译过程的学习,阐明遗传信息传递的途径一一中心法则,说明遗传信息如何通过蛋白质控制生物性状,概述生物大分子之间的相互作用原理。 3、 从分子水平解释产生表观遗传现象的原因,说出组蛋白乙酰化对于基因正常转录的作用,并说出DNA甲基化与基因表达的关系,认识基因选择性表达对细胞分化的作用。 2025年浙江卷1月卷 2024年浙江卷1月卷 2023年 浙江卷6月卷 2023年 浙江卷1月卷 2022年 浙江卷6考卷 2022年 浙江卷1考卷 考情分析: 1.考查频次:考查的频率很高,一般出现在选择题中,每一学年几乎都会考查,难度一般,分值为2分。选择题中考查较多的是基因的转录和翻译过程,包括转录和翻译的模板、原料、酶、产物以及基本过程;考查中心法则、遗传物质如何通过蛋白质控制生物性状;表观遗传现象的类型以及对基因表达和生物性状的影响。 2.考查要点:基因的转录和翻译过程;密码子和反密码子的基本概念、中心法则的内容、表观遗传、基因表达和性状之间的关系。 3.命题情境:选择题通过图示考查基因的转录和翻译的基本过程,也可能考查中心法则、真核生物和原核生物基因表达的区别;还可以通过设计一定的情境考查表观遗传对生物性状的影响。 备考策略 1.抓牢核心概念:转录和翻译、遗传密码、中心法则;表观遗传。 2.构建知识网络:以 “基因的转录和翻译过程”,“中心法则的提出和完善”“基因表达和性状的关系”,“表观遗传对生物性状的影响”为主线,分析基因的转录和翻译的过程中所需的条件,包括模板、原料、酶、能量、产物等;明确中心法则所包含的内容;学会理解基因通过蛋白质的合成进而直接或间接影响生物的性状;理解表观遗传对生物性状的影响。 3.强化题型方法: 概念辨析题:准确区分易混概念,如密码子和反密码子、mRNA和tRNA、启动子和起始密码子、RNA聚合酶和DNA聚合酶。 功能应用题:理解并掌握基因表达包括了转录和翻译过程,中心法则的基本内容以及相关应用;了解基因通过控制蛋白质合成进而影响代谢最终控制生物性状的实例;明确表观遗传的核心是基因中的碱基序列不变,但影响蛋白质的合成以及生物性状。 核心·主干速记 核心1 基因的转录和翻译 1.基因的转录 (1)概念:RNA是在细胞核中,通过RNA聚合酶以DNA的一条链为模板合成的,这一过程叫作转录。 (2)场所:主要在细胞核中,在细胞质中也能发生转录过程。 (3)转录的条件: ①模板:DNA的一条链的某片段。 ②酶:RNA聚合酶。 ③原料:4种游离的核糖核苷酸。 ④能量:由ATP提供。 (4)过程: ①解旋:DNA双链解开(RNA聚合酶的催化),碱基暴露出来; ②mRNA开始合成:在RNA聚合酶的作用下,游离的核糖核苷酸与DNA模板链上的碱基互补配对。 ③mRNA的延伸:新结合的核糖核苷酸连接到正在合成的mRNA分子上(方向:从5′-端到3′-端)。 ④转录的结束和mRNA的释放:合成的mRNA从DNA上释放,而后DNA恢复双螺旋结构(先合成的先释放)。 2.基因的翻译 (1)概念:游离在细胞质中的各种氨基酸,就以mRNA 为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。 (2)条件 场所 细胞质的核糖体上 模板 mRNA 原料 21种氨基酸 产物 具有一定氨基酸顺序的蛋白质 (3)过程 起始:mRNA与核糖体结合。 运输:tRNA携带氨基酸置于特定位置。 延伸:核糖体沿mRNA移动,读取下一个密码子,由对应tRNA运输相应的氨基酸加到延伸中的肽链上。 停止:当核糖体遇到mRNA上的终止密码子时,合成停止。 脱离:肽链合成后从核糖体与mRNA的复合物上脱离。 (4) 相关概念解读 ①密码子 概念:mRNA上决定一个氨基酸的3个相邻的碱基为1个密码子。 起始密码子:即在翻译时作为第一个密码子。AUG作为起始密码子编码甲硫氨酸;在原核生物中,GUG也可以作为起始密码子,此时它编码甲硫氨酸。 终止密码子:UAA、UAG、UGA。正常情况下,终止密码子不编码氨基酸,仅作为翻译终止的信号,但在特殊情况下,终止密码子UGA可以编码硒代半胱氨酸。 密码子和反密码子的比较 项目 密码子 反密码子 位置 mRNA上3个相邻的碱基 tRNA上的3个相邻碱基(一个tRNA一般含70~90个核苷酸) 作用 直接决定蛋白质中氨基酸的序列 识别密码子,转运氨基酸 种类 64种,其中一般有3种终止密码子(UAA、UAG、UGA)不决定氨基酸 由于密码子的第3位碱基与反密码子的第1位碱基之间的配对有一定的摆动性,故tRNA种类小于61种,且具有物种差异性 特点 与DNA模板链互补,具有简并性、通用性、专一性 与mRNA中密码子互补 ②tRNA tRNA可以将氨基酸运输到核糖体上。1种tRNA只能识别并转运1种氨基酸。tRNA分子经过折叠,看上去像三叶草的叶形,其一端是携带氨基酸的部位,另一端有3个相邻的可以与mRNA上的密码子互补配对的碱基,叫作反密码子。 1.一个基因转录时以基因的一条链为模板,一个DNA分子上的所有基因的模板链不一定相同。2.转录方向的判定方法:已合成的mRNA释放的一端(5′端)为转录的起始方向。3.遗传信息的转录过程中也有DNA的解旋过程,该过程不需要解旋酶。4.转录是以基因为单位进行的,一个基因在细胞内可被多次转录。 核心2 中心法则的提出和发展 1.提出人:克里克。 2.中心法则图解 虚线表示少数生物的遗传信息的流向 ①DNA的复制;②转录;③翻译;④RNA的复制;⑤逆转录。 3.不同生物遗传信息的传递过程 (1)以DNA为遗传物质的生物遗传信息的传递(DNA病毒及细胞生物) (2)具有RNA复制功能的RNA病毒(如烟草花叶病毒) (3)具有逆转录功能的RNA病毒(如HIV) (4)高度分化的细胞遗传信息的传递 DNARNA蛋白质 核心3 基因表达与性状的关系 1.基因表达产物与性状的关系 (1)直接方式 ①机理:基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。 ②实例:囊性纤维化是一种遗传病,病因是转运蛋白——CFTR蛋白基因缺失3个碱基,导致CFTR蛋白第508位缺少苯丙氨酸,使得该蛋白质结构变化,导致Cl-转运异常,从而使患者支气管黏液增多、堵塞。 (2)间接方式 ①机理: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实例:白化病的致病机理是编码酪氨酸酶的基因异常,导致缺乏酪氨酸酶,不能合成黑色素;豌豆皱粒性状的形成是因为编码淀粉分支酶的基因被一段外来DNA序列插入打乱,淀粉酶异常,导致具有保水作用的淀粉含量降低。 核心4 表观遗传 1.基因表达产物与性状的关系 (1)概念:亲代传递给后代的DNA序列没有改变,亲代在生活中由于生活环境或生活习惯的改变而引起的身体状况的变化,也会通过某种途径遗传给下一代。 (2)类型: DNA甲基化,使染色质高度螺旋,基因无法被识别,失去转录活性,不能完成转录 组蛋白乙酰化:组蛋白的正电荷减少,与带负电的DNA分子片段缠绕的力量减弱,基因信息容易读取,有利于转录。 (3) 实质 基因中的碱基序列没有发生改变,但影响基因的表达,最终影响生物的性状。 两年模拟·基础通关 1.工蜂和蜂王幼虫的饮食差异导致DNA甲基化程度不同,影响了相关基因的表达,使表型发生可遗传的变化。上述过程属于(     ) A.表观遗传 B.基因突变 C.自然选择 D.染色体变异 2.拟南芥的叶片形状变化与某基因的部分碱基被甲基化修饰有关。下列有关该叶片形状改变的叙述,错误的是(     ) A.该基因的表达受到了影响 B.该基因的碱基序列发生了改变 C.这种改变是可遗传的 D.这种改变与表观遗传有关 3.基因启动子区域的DNA甲基化,可导致基因无法表达。这是因为DNA甲基化(    ) A.抑制了基因的复制过程 B.抑制了基因的转录过程 C.改变了DNA的碱基序列 D.改变了DNA的双螺旋结构 4.园林花卉柳穿鱼的Lcyc基因部分碱基发生了甲基化修饰,导致花型由对称型转变为不对称型。下列叙述错误的是(  ) A.DNA甲基化的修饰不会遗传给后代 B.基因Lcyc的碱基序列保持不变 C.柳穿鱼花型转变属于表观遗传 D.基因Lcyc的甲基化修饰影响了转录过程 5.烟草根尖分生区细胞中能发生的过程有(     ) A.②⑤ B.①②⑤ C.④⑤ D.②④⑤ 6.下列细胞结构上不会发生碱基互补配对的是(     ) A.细胞核 B.核糖体 C.线粒体 D.高尔基体 7.下列关于转录和翻译过程的叙述,正确的是(    ) A.转录是以DNA的两条链为模板合成RNA的过程 B.mRNA上三个相邻的碱基构成一个密码子,每个密码子都对应一种氨基酸 C.翻译过程中,tRNA的反密码子与mRNA的密码子通过碱基互补配对识别 D.一个mRNA分子上只能结合一个核糖体,合成一条肽链 8.如图表示动物细胞内某一个核基因的表达过程,其中①②分别代表相关生理过程。下列叙述错误的是(    ) A.过程①表示转录,过程②表示翻译 B.过程②中核糖体移动方向为从左至右 C.过程①、②均发生了碱基互补配对 D.过程①、②分别发生于细胞核和细胞质 9.科学家向试管内加入细胞提取液和14C标记的亮氨酸,每隔一段时间检测,发现放射性强度主要分布于核糖体和某种游离核酸上(图)。推测该游离核酸最可能是(  ) A.核DNA B.mRNA C.tRNA D.rRNA 10.下图为劳氏肉瘤病毒侵染宿主细胞后出现的某个生理过程,下列叙述错误的是(    ) A.该生理过程需要逆转录酶 B.涉及到A-T、U-A等碱基互补配对方式 C.需要四种脱氧核苷酸作为原料 D.需要宿主细胞提供模板和能量 11.下图表示人体细胞中发生的3种生物大分子的合成过程。下列说法正确的是(  ) A.①②③过程中的碱基配对方式相同 B.①②均涉及到磷酸二酯键的断裂和形成 C.细胞核中②产生的α链可直接作为③的模板 D.③过程中核糖体沿着mRNA从左向右运行 12.下图为中心法则示意图,有关说法正确的是(  ) A.大肠杆菌细胞中可能发生①②⑤过程 B.被RNA病毒感染的细胞均会发生④过程 C.③和⑤过程所需原料分别是核糖核苷酸和氨基酸 D.②过程可发生在洋葱根尖的细胞核、线粒体、叶绿体 13.miRNA是细胞内一种单链小分子RNA,可与mRNA靶向结合并使其降解。circRNA是细胞内一种环状RNA,可靶向结合miRNA使其不能与mRNA结合。图示为circRNA通过miRNA调控P基因表达进而影响细胞凋亡的机制。下列叙述错误的是(     ) A.增加细胞内circRNA含量则凋亡的细胞数量会增加 B.转录时游离的核糖核苷酸加在正在延伸的RNA链3′端 C.circRNA和miRNA的产生都需要RNA聚合酶的催化 D.circRNA和mRNA通过对miRNA的竞争性结合调节基因表达 14.Ⅰ型胶原基因(COL1A1)在巩膜病变和近视发展中起重要作用。豚鼠近视诱导实验期间,COL1A1启动子的甲基化水平显著升高;近视恢复实验期间,COL1A1启动子的甲基化水平降低。下列叙述正确的是(  ) A.启动子甲基化水平升高,会促进该基因的转录 B.启动子甲基化过程会导致基因序列发生改变 C.巩膜细胞中COL1A1启动子甲基化能遗传给下一代 D.抑制COL1A1启动子甲基化可能会延缓近视发展 15.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,调节原理如图所示。CsrA蛋白可以结合glg mRNA分子,也可结合非编码RNA分子CsrB。 下列叙述正确的是(     ) A.CsrA蛋白结合glg基因有利于UDPG焦磷酸化酶的合成 B.CsrA蛋白结合glg mRNA不利于细菌糖原合成 C.CsrA蛋白结合CsrB不利于细菌糖原合成 D.CsrB基因转录增强不利于细菌糖原合成 一年重难·情境应用 1.miRNA(微小RNA)是一种非编码RNA,可与靶mRNA的特定序列互补结合,阻断核糖体与靶mRNA结合。下列叙述正确的是(    ) A.miRNA与靶mRNA结合时,只存在A—T、G—C两种碱基配对方式 B.若miRNA与靶mRNA结合区域有m个碱基,则该区域形成m个氢键 C.同一生物不同体细胞中,miRNA的种类差异不会导致细胞分化 D.miRNA会抑制翻译过程,但不改变DNA和靶mRNA的碱基序列 2.小鼠毛色受某基因控制,若该基因的部分碱基发生甲基化修饰(如图),小鼠毛色就会发生改变。下列叙述正确的是(  ) A.DNA甲基化后有助于转录复合体结合在启动子上促进转录 B.DNA甲基化后基因中储存的遗传信息未发生改变 C.DNA甲基化后的基因不能遗传给后代 D.图中的转录复合体是DNA聚合酶 3.脑源性神经营养因子(BDNF)由两条肽链构成,能促进和维持中枢神经系统正常生长发育,其基因表达受阻会导致精神分裂症发生。下图为BDNF基因的表达及调控过程,下列相关叙述错误的是(     ) A.若过程甲的模板链碱基序列为3'-GCACTG-5',则形成的mRNA对应区域碱基序列为5'-CGUGAC-3' B.miRNA-195可与BDNF基因转录的mRNA结合形成局部双链,抑制BDNF基因表达的翻译阶段 C.多聚核糖体的形成可使少量mRNA迅速合成大量蛋白质,显著提高翻译效率 D.过程甲以BDNF基因的两条链同时为模板,过程乙需要mRNA、tRNA和rRNA参与 4.已知肺炎链球菌有S型菌和R型菌两种类型,下图是R型菌转化为S型菌的过程示意图。下列叙述正确的是(     ) A.使R型菌转化为S型菌的物质是caps基因,其表达产物是荚膜 B.