周测9 基因的表达(含解析)高中生物学人教版(2019)必修2 遗传与进化

资源下载
  1. 二一教育资源

周测9 基因的表达(含解析)高中生物学人教版(2019)必修2 遗传与进化

资源简介

周测9 基因的表达
时间:60分钟 分值:100分
一、选择题(本题包括20小题,每小题3分,共60分。每小题只有一个选项符合题目要求。)
1.(2024·成都高一期中)在基因控制蛋白质合成的过程中,下列相关叙述正确的是(  )
A.在转录过程中,可随机选取基因的一条链做模板
B.在动物细胞中,转录可以发生在细胞核、线粒体和叶绿体中
C.mRNA上3个密码子决定一个氨基酸
D.mRNA的核苷酸序列发生改变,蛋白质的氨基酸序列可能不变
2.(2024·保定高一期中)TATA框是多数真核生物基因首端的一段DNA序列(构成真核生物启动子的元件之一),其碱基序列为TATAATAAT(非模板链序列)。在转录生成mRNA前,先由转录因子TFⅡ-D蛋白和TATA框结合,形成稳定的复合物,然后由RNA聚合酶依据模板链进行转录。下列说法正确的是(  )
A.TATA框的DNA片段转录出的mRNA碱基序列是ATATTATTA
B.RNA聚合酶结合模板链后,可催化游离的脱氧核苷酸与子链相连
C.RNA聚合酶催化打开DNA双链碱基对之间的氢键
D.阻止TFⅡ-D蛋白与TATA框结合,mRNA的合成会增多
3.(2024·潍坊高一期中)基因转录时的模板链为反义链,另一条链为有义链。某DNA分子中部分基因的有义链和反义链如图。下列说法错误的是(  )
A.α链自左至右的方向是3′端→5′端
B.基因a的转录方向是左→右
C.RNA聚合酶及其结合位点保证了转录正向进行
D.DNA分子的一条链对不同基因来说,有的是有义链,有的是反义链
4.(2024·新余高一期中)中心法则概括了遗传信息传递的一般规律。下列叙述正确的是(  )
A.DNA、RNA和蛋白质都是遗传信息的载体
B.图中c、e过程中碱基互补配对的方式完全相同
C.图中d、e过程可分别发生在HIV和烟草花叶病毒体内
D.图中a、d过程所需的原料不同,b、e过程所需的原料相同
5.(2024·山东新泰一中高一月考)现有某mRNA分子的一个片段,其逆转录产生的cDNA的碱基序列为5′-ACGCGTAAA-3′,部分密码子与氨基酸的对应关系如下。下列相关叙述正确的是(  )
5′-ACG-3′(苏氨酸) 5′-CGU-3′(精氨酸)
5′-UGC-3′(半胱氨酸) 5′-GCA-3′(丙氨酸) 5′-AAA-3′(赖氨酸) 5′-UUU-3′(苯丙氨酸)
A.逆转录和DNA复制过程中碱基配对的方式相同
B.该mRNA片段产生cDNA的过程不需要解旋酶参与
C.翻译该mRNA片段时,运输丙氨酸的tRNA上的反密码子可能是5′-CGU-3′
D.该mRNA片段翻译产生的肽链氨基酸序列为半胱氨酸-丙氨酸-苯丙氨酸
6.(2024·上饶高一期中)图中α、β是真核细胞某基因的两条链,γ是另外一条核苷酸链。下列说法正确的是(  )
A.图中的酶是DNA聚合酶
B.γ链上的嘌呤数与嘧啶数相等
C.γ链上可能有氢键
D.β链中碱基G占28%,则γ链中碱基A占22%
7.(2024·西安高一期中)除了边解旋边转录外,细胞还存在如图所示的高效转录机制。下列叙述错误的是(  )
A.DNA链的左端是3′端,①链的下端是5′端
B.RNA聚合酶可催化形成核苷酸之间的化学键
C.(A+C)/(G+U)的比值在①链和②链中互为倒数
D.转录完成后,RNA不一定会翻译成蛋白质
8.(2024·扬州高一期中)如图表示某生物遗传信息传递和表达的过程,下列相关叙述错误的是(  )
A.酶1为解旋酶,酶2为RNA聚合酶
B.核糖体在mRNA上从b→a移动
C.决定氨基酸1的密码子是GCC
D.该图所示的生物可能为原核生物
9.如图表示某生物细胞中基因表达的过程,下列有关叙述错误的是(  )
A.图中Ⅰ为转录过程,Ⅱ为翻译过程,在细菌细胞中可进行图示过程
B.转录只是转录一部分DNA,所需的RNA聚合酶也有解旋的功能
C.Ⅰ、Ⅱ过程都有水的形成,但形成的化学键不同
D.细胞分化导致基因的选择性表达
10.(2024·南京高一期中)狂犬病是狂犬病毒所致的急性传染病,人兽共患,人多因被病兽咬伤而感染,死亡率极高。如图为狂犬病毒的增殖方式,以下说法正确的是(  )
A.狂犬病毒增殖的过程与劳氏肉瘤病毒(逆转录病毒)相同
B.①②③④过程的碱基互补配对方式不完全相同
C.+RNA中嘌呤与嘧啶的比值与(-)RNA中的相等
D.狂犬病毒遗传信息的传递过程遵循中心法则
11.某蛋白质的A、B两条肽链是由一个基因编码的,其中A链中的氨基酸有m个,B链中的氨基酸有n个。下列有关叙述正确的是(  )
A.该蛋白质的肽键数为m+n-1个
B.编码该蛋白质合成的mRNA至少有3(m+n)个密码子
C.控制该蛋白质合成的DNA上至少有6(m+n)个碱基
D.基因的两条DNA单链分别编码该蛋白质的两条肽链
12.据图分析,下列相关叙述正确的是(  )
A.①过程实现了遗传信息的传递和表达
B.③过程只需要mRNA、氨基酸、核糖体、酶、ATP就能完成
C.人的囊性纤维化体现了基因可通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状
D.基因控制生物体的性状都是通过控制蛋白质的结构来直接控制生物体性状的
13.(2024·洛阳高一期中)如图为人体内苯丙氨酸代谢途径的示意图,下列相关叙述正确的是(  )
A.由图可确定人体的基因都是通过控制酶的合成来控制性状的
B.某健康人的不同体细胞中都有基因①和②,但不一定都有酶①和②
C.白化病和老人生白发都是由基因②异常,人体缺乏酶②导致的
D.苯丙酮尿症患儿要严格控制含苯丙氨酸和酪氨酸食物的摄入
14.基因中的部分碱基发生甲基化修饰(如图所示),会抑制基因的表达,进而对生物的表型产生影响。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。下列有关说法错误的是(  )
A.因为基因中部分碱基甲基化,有可能使基因型相同的个体表型不同
B.基因组成相同的同卵双胞胎表型所具有的微小差异可能与甲基化修饰有关
C.碱基甲基化修饰抑制基因的表达,其主要是抑制翻译过程
D.基因型为Aa的个体可能和基因型为aa的个体表型相同
15.(2024·九江高一期中)如图表示某核DNA片段中的胞嘧啶已被甲基化,下列叙述错误的是(  )
A.胞嘧啶和甲基化的胞嘧啶在DNA分子中均可与鸟嘌呤配对
B.DNA甲基化可能会干扰RNA聚合酶结合DNA上的相关区域
C.DNA甲基化是一种可遗传的DNA碱基序列未改变的变异
D.DNA甲基化更易暴露转录模板链的碱基序列使之被识别
16.(2024·宿迁高一期中)某些消化道肿瘤细胞中含有一些具有翻译功能的环状RNA(circRNA),它们的核苷酸数目不是3的整倍数,也不含终止密码子,核糖体可在circRNA上“不中断”地进行循环翻译,需要时通过一定的机制及时终止。下列相关叙述不正确的是(  )
A.circRNA上的每个密码子都能结合相应的tRNA
B.circRNA中的每个碱基都参与构成密码子
C.同一circRNA可以翻译出多种蛋白质
D.circRNA可以作为某些肿瘤检测的标记物
17.图甲是果蝇体细胞内基因表达过程示意图,图乙是tRNA的结构示意图。请据图判断,下列说法正确的是(  )
A.图甲中过程①需要DNA聚合酶,过程⑦需要RNA聚合酶
B.图甲中②③④⑤完全合成后,它们的氨基酸排列顺序不相同
C.图乙中c是反密码子,能与图甲中的mRNA上的密码子互补配对
D.图乙中a可以携带多种氨基酸,b处通过氢键连接形成双链区
18.寨卡病毒的遗传物质是一条单链RNA,可以作为模板翻译出衣壳蛋白等(如图所示)。下列有关说法不正确的是(  )