进入R型菌的caps基因片段上,包含起始密码子和终止密码子 C.R型菌转化为S型菌后,DNA中的嘌呤碱基所占比例不发生改变 D.S型菌转录过程中,需要解旋酶催化两条链之间的氢键断开 5.血橙有“橙中贵族”美誉,因富含花色苷、果肉呈血红色得名。消费者收到血橙后,若果肉色泽浅,可放冰箱数日,之后果肉颜色会渐深,花色苷的调控过程如图所示。 注:T序列和G序列是Ruby基因启动子上的两段序列,“+”表示促进 下列叙述错误的是(  ) A.若阻断HY5蛋白的合成,花色苷生成会减少 B.Ruby基因表达产物不能催化花色苷前体转化为花色苷 C.低温引起T序列去甲基化进而使花色苷增多 D.上述所示的调控过程减缓了花色苷合成速度,防止花色苷过早降解 6.下列与图示内容有关的叙述,错误的是(    ) A.若图一的③中A占22%,U占26%,则相应的双链DNA片段中A占24% B.正常情况下,图三所示过程可在动植物细胞中发生的是⑨⑩⑬ C.劳氏肉瘤病毒引起癌症,它能产生催化⑪过程的酶 D.图二所示过程相当于图三的⑬过程,④是mRNA的5’端 7.基因B内的部分碱基序列如图所示,其编码第112位氨基酸的位置缺失一个碱基对,会突变成基因b.下列叙述正确的是(  ) A.转录时①链为模板链,②链为编码链 B.基因B编码第113位氨基酸的密码子是5'UGC3' C.基因b表达时可编码合成含119个氨基酸的多肽链 D.若方框处发生的是碱基对的替换,则表达产物含的氨基酸数不变 高考真题·考向感知 1.(2025·浙江1月选考真题)多种多样的生物通过遗传信息控制性状,并通过繁殖将遗传物质传递给子代。下列关于遗传物质的叙述正确的是(    ) A.S型肺炎链球菌的遗传物质主要通过质粒传递给子代 B.水稻、小麦和玉米三大粮食作物的遗传物质主要是DNA C.控制伞藻伞帽的遗传物质通过半保留复制表达遗传信息 D.烟草叶肉细胞的遗传物质水解后可产生4种脱氧核苷酸 2.(2023·浙江6月选考真题)“替诺福韦”能与艾滋病病毒逆转录酶结合并抑制其功能。下列过程可直接被“替诺福韦”阻断的是(  ) A.复制 B.转录 C.翻译 D.逆转录 3.(2023·浙江1月选考真题)核糖体是蛋白质合成的场所。某细菌进行蛋白质合成时,多个核糖体串联在一条mRNA上形成念珠状结构——多聚核糖体(如图所示)。多聚核糖体上合成同种肽链的每个核糖体都从mRNA同一位置开始翻译,移动至相同的位置结束翻译。多聚核糖体所包含的核糖体数量由mRNA的长度决定。下列叙述正确的是(    ) A.图示翻译过程中,各核糖体从mRNA的3'端向5'端移动 B.该过程中,mRNA上的密码子与tRNA上的反密码子互补配对 C.图中5个核糖体同时结合到mRNA上开始翻译,同时结束翻译 D.若将细菌的某基因截短,相应的多聚核糖体上所串联的核糖体数目不会发生变化 4.(2022·浙江6月选考真题)“中心法则”反映了遗传信息的传递方向,其中某过程的示意图如下。下列叙述正确的是(    ) A.催化该过程的酶为RNA聚合酶 B.a链上任意3个碱基组成一个密码子 C.b链的脱氧核苷酸之间通过磷酸二酯键相连 D.该过程中遗传信息从DNA向RNA传递 5.(2021·浙江6月选考真题)某单链RNA病毒的遗传物质是正链 RNA(+RNA)。该病毒感染宿主后,合成相应物质的过程如图所示,其中①~④代表相应的过程。下列叙述正确的是(  ) A.+RNA 复制出的子代 RNA具有mRNA 的功能 B.病毒蛋白基因以半保留复制的方式传递给子代 C.过程①②③的进行需 RNA 聚合酶的催化 D.过程④在该病毒的核糖体中进行 6.(2021·浙江1月选考真题)下图是真核细胞遗传信息表达中某过程的示意图。某些氨基酸的部分密码子(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.图中①为亮氨酸 B.图中结构②从右向左移动 C.该过程中没有氢键的形成和断裂 D.该过程可发生在线粒体基质和细胞核基质中 7.(2024·浙江1月选考真题)某种蜜蜂的蜂王和工蜂具有相同的基因组。雌性工蜂幼虫主要食物是花蜜和花粉,若喂食蜂王浆,也能发育成为蜂王。利用分子生物学技术降低 DNA 甲基化酶的表达后, 即使一直喂食花蜜花粉,雌性工蜂幼虫也会发育成蜂王。下列推测正确的是(    ) A.花蜜花粉可降低幼虫发育过程中DNA的甲基化 B.蜂王DNA的甲基化程度高于工蜂 C.蜂王浆可以提高蜜蜂DNA的甲基化程度 D.DNA的低甲基化是蜂王发育的重要条件 8.(2020·浙江1月选考真题)遗传信息传递方向可用中心法则表示。下列叙述正确的是 A.劳氏肉瘤病毒的RNA可通过逆转录合成单链DNA B.烟草花叶病毒的RNA可通过复制将遗传密码传递给子代 C.果蝇体细胞中核DNA分子通过转录将遗传信息传递给子代 D.洋葱根尖细胞中DNA聚合酶主要在期通过转录和翻译合成 学科网(北京)股份有限公司 $函学科网·上好课 www.zxxk com 上好每一堂课 第16讲基因控制蛋白质的合成(浙江专用) 专练·靶向攻关 两年模拟基础通关 1.A 2.B 3.B 4.A 5.B 6.D 7.C 8.B 9.C 10.D 11.D 12.A 13.A 14.D 15.B 一年重难情境应用 1.D 2.B 3.D 4.C 5.D 6.D 7. 0 112 西学科网·上好课 www.zxxk.com 上好每一堂课 高考真题考向感知 1.D 2.D 3.B 4.C 5.A 6.B 7.D 8.A 212 第16讲 基因控制蛋白质合成(浙江专用) 考情·精准定向 核心·主干速记 核心1 基因的转录和翻译 核心2 中心法则的提出与发展 核心3 基因表达与性状的关系 核心4 表观遗传 专练·靶向攻关 浙江专练+全国视野 两年模拟·基础通关 & 一年重难·情境应用 & 高考真题·考向感知 考情·精准定向 考情概览 新课标要求 考题统计 1、通过分析碱基与遗传密码之间的关系,引导学生科学思维、寻找规律,并阐明遗传密码及其遗传信息表 达中的作用。 2、 通过转录和翻译过程的学习,阐明遗传信息传递的途径一一中心法则,说明遗传信息如何通过蛋白质控制生物性状,概述生物大分子之间的相互作用原理。 3、 从分子水平解释产生表观遗传现象的原因,说出组蛋白乙酰化对于基因正常转录的作用,并说出DNA甲基化与基因表达的关系,认识基因选择性表达对细胞分化的作用。 2025年浙江卷1月卷 2024年浙江卷1月卷 2023年 浙江卷6月卷 2023年 浙江卷1月卷 2022年 浙江卷6考卷 2022年 浙江卷1考卷 考情分析: 1.考查频次:考查的频率很高,一般出现在选择题中,每一学年几乎都会考查,难度一般,分值为2分。选择题中考查较多的是基因的转录和翻译过程,包括转录和翻译的模板、原料、酶、产物以及基本过程;考查中心法则、遗传物质如何通过蛋白质控制生物性状;表观遗传现象的类型以及对基因表达和生物性状的影响。 