A.物质M的合成过程还需要其他RNA
B.①②③过程都遵循碱基互补配对原则
C.物质N一定能降低化学反应的活化能
D.全部过程受细胞核DNA分子的控制
19.(2024·潍坊高一期中)染色质组蛋白的修饰有些能激活转录(如乙酰化),有些能抑制转录(如去乙酰化),共同调控基因的特异性表达。植物特有的核仁组蛋白去乙酰化酶介导了长日照条件下某水稻开花“关键基因”的组蛋白H4去乙酰化,促进开花。下列叙述正确的是(  )
A.组蛋白H4去乙酰化促进“关键基因”的表达,进而促进开花
B.组蛋白H4去乙酰化通过改变“关键基因”的碱基序列来改变表型
C.组蛋白H4去乙酰化会改变组蛋白H4自身的氨基酸序列
D.组蛋白H4去乙酰化会受到环境因素影响
20.(2024·淮安高一期中)蜂王和工蜂都是由受精卵发育而来,以蜂王浆为食的幼虫将发育成蜂王,而以花粉、花蜜为食的幼虫则发育成工蜂,幼虫发育成蜂王的机理如图所示。下列叙述错误的是(  )
A.蜂王和工蜂的性状差异与表观遗传有关
B.DNA甲基化水平是发育成蜂王的关键要素
C.DNA甲基化减少可能是Dnmt3数量减少导致的
D.DNA甲基化使基因碱基序列改变而导致性状改变
二、非选择题(本题包括3小题,共40分。)
21.(17分)(2024·镇江高一期中)图甲表示细胞内信息传递的相关过程,图乙表示图甲中某一信息传递环节的具体过程。miRNA是真核细胞中的一类内源性的、具有调控功能但不编码蛋白质的短序列RNA。成熟的miRNA组装成沉默复合体,识别某些特定的mRNA(靶RNA),进而调控基因的表达,如图乙所示。请据图回答下列问题:
(1)神经细胞可进行图甲中的____________过程(填序号)。图甲中会发生碱基互补配对的过程有____________(填序号),③过程的原料是____________,催化②过程的酶为______________,其与DNA分子上的________结合启动②过程。
(2)(3分)图乙中甲硫氨酸对应的密码子是________,甲硫氨酸与赖氨酸之间的化学键是______________,图乙中mRNA的左边是其__________(填“3′”或“5′”)端。
(3)miRNA的作用机制:miRNA通过识别靶RNA并与之结合,通过引导沉默复合体使靶RNA降解;或者不影响靶RNA的稳定性,但干扰____________识别密码子,进而阻止翻译过程,如图乙所示。
(4)请写出转录产物为图乙中mRNA片段的DNA片段的模板链碱基序列,并标明5′端和3′端:____________________。
22.(13分)(2024·厦门高一期中)当人体细胞受到某些因素影响导致其内的DNA分子受损时,细胞会通过特殊途径修复或清除受损DNA。该过程的关键是一种核基因P53,它被称为细胞的“基因组卫士”。请据图回答问题:
(1)图中①指的是____________过程。此过程中可充当模板的有________________________。
(2)(2分)图中②过程需要________酶,产生的lncRNA被称为非编码长链,是因为它不能用于________过程,只能起到调控作用。
(3)据图可知,P53蛋白还可以启动细胞内的修复酶基因。DNA分子进行修复所需要的原料是____________________。
(4)据图可知,P53蛋白还具有______________功能,进而阻止DNA的复制。
(5)(3分)若某DNA分子损伤未完全修复,导致某种酶无法正常合成,而影响到生物体的性状,这种基因对性状的控制可称为________(填“直接”或“间接”)控制。除此之外,基因还可以通过控制________________来控制生物体的性状。
23.(10分)(2024·枣庄高一期中)基因组印记是指由于亲本来源不同而导致等位基因表达差异的一种遗传现象,后代某基因是否表达取决于其遗传自哪一个亲本,这样的基因称为印记基因。小鼠常染色体上的等位基因A+、A-的来源及表型如表所示,请回答下列问题:
项目 小鼠基因来源 小鼠表型
雌性小鼠甲 母源A+ 父源A- 与A+基因纯合子表型相同
雄性小鼠乙 母源A- 父源A+ 与A-基因纯合子表型相同
(1)据表可知,小鼠A+基因的遗传________(填“符合”或“不符合”)基因组印记的特征,判断依据是______________________________________________________________。
(2)研究发现,A+基因的表达是由印记控制区碱基序列(ICR)甲基化决定的,ICR甲基化后不能与CTCF蛋白结合。此时,CTCF蛋白便与A+基因的启动子结合,使基因发挥作用。
①印记控制区碱基序列(ICR)甲基化不改变A+基因的碱基序列,但基因表达发生可遗传变化的现象叫作____________。
②父源A+基因在小鼠子代体内不表达,推测原因是___________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________。
③假设ICR的甲基化能稳定遗传,且A+基因对A-基因为显性。若让小鼠甲、乙交配得到F1,则F1中表现为显性性状的小鼠占________。
周测9 基因的表达
时间:60分钟 分值:100分
一、选择题(本题包括20小题,每小题3分,共60分。每小题只有一个选项符合题目要求。)
1.(2024·成都高一期中)在基因控制蛋白质合成的过程中,下列相关叙述正确的是(  )
A.在转录过程中,可随机选取基因的一条链做模板
B.在动物细胞中,转录可以发生在细胞核、线粒体和叶绿体中
C.mRNA上3个密码子决定一个氨基酸
D.mRNA的核苷酸序列发生改变,蛋白质的氨基酸序列可能不变
答案 D
解析 每个基因在进行转录时,只能以特定的一条链为模板,A错误;动物细胞中不含叶绿体,B错误;mRNA上3个相邻的碱基决定一个氨基酸,每3个这样的碱基叫作1个密码子,C错误;大部分氨基酸有多个密码子与之对应(密码子的简并),mRNA的核苷酸序列发生改变,蛋白质的氨基酸序列可能不变,D正确。
2.(2024·保定高一期中)TATA框是多数真核生物基因首端的一段DNA序列(构成真核生物启动子的元件之一),其碱基序列为TATAATAAT(非模板链序列)。在转录生成mRNA前,先由转录因子TFⅡ-D蛋白和TATA框结合,形成稳定的复合物,然后由RNA聚合酶依据模板链进行转录。下列说法正确的是(  )
A.TATA框的DNA片段转录出的mRNA碱基序列是ATATTATTA
B.RNA聚合酶结合模板链后,可催化游离的脱氧核苷酸与子链相连
C.RNA聚合酶催化打开DNA双链碱基对之间的氢键
D.阻止TFⅡ-D蛋白与TATA框结合,mRNA的合成会增多
答案 C
解析 由题意可知,TATA框属于基因启动子的一部分,属于真核生物的非编码区,本身不进行转录,A错误;RNA聚合酶结合模板链后,可催化游离的核糖核苷酸与子链相连,B错误;转录过程中,RNA聚合酶既能催化RNA子链延伸,还能催化打开DNA双链碱基对之间的氢键,C正确;若阻止TFⅡ-D蛋白与TATA框的结合,则抑制转录过程,故mRNA的合成会减少,D错误。
3.(2024·潍坊高一期中)基因转录时的模板链为反义链,另一条链为有义链。某DNA分子中部分基因的有义链和反义链如图。下列说法错误的是(  )
A.α链自左至右的方向是3′端→5′端
B.基因a的转录方向是左→右
C.RNA聚合酶及其结合位点保证了转录正向进行
D.DNA分子的一条链对不同基因来说,有的是有义链,有的是反义链
答案 B
解析 有一个游离的磷酸基团的一端称5′端,有一个羟基的另一端称作3′端,可见α链自左至右的方向是3′端→5′端,A正确;基因转录时的模板链为反义链,基因a的模板链自左至右的方向是5′端→3′端,故基因a的转录方向是右→左,B错误;RNA聚合酶只能由5′端→3′端进行延伸,故RNA聚合酶及其结合位点保证了转录正向进行,C正确。