2.考查要点:基因的转录和翻译过程;密码子和反密码子的基本概念、中心法则的内容、表观遗传、基因表达和性状之间的关系。 3.命题情境:选择题通过图示考查基因的转录和翻译的基本过程,也可能考查中心法则、真核生物和原核生物基因表达的区别;还可以通过设计一定的情境考查表观遗传对生物性状的影响。 备考策略 1.抓牢核心概念:转录和翻译、遗传密码、中心法则;表观遗传。 2.构建知识网络:以 “基因的转录和翻译过程”,“中心法则的提出和完善”“基因表达和性状的关系”,“表观遗传对生物性状的影响”为主线,分析基因的转录和翻译的过程中所需的条件,包括模板、原料、酶、能量、产物等;明确中心法则所包含的内容;学会理解基因通过蛋白质的合成进而直接或间接影响生物的性状;理解表观遗传对生物性状的影响。 3.强化题型方法: 概念辨析题:准确区分易混概念,如密码子和反密码子、mRNA和tRNA、启动子和起始密码子、RNA聚合酶和DNA聚合酶。 功能应用题:理解并掌握基因表达包括了转录和翻译过程,中心法则的基本内容以及相关应用;了解基因通过控制蛋白质合成进而影响代谢最终控制生物性状的实例;明确表观遗传的核心是基因中的碱基序列不变,但影响蛋白质的合成以及生物性状。 核心·主干速记 核心1 基因的转录和翻译 1.基因的转录 (1)概念:RNA是在细胞核中,通过RNA聚合酶以DNA的一条链为模板合成的,这一过程叫作转录。 (2)场所:主要在细胞核中,在细胞质中也能发生转录过程。 (3)转录的条件: ①模板:DNA的一条链的某片段。 ②酶:RNA聚合酶。 ③原料:4种游离的核糖核苷酸。 ④能量:由ATP提供。 (4)过程: ①解旋:DNA双链解开(RNA聚合酶的催化),碱基暴露出来; ②mRNA开始合成:在RNA聚合酶的作用下,游离的核糖核苷酸与DNA模板链上的碱基互补配对。 ③mRNA的延伸:新结合的核糖核苷酸连接到正在合成的mRNA分子上(方向:从5′-端到3′-端)。 ④转录的结束和mRNA的释放:合成的mRNA从DNA上释放,而后DNA恢复双螺旋结构(先合成的先释放)。 2.基因的翻译 (1)概念:游离在细胞质中的各种氨基酸,就以mRNA 为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。 (2)条件 场所 细胞质的核糖体上 模板 mRNA 原料 21种氨基酸 产物 具有一定氨基酸顺序的蛋白质 (3)过程 起始:mRNA与核糖体结合。 运输:tRNA携带氨基酸置于特定位置。 延伸:核糖体沿mRNA移动,读取下一个密码子,由对应tRNA运输相应的氨基酸加到延伸中的肽链上。 停止:当核糖体遇到mRNA上的终止密码子时,合成停止。 脱离:肽链合成后从核糖体与mRNA的复合物上脱离。 (4) 相关概念解读 ①密码子 概念:mRNA上决定一个氨基酸的3个相邻的碱基为1个密码子。 起始密码子:即在翻译时作为第一个密码子。AUG作为起始密码子编码甲硫氨酸;在原核生物中,GUG也可以作为起始密码子,此时它编码甲硫氨酸。 终止密码子:UAA、UAG、UGA。正常情况下,终止密码子不编码氨基酸,仅作为翻译终止的信号,但在特殊情况下,终止密码子UGA可以编码硒代半胱氨酸。 密码子和反密码子的比较 项目 密码子 反密码子 位置 mRNA上3个相邻的碱基 tRNA上的3个相邻碱基(一个tRNA一般含70~90个核苷酸) 作用 直接决定蛋白质中氨基酸的序列 识别密码子,转运氨基酸 种类 64种,其中一般有3种终止密码子(UAA、UAG、UGA)不决定氨基酸 由于密码子的第3位碱基与反密码子的第1位碱基之间的配对有一定的摆动性,故tRNA种类小于61种,且具有物种差异性 特点 与DNA模板链互补,具有简并性、通用性、专一性 与mRNA中密码子互补 ②tRNA tRNA可以将氨基酸运输到核糖体上。1种tRNA只能识别并转运1种氨基酸。tRNA分子经过折叠,看上去像三叶草的叶形,其一端是携带氨基酸的部位,另一端有3个相邻的可以与mRNA上的密码子互补配对的碱基,叫作反密码子。 1.一个基因转录时以基因的一条链为模板,一个DNA分子上的所有基因的模板链不一定相同。2.转录方向的判定方法:已合成的mRNA释放的一端(5′端)为转录的起始方向。3.遗传信息的转录过程中也有DNA的解旋过程,该过程不需要解旋酶。4.转录是以基因为单位进行的,一个基因在细胞内可被多次转录。 核心2 中心法则的提出和发展 1.提出人:克里克。 2.中心法则图解 虚线表示少数生物的遗传信息的流向 ①DNA的复制;②转录;③翻译;④RNA的复制;⑤逆转录。 3.不同生物遗传信息的传递过程 (1)以DNA为遗传物质的生物遗传信息的传递(DNA病毒及细胞生物) (2)具有RNA复制功能的RNA病毒(如烟草花叶病毒) (3)具有逆转录功能的RNA病毒(如HIV) (4)高度分化的细胞遗传信息的传递 DNARNA蛋白质 核心3 基因表达与性状的关系 1.基因表达产物与性状的关系 (1)直接方式 ①机理:基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。 ②实例:囊性纤维化是一种遗传病,病因是转运蛋白——CFTR蛋白基因缺失3个碱基,导致CFTR蛋白第508位缺少苯丙氨酸,使得该蛋白质结构变化,导致Cl-转运异常,从而使患者支气管黏液增多、堵塞。 (2)间接方式 ①机理: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实例:白化病的致病机理是编码酪氨酸酶的基因异常,导致缺乏酪氨酸酶,不能合成黑色素;豌豆皱粒性状的形成是因为编码淀粉分支酶的基因被一段外来DNA序列插入打乱,淀粉酶异常,导致具有保水作用的淀粉含量降低。 核心4 表观遗传 1.基因表达产物与性状的关系 (1)概念:亲代传递给后代的DNA序列没有改变,亲代在生活中由于生活环境或生活习惯的改变而引起的身体状况的变化,也会通过某种途径遗传给下一代。 (2)类型: DNA甲基化,使染色质高度螺旋,基因无法被识别,失去转录活性,不能完成转录 组蛋白乙酰化:组蛋白的正电荷减少,与带负电的DNA分子片段缠绕的力量减弱,基因信息容易读取,有利于转录。 (3) 实质 基因中的碱基序列没有发生改变,但影响基因的表达,最终影响生物的性状。 两年模拟·基础通关 1.工蜂和蜂王幼虫的饮食差异导致DNA甲基化程度不同,影响了相关基因的表达,使表型发生可遗传的变化。上述过程属于(     ) A.表观遗传 B.基因突变 C.自然选择 D.染色体变异 【答案】A 【详解】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,DNA甲基化是表观遗传的典型修饰方式,题干中工蜂和蜂王幼虫的DNA碱基序列没有改变,仅通过DNA甲基化修饰影响基因表达,最终产生可遗传的表型差异,完全符合表观遗传的特征,A正确,BCD错误。 2.拟南芥的叶片形状变化与某基因的部分碱基被甲基化修饰有关。下列有关该叶片形状改变的叙述,错误的是(     ) A.该基因的表达受到了影响 B.该基因的碱基序列发生了改变 C.这种改变是可遗传的 D.这种改变与表观遗传有关 【答案】B 【详解】A、基因的碱基被甲基化后会影响RNA聚合酶与基因启动子区域的结合,进而抑制基因的转录过程,使该基因的表达受到影响,A正确; B、甲基化只是在碱基上结合甲基基团,并未改变基因的碱基排列顺序,即该基因的碱基序列未发生改变,B错误; C、甲基化导致的性状改变属于表观遗传,表观遗传的性状改变是可以遗传给后代的,C正确; D、DNA甲基化是表观遗传的典型修饰方式,该叶片形状改变是甲基化导致的,与表观遗传有关,D正确。 3.基因启动子区域的DNA甲基化,可导致基因无法表达。这是因为DNA甲基化(    ) A.抑制了基因的复制过程 B.抑制了基因的转录过程 C.改变了DNA的碱基序列 D.改变了DNA的双螺旋结构 【答案】B 【详解】A、基因表达包括转录和翻译两个过程,与DNA复制无关,启动子区域甲基化不会抑制DNA复制过程,A错误; B、启动子是RNA聚合酶识别和结合的位点,可启动基因的转录过程,启动子区域DNA甲基化会阻碍RNA聚合酶与启动子结合,抑制转录过程,进而导致基因无法表达,B正确; C、DNA甲基化属于表观遗传修饰,不改变DNA的碱基序列,C错误; D、DNA甲基化仅对碱基进行修饰,不会改变DNA的双螺旋结构,D错误。 4.园林花卉柳穿鱼的Lcyc基因部分碱基发生了甲基化修饰,导致花型由对称型转变为不对称型。下列叙述错误的是(  ) A.DNA甲基化的修饰不会遗传给后代 B.基因Lcyc的碱基序列保持不变 C.柳穿鱼花型转变属于表观遗传 D.基因Lcyc的甲基化修饰影响了转录过程 【答案】A 【详解】A、DNA甲基化修饰属于可遗传的表观遗传调控方式,能够通过配子遗传给后代,A错误; B、DNA甲基化是在碱基上连接甲基基团,不会改变基因的碱基排列顺序,因此基因Lcyc的碱基序列保持不变,B正确; C、柳穿鱼Lcyc基因碱基序列未发生改变,仅因甲基化修饰导致花型改变,该现象符合表观遗传的特征,属于表观遗传,C正确; D、基因Lcyc的甲基化修饰会阻碍RNA聚合酶与基因的启动子区域结合,进而抑制转录过程,导致基因无法正常表达,最终引起花型改变,D正确。 5.烟草根尖分生区细胞中能发生的过程有(     ) A.②⑤ B.①②⑤ C.④⑤ D.②④⑤ 【答案】B 【详解】A、该选项缺少DNA复制过程(①),根尖分生区细胞可分裂,分裂间期会发生DNA复制,A错误; B、①DNA复制(分裂间期发生)、②转录、⑤翻译都是正常可分裂真核细胞能发生的生理过程,B正确; CD、④是RNA复制,该过程仅发生在被RNA病毒侵染的细胞中,正常烟草细胞不会发生,CD错误。 6.下列细胞结构上不会发生碱基互补配对的是(     ) A.细胞核 B.核糖体 C.线粒体 D.高尔基体 【答案】D 【详解】A、细胞核是DNA复制和转录的主要场所,DNA复制时模板链与合成的子链、转录时DNA模板链与合成的mRNA链均会发生碱基互补配对,A不符合题意; B、核糖体是翻译的场所,翻译过程中mRNA上的密码子会和tRNA上的反密码子发生碱基互补配对,B不符合题意; C、线粒体是半自主细胞器,含有少量DNA,可发生DNA复制、转录过程,同时线粒体内含有核糖体可进行翻译过程,上述过程均存在碱基互补配对,C不符合题意; D、高尔基体的功能为对来自内质网的蛋白质进行加工、分类、包装和转运,植物细胞的高尔基体还参与细胞壁的形成,所有生理过程均不涉及碱基互补配对,D符合题意。 7.下列关于转录和翻译过程的叙述,正确的是(    ) A.转录是以DNA的两条链为模板合成RNA的过程 B.mRNA上三个相邻的碱基构成一个密码子,每个密码子都对应一种氨基酸 C.翻译过程中,tRNA的反密码子与mRNA的密码子通过碱基互补配对识别 D.一个mRNA分子上只能结合一个核糖体,合成一条肽链 【答案】C 【详解】A、转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,A错误; B、mRNA上三个相邻的碱基构成一个密码子,但终止密码子不对应氨基酸,B错误; C、翻译过程中,tRNA的反密码子可与mRNA的密码子按照碱基互补配对原则相互识别,进而将对应氨基酸转运至核糖体参与肽链合成,C正确; D、一个mRNA分子上可结合多个核糖体(即多聚核糖体),同时合成多条相同的肽链,D错误。 8.如图表示动物细胞内某一个核基因的表达过程,其中①②分别代表相关生理过程。下列叙述错误的是(    ) A.过程①表示转录,过程②表示翻译 B.过程②中核糖体移动方向为从左至右 C.过程①、②均发生了碱基互补配对 D.过程①、②分别发生于细胞核和细胞质 【答案】B 【详解】A、分析题图可知,图示为动物细胞内某一个核基因表达的过程,过程①是以DNA的一条链为模板合成mRNA的转录过程,过程②是以mRNA为模板合成蛋白质的翻译过程,A正确; B、在翻译过程中,根据肽链的长短来判断核糖体移动方向,肽链越长说明翻译进行的时间越长,核糖体是从短肽链向长肽链的方向移动,所以过程②中核糖体移动方向应为从右至左,而不是从左至右,B错误; C、过程①转录时,DNA与RNA之间发生碱基互补配对,过程②翻译时,mRNA上的密码子与tRNA上的反密码子之间发生碱基互补配对,所以过程①、②均发生了碱基互补配对,C正确; D、过程①转录发生在细胞核中,过程②翻译发生在细胞质中的核糖体上,D正确。 9.科学家向试管内加入细胞提取液和14C标记的亮氨酸,每隔一段时间检测,发现放射性强度主要分布于核糖体和某种游离核酸上(图)。推测该游离核酸最可能是(  ) A.核DNA B.mRNA C.tRNA D.rRNA 【答案】C 【详解】能携带氨基酸、在翻译过程中放射性逐渐转移到核糖体上的游离核酸,就是tRNA,C正确。 10.下图为劳氏肉瘤病毒侵染宿主细胞后出现的某个生理过程,下列叙述错误的是(    ) A.该生理过程需要逆转录酶 B.涉及到A-T、U-A等碱基互补配对方式 C.需要四种脱氧核苷酸作为原料 D.需要宿主细胞提供模板和能量 【答案】D 【详解】A、图示为以RNA为模板合成单链DNA的逆转录过程,逆转录过程需要逆转录酶催化完成,A正确; B、该过程模板为RNA,产物为DNA,存在RNA上的U与DNA的A配对(U-A)、RNA上的A与DNA的T配对(A-T)、G-C配对的互补配对方式,B正确; C、该过程产物为DNA,合成DNA的原料是四种脱氧核苷酸,C正确; D、该过程的模板是病毒自身携带的RNA,仅能量、原料、场所等由宿主细胞提供,D错误。 11.下图表示人体细胞中发生的3种生物大分子的合成过程。下列说法正确的是(  ) A.①②③过程中的碱基配对方式相同 B.①②均涉及到磷酸二酯键的断裂和形成 C.细胞核中②产生的α链可直接作为③的模板 D.③过程中核糖体沿着mRNA从左向右运行 【答案】D 【详解】A、①DNA复制的碱基配对方式为A-T、T-A、G-C、C-G;②转录的碱基配对方式为A-U、T-A、G-C、C-G;③翻译的碱基配对方式为A-U、U-A、G-C、C-G,三者碱基配对方式不完全相同,A错误; B、DNA 复制、转录解旋只是断裂氢键分开双链,并不会破坏磷酸二酯键,因此①②没有磷酸二酯键断裂,B错误; C、人体是真核生物,细胞核中转录产生的α链为初始RNA,需要经过剪切、加帽、加尾等加工过程成为成熟mRNA后,才能运出细胞核作为翻译的模板,不能直接作为③的模板,C错误; D、据图可知右侧的tRNA正在携带相应的氨基酸进入核糖体中的相应位点,故③过程中核糖体沿着mRNA从左向右运行,D正确。 12.下图为中心法则示意图,有关说法正确的是(  ) A.大肠杆菌细胞中可能发生①②⑤过程 B.被RNA病毒感染的细胞均会发生④过程 C.③和⑤过程所需原料分别是核糖核苷酸和氨基酸 D.②过程可发生在洋葱根尖的细胞核、线粒体、叶绿体 【答案】A 【详解】A、图中①为DNA复制,②为转录,③为逆转录,④为RNA复制,⑤为翻译。大肠杆菌为原核生物,细胞内含有DNA,可以自主完成DNA复制、转录和翻译过程,即①②⑤过程均可在大肠杆菌细胞中发生,A正确; B、RNA病毒分为逆转录病毒和RNA复制病毒两类,逆转录病毒感染细胞后会发生③逆转录过程,不会发生④RNA复制过程,因此不是所有被RNA病毒感染的细胞都会发生④过程,B错误; C、③逆转录是以RNA为模板合成DNA的过程,所需原料是脱氧核糖核苷酸;⑤翻译的原料是氨基酸,C错误; D、洋葱根尖细胞没有叶绿体,②转录过程可发生在细胞核、线粒体中,不会发生在叶绿体中,D错误。 13.miRNA是细胞内一种单链小分子RNA,可与mRNA靶向结合并使其降解。circRNA是细胞内一种环状RNA,可靶向结合miRNA使其不能与mRNA结合。图示为circRNA通过miRNA调控P基因表达进而影响细胞凋亡的机制。下列叙述错误的是(     ) A.增加细胞内circRNA含量则凋亡的细胞数量会增加 B.转录时游离的核糖核苷酸加在正在延伸的RNA链3′端 C.circRNA和miRNA的产生都需要RNA聚合酶的催化 D.circRNA和mRNA通过对miRNA的竞争性结合调节基因表达 【答案】A 【详解】A.增加细胞内circRNA含量,circRNA可结合更多miRNA,使miRNA无法降解P基因的mRNA,P蛋白合成量增加,而P蛋白抑制细胞凋亡,因此凋亡细胞数量会减少,A错误; B.转录时RNA的合成方向为,游离核糖核苷酸加在正在延伸的RNA链的端,B正确; C.circRNA和miRNA均为转录的产物,转录过程需要RNA聚合酶催化,因此二者的产生都需要RNA聚合酶参与,C正确; D.circRNA和P基因的mRNA都能与miRNA结合,二者通过对miRNA的竞争性结合调节P基因的表达,D正确。 14.Ⅰ型胶原基因(COL1A1)在巩膜病变和近视发展中起重要作用。豚鼠近视诱导实验期间,COL1A1启动子的甲基化水平显著升高;近视恢复实验期间,COL1A1启动子的甲基化水平降低。下列叙述正确的是(  ) A.启动子甲基化水平升高,会促进该基因的转录 B.启动子甲基化过程会导致基因序列发生改变 C.巩膜细胞中COL1A1启动子甲基化能遗传给下一代 D.抑制COL1A1启动子甲基化可能会延缓近视发展 【答案】D 【详解】A、启动子是RNA聚合酶识别并结合以启动转录的序列,启动子甲基化水平升高会阻碍RNA聚合酶与启动子结合,抑制该基因的转录,A错误; B、启动子甲基化属于表观遗传修饰,不会改变基因的碱基序列,B错误; C、巩膜细胞属于体细胞,体细胞中的甲基化修饰一般不能遗传给下一代,C错误; D、由题干可知,近视诱导时COL1A1启动子甲基化水平显著升高,近视恢复时该甲基化水平降低,因此抑制该启动子甲基化可能会延缓近视发展,D正确。 15.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,调节原理如图所示。CsrA蛋白可以结合glg mRNA分子,也可结合非编码RNA分子CsrB。 下列叙述正确的是(     ) A.CsrA蛋白结合glg基因有利于UDPG焦磷酸化酶的合成 B.CsrA蛋白结合glg mRNA不利于细菌糖原合成 C.CsrA蛋白结合CsrB不利于细菌糖原合成 D.CsrB基因转录增强不利于细菌糖原合成 【答案】B 【详解】A、CsrA蛋白结合的是glg mRNA(不是glg基因),且结合后会导致glg mRNA降解,抑制UDPG焦磷酸化酶的合成,A错误; B、CsrA蛋白结合glg mRNA后,会促使glg mRNA降解,UDPG焦磷酸化酶合成减少,因此不利于细菌糖原合成,B正确; C、CsrA蛋白结合CsrB后,游离的CsrA减少,对glg mRNA的降解作用减弱,UDPG焦磷酸化酶合成增多,有利于细菌糖原合成,C错误; D、CsrB基因转录增强会使CsrB含量增加,结合更多的CsrA,减少glg mRNA的降解,UDPG焦磷酸化酶合成增多,有利于细菌糖原合成,D错误。 一年重难·情境应用 1.miRNA(微小RNA)是一种非编码RNA,可与靶mRNA的特定序列互补结合,阻断核糖体与靶mRNA结合。下列叙述正确的是(    ) A.miRNA与靶mRNA结合时,只存在A—T、G—C两种碱基配对方式 B.若miRNA与靶mRNA结合区域有m个碱基,则该区域形成m个氢键 C.同一生物不同体细胞中,miRNA的种类差异不会导致细胞分化 D.miRNA会抑制翻译过程,但不改变DNA和靶mRNA的碱基序列 【答案】D 【详解】A、miRNA与mRNA结合有A—U、G—C,U—A、C—G,没有A—T配对,A错误; B、A—U含2个氢键,G—C含3个氢键,氢键数在2m~3m之间,B错误; C、miRNA种类差异导致基因表达差异,会引起细胞分化,C错误; D、miRNA抑制翻译过程,但不改变DNA和靶mRNA的碱基序列,D正确。 2.小鼠毛色受某基因控制,若该基因的部分碱基发生甲基化修饰(如图),小鼠毛色就会发生改变。下列叙述正确的是(  ) A.DNA甲基化后有助于转录复合体结合在启动子上促进转录 B.DNA甲基化后基因中储存的遗传信息未发生改变 C.DNA甲基化后的基因不能遗传给后代 D.图中的转录复合体是DNA聚合酶 【答案】B 【详解】A、DNA甲基化抑制转录,不利于转录复合体结合,A错误; B、DNA甲基化不改变碱基序列,遗传信息未变,B正确; C、DNA甲基化属于表观遗传,可以遗传,C错误; D、转录复合体是RNA聚合酶,D错误。 3.脑源性神经营养因子(BDNF)由两条肽链构成,能促进和维持中枢神经系统正常生长发育,其基因表达受阻会导致精神分裂症发生。下图为BDNF基因的表达及调控过程,下列相关叙述错误的是(     ) A.若过程甲的模板链碱基序列为3'-GCACTG-5',则形成的mRNA对应区域碱基序列为5'-CGUGAC-3' B.miRNA-195可与BDNF基因转录的mRNA结合形成局部双链,抑制BDNF基因表达的翻译阶段 C.多聚核糖体的形成可使少量mRNA迅速合成大量蛋白质,显著提高翻译效率 D.过程甲以BDNF基因的两条链同时为模板,过程乙需要mRNA、tRNA和rRNA参与 【答案】D 【详解】A、过程甲为转录,转录时遵循碱基互补配对原则,模板链方向为3'→5',合成的mRNA方向为5'→3',碱基配对关系为A-U、T-A、G-C、C-G,因此模板链序列3'-GCACTG-5',形成的mRNA对应区域碱基序列为5'-CGUGAC-3',A正确; B、miRNA-195与BDNF基因转录的mRNA结合形成局部双链后,mRNA无法与核糖体结合,翻译过程无法进行,因此抑制了BDNF基因表达的翻译阶段,B正确; C、多聚核糖体是指一个mRNA分子上结合多个核糖体,可同时合成多条相同的肽链,使少量mRNA迅速合成大量蛋白质,显著提高翻译效率,C正确; D、过程甲为转录,转录只能以基因的一条链为模板,D错误。 4.已知肺炎链球菌有S型菌和R型菌两种类型,下图是R型菌转化为S型菌的过程示意图。下列叙述正确的是(     ) A.使R型菌转化为S型菌的物质是caps基因,其表达产物是荚膜 B.进入R型菌的caps基因片段上,包含起始密码子和终止密码子 C.R型菌转化为S型菌后,DNA中的嘌呤碱基所占比例不发生改变 D.S型菌转录过程中,需要解旋酶催化两条链之间的氢键断开 【答案】C 【详解】A、caps基因的表达产物是蛋白质类的酶,荚膜的化学本质是多糖,是相关酶催化合成的产物,并非caps基因的直接表达产物,A错误; B、起始密码子和终止密码子位于mRNA上,caps基因是DNA片段,不存在密码子,B错误; C、双链DNA中嘌呤碱基(A、G)总数和嘧啶碱基(T、C)总数相等,嘌呤碱基占总碱基的比例始终为50%,因此R型菌转化为S型菌后,DNA中嘌呤碱基的占比不发生改变,C正确; D、转录过程中RNA聚合酶自身具备解旋功能,不需要额外的解旋酶催化氢键断开,D错误。 5.血橙有“橙中贵族”美誉,因富含花色苷、果肉呈血红色得名。消费者收到血橙后,若果肉色泽浅,可放冰箱数日,之后果肉颜色会渐深,花色苷的调控过程如图所示。 注:T序列和G序列是Ruby基因启动子上的两段序列,“+”表示促进 下列叙述错误的是(  ) A.若阻断HY5蛋白的合成,花色苷生成会减少 B.Ruby基因表达产物不能催化花色苷前体转化为花色苷 C.低温引起T序列去甲基化进而使花色苷增多 D.上述所示的调控过程减缓了花色苷合成速度,防止花色苷过早降解 【答案】D 【详解】A、由图可知,光照会促进HY5蛋白与G序列结合,进而促进花色苷前体转为花色苷,因此若阻断HY5蛋白的合成,花色苷生成会减少,A正确; B、Ruby基因表达产物的作用是促进花色苷结构基因表达,而催化花色苷前体转化为花色苷的是合成关键酶,B正确; C、低温诱导T序列去甲基化,激活的T序列促进Ruby基因表达,最终使花色苷增多,C正确; D、图中调控过程是促进花色苷合成,而非 “减缓合成速度”;图中也未提及 “防止花色苷过早降解” 的相关机制,D错误。 6.下列与图示内容有关的叙述,错误的是(    ) A.若图一的③中A占22%,U占26%,则相应的双链DNA片段中A占24% B.正常情况下,图三所示过程可在动植物细胞中发生的是⑨⑩⑬ C.劳氏肉瘤病毒引起癌症,它能产生催化⑪过程的酶 D.图二所示过程相当于图三的⑬过程,④是mRNA的5’端 【答案】D 【详解】A、图一的③代表mRNA,在mRNA中,A占22%,U占26%,,则A+U=48%,由此可推知,DNA分子中A+T=48%,又因 A=T,所以,A=24%,A正确; B、图三中:⑨为DNA复制,⑩为转录,⑪为逆转录,⑫为RNA复制,⑬为翻译,则⑨⑩⑬过程在动植物细胞中都能发生,B正确; C、⑪过程为逆转录过程,劳氏肉瘤病毒属于逆转录病毒,可催化⑪逆转录过程,C正确; D、图二为翻译过程,对应图三的⑬。翻译时,核糖体沿mRNA的5'→3'端移动,图中④实际为mRNA的3'端,D错误。 7.基因B内的部分碱基序列如图所示,其编码第112位氨基酸的位置缺失一个碱基对,会突变成基因b.下列叙述正确的是(  ) A.转录时①链为模板链,②链为编码链 B.基因B编码第113位氨基酸的密码子是5'UGC3' C.基因b表达时可编码合成含119个氨基酸的多肽链 D.若方框处发生的是碱基对的替换,则表达产物含的氨基酸数不变 【答案】D 【详解】A、在转录过程中,RNA聚合酶从模板链的3'端向5'端移动进行转录,又结合氨基酸的编码位号,可知①链为编码链,②链为模板链,A错误; B、由A可知①链为编码链,②链为模板链,所以mRNA与①链碱基序列一样( T 与U除外),所以基因B编码第113位氨基酸的密码子是5'CGU3',B错误; C、基因B编码第112位氨基酸的位置缺失一个碱基对,会突变成基因b,所以基因B编码第119位氨基酸的后2个碱基与编码第120位氨基酸的第1个碱基会共同构成基因b编码第119位氨基酸的碱基序列,对应的密码子是5'UAG3',为一个终止密码子,不编码氨基酸,所以基因b表达时可编码合成含118个氨基酸的多肽链,C错误; D、基因发生碱基对的替换后没有导致编码该氨基酸的序列对应的密码子是终止密码子,则一般不会导致氨基酸序列的数量改变,D正确。 高考真题·考向感知 1.(2025·浙江1月选考真题)多种多样的生物通过遗传信息控制性状,并通过繁殖将遗传物质传递给子代。下列关于遗传物质的叙述正确的是(    ) A.S型肺炎链球菌的遗传物质主要通过质粒传递给子代 B.水稻、小麦和玉米三大粮食作物的遗传物质主要是DNA C.控制伞藻伞帽的遗传物质通过半保留复制表达遗传信息 D.烟草叶肉细胞的遗传物质水解后可产生4种脱氧核苷酸 【答案】D 【详解】A、S型肺炎链球菌是原核生物,其遗传物质主要分布于拟核。因此,S型肺炎链球菌的遗传物质主要通过拟核传递给子代,A错误; B、水稻、小麦和玉米三大粮食作物都是植物,都属于真核生物,真核生物的遗传物质是DNA,B错误; C、基因指导蛋白质的合成过程是遗传信息的表达过程,伞藻通过复制传递遗传信息,而不是表达遗传信息,C错误; D、烟草叶肉细胞的遗传物质是DNA,其单体是脱氧核苷酸,DNA水解后可产生4种脱氧核苷酸,D正确。 故选D。 2.(2023·浙江6月选考真题)“替诺福韦”能与艾滋病病毒逆转录酶结合并抑制其功能。下列过程可直接被“替诺福韦”阻断的是(  ) A.复制 B.转录 C.翻译 D.逆转录 【答案】D 【详解】题中显示,“替诺福韦”可与逆转录酶结合并抑制其功能,而逆转录过程需要逆转录酶的催化,因而“替诺福韦”可直接阻断逆转录过程,而复制、转录和翻译过程均不需要逆转录酶,即D正确,ABC错误。 故选D。 3.(2023·浙江1月选考真题)核糖体是蛋白质合成的场所。某细菌进行蛋白质合成时,多个核糖体串联在一条mRNA上形成念珠状结构——多聚核糖体(如图所示)。多聚核糖体上合成同种肽链的每个核糖体都从mRNA同一位置开始翻译,移动至相同的位置结束翻译。多聚核糖体所包含的核糖体数量由mRNA的长度决定。下列叙述正确的是(    ) A.图示翻译过程中,各核糖体从mRNA的3'端向5'端移动 B.该过程中,mRNA上的密码子与tRNA上的反密码子互补配对 C.图中5个核糖体同时结合到mRNA上开始翻译,同时结束翻译 D.若将细菌的某基因截短,相应的多聚核糖体上所串联的核糖体数目不会发生变化 【答案】B 【详解】A、图示翻译过程中,各核糖体从mRNA的5'端向3'端移动,A错误; B、该过程中,mRNA上的密码子与tRNA上的反密码子互补配对,tRNA通过识别mRNA上的密码子携带相应氨基酸进入核糖体,B正确; C、图中5个核糖体结合到mRNA上开始翻译,从识别到起始密码子开始进行翻译,识别到终止密码子结束翻译,并非是同时开始同时结束,C错误; D、若将细菌的某基因截短,相应的多聚核糖体上所串联的核糖体数目可能会减少,D错误。 故选B。 4.(2022·浙江6月选考真题)“中心法则”反映了遗传信息的传递方向,其中某过程的示意图如下。下列叙述正确的是(    ) A.催化该过程的酶为RNA聚合酶 B.a链上任意3个碱基组成一个密码子 C.b链的脱氧核苷酸之间通过磷酸二酯键相连 D.该过程中遗传信息从DNA向RNA传递 【答案】C 【详解】A、图示为逆转录过程,催化该过程的酶为逆转录酶,A错误; B、a(RNA)链上能决定一个氨基酸的3个相邻碱基,组成一个密码子,B错误; C、b为单链DNA,相邻的两个脱氧核苷酸之间通过磷酸二酯键连接,C正确; D、该过程为逆转录,遗传信息从RNA向DNA传递,D错误。 故选C。 5.(2021·浙江6月选考真题)某单链RNA病毒的遗传物质是正链 RNA(+RNA)。该病毒感染宿主后,合成相应物质的过程如图所示,其中①~④代表相应的过程。下列叙述正确的是(  ) A.+RNA 复制出的子代 RNA具有mRNA 的功能 B.病毒蛋白基因以半保留复制的方式传递给子代 C.过程①②③的进行需 RNA 聚合酶的催化 D.过程④在该病毒的核糖体中进行 【答案】A 【详解】A、结合图示可以看出,以+RNA 复制出的子代 RNA为模板合成了蛋白质,因此+RNA 复制出的子代 RNA具有mRNA 的功能,A正确; B、病毒蛋白基因是RNA,为单链结构,通过两次复制过程将基因传递给子代,而不是通过半保留复制传递给子代,B错误; C、①②过程是RNA复制,原料是4种核糖核苷酸,需要RNA聚合酶;而③过程是翻译,原料是氨基酸,不需要RNA聚合酶催化,C错误; D、病毒不具有细胞结构,没有核糖体,过程④在宿主细胞的核糖体中进行,D错误。 故选A。 6.(2021·浙江1月选考真题)下图是真核细胞遗传信息表达中某过程的示意图。某些氨基酸的部分密码子(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.图中①为亮氨酸 B.图中结构②从右向左移动 C.该过程中没有氢键的形成和断裂 D.该过程可发生在线粒体基质和细胞核基质中 【答案】B 【详解】A、已知密码子的方向为5'→3',由图示可知,携带①的tRNA上的反密码子为UAA,与其互补配对的mRNA上的密码子为AUU,因此氨基酸①为异亮氨酸,A错误; B、由图示可知,tRNA的移动方向是由左向右,则结构②核糖体移动并读取密码子的方向为从右向左,B正确; C、互补配对的碱基之间通过氢键连接,图示过程中,tRNA上的反密码子与mRNA上的密码子互补配对时有氢键的形成,tRNA离开核糖体时有氢键的断裂,C错误; D、细胞核内不存在核糖体,细胞核基质中不会发生图示的翻译过程,D错误。 故选B。 7.(2024·浙江1月选考真题)某种蜜蜂的蜂王和工蜂具有相同的基因组。雌性工蜂幼虫主要食物是花蜜和花粉,若喂食蜂王浆,也能发育成为蜂王。利用分子生物学技术降低 DNA 甲基化酶的表达后, 即使一直喂食花蜜花粉,雌性工蜂幼虫也会发育成蜂王。下列推测正确的是(    ) A.花蜜花粉可降低幼虫发育过程中DNA的甲基化 B.蜂王DNA的甲基化程度高于工蜂 C.蜂王浆可以提高蜜蜂DNA的甲基化程度 D.DNA的低甲基化是蜂王发育的重要条件 【答案】D 【详解】A、降低 DNA 甲基化酶的表达后, 即使一直喂食花蜜花粉,雌性工蜂幼虫也会发育成蜂王,说明甲基化不利于其发育成蜂王,而工蜂幼虫主要食物是花蜜和花粉,不会发育成蜂王,因此花蜜花粉可增强幼虫发育过程中DNA的甲基化,A错误; B、甲基化不利于其发育成蜂王,故蜂王DNA的甲基化程度低于工蜂,B错误; C、蜂王浆可以降低蜜蜂DNA的甲基化程度,使其发育成蜂王,C错误; D、甲基化不利于发育成蜂王,因此DNA的低甲基化是蜂王发育的重要条件,D正确。 故选D。 8.(2020·浙江1月选考真题)遗传信息传递方向可用中心法则表示。下列叙述正确的是 A.劳氏肉瘤病毒的RNA可通过逆转录合成单链DNA B.烟草花叶病毒的RNA可通过复制将遗传密码传递给子代 C.果蝇体细胞中核DNA分子通过转录将遗传信息传递给子代 D.洋葱根尖细胞中DNA聚合酶主要在期通过转录和翻译合成 【答案】A 【详解】A、劳氏肉瘤病毒是逆转录病毒,其RNA可通过逆转录合成单链DNA,A正确; B、烟草花叶病毒的RNA可通过复制将遗传信息传递给子代,B错误; C、果蝇体细胞中核DNA分子通过复制将遗传信息传递给子代,C错误;     D、洋葱根尖细胞中DNA聚合酶主要在G1期通过转录和翻译合成,D错误。 故选A。 学科网(北京)股份有限公司 $

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第16讲 基因控制蛋白质合成(4大核心速记+3层专练突破)(浙江专用)2027年高考生物一轮复习讲练测
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