4.(2024·新余高一期中)中心法则概括了遗传信息传递的一般规律。下列叙述正确的是(  )
A.DNA、RNA和蛋白质都是遗传信息的载体
B.图中c、e过程中碱基互补配对的方式完全相同
C.图中d、e过程可分别发生在HIV和烟草花叶病毒体内
D.图中a、d过程所需的原料不同,b、e过程所需的原料相同
答案 B
解析 蛋白质是生命活动的主要承担者,DNA、RNA是遗传信息的载体,A错误。c表示翻译过程,e表示RNA分子的自我复制过程,c、e过程中碱基互补配对的方式完全相同,即A-U、C-G配对,B正确。d表示逆转录过程,e表示RNA分子的复制过程,均发生在宿主细胞体内,C错误。a表示DNA分子的自我复制,d表示逆转录过程,a、d过程所需的原料为脱氧核苷酸;b表示转录过程,e表示RNA分子的自我复制过程,b、e过程所需的原料为核糖核苷酸,D错误。
5.(2024·山东新泰一中高一月考)现有某mRNA分子的一个片段,其逆转录产生的cDNA的碱基序列为5′-ACGCGTAAA-3′,部分密码子与氨基酸的对应关系如下。下列相关叙述正确的是(  )
5′-ACG-3′(苏氨酸) 5′-CGU-3′(精氨酸)
5′-UGC-3′(半胱氨酸) 5′-GCA-3′(丙氨酸) 5′-AAA-3′(赖氨酸) 5′-UUU-3′(苯丙氨酸)
A.逆转录和DNA复制过程中碱基配对的方式相同
B.该mRNA片段产生cDNA的过程不需要解旋酶参与
C.翻译该mRNA片段时,运输丙氨酸的tRNA上的反密码子可能是5′-CGU-3′
D.该mRNA片段翻译产生的肽链氨基酸序列为半胱氨酸-丙氨酸-苯丙氨酸
答案 B
解析 逆转录过程中碱基配对的方式是A-T、U-A、C-G,而DNA复制过程中碱基配对的方式是A-T、T-A、C-G,A错误;mRNA为单链结构,因此,由该mRNA片段产生cDNA的过程不需要解旋酶参与,B正确;丙氨酸的密码子是5′-GCA-3′,根据碱基互补配对原则可推测,翻译该mRNA片段时,运输丙氨酸的tRNA上的反密码子可能是5′-UGC-3′,C错误;该mRNA的碱基序列为5′-UUUACGCGU-3′,由该mRNA片段翻译产生的肽链氨基酸序列为苯丙氨酸-苏氨酸-精氨酸,D错误。
6.(2024·上饶高一期中)图中α、β是真核细胞某基因的两条链,γ是另外一条核苷酸链。下列说法正确的是(  )
A.图中的酶是DNA聚合酶
B.γ链上的嘌呤数与嘧啶数相等
C.γ链上可能有氢键
D.β链中碱基G占28%,则γ链中碱基A占22%
答案 C
解析 该基因正在以其中一条链α链为模板转录生成RNA,故该酶为RNA聚合酶,A错误;由题图分析可知,γ是核糖核苷酸链,其上的嘌呤数和嘧啶数不一定相等,可能存在氢键,如tRNA,B错误,C正确;若β链中碱基G占28%,能推出α链中C占28%,但无法计算出α链中T占多少,因此γ链中A的含量也无法计算,D错误。
7.(2024·西安高一期中)除了边解旋边转录外,细胞还存在如图所示的高效转录机制。下列叙述错误的是(  )
A.DNA链的左端是3′端,①链的下端是5′端
B.RNA聚合酶可催化形成核苷酸之间的化学键
C.(A+C)/(G+U)的比值在①链和②链中互为倒数
D.转录完成后,RNA不一定会翻译成蛋白质
答案 C
解析 由图可知,右侧的RNA链较左侧长,表明转录是从DNA链的左端往右端进行,所以图中DNA链的左端是3′端,RNA链①的下端为5′端,A正确;RNA聚合酶可催化形成核糖核苷酸之间的磷酸二酯键,B正确;①链和②链均由相同的DNA模板链转录而来,两者的(A+C)/(G+U)的比值相等,C错误;转录的产物是RNA,通常包括mRNA、tRNA和rRNA,只有mRNA才能被翻译成蛋白质,D正确。
8.(2024·扬州高一期中)如图表示某生物遗传信息传递和表达的过程,下列相关叙述错误的是(  )
A.酶1为解旋酶,酶2为RNA聚合酶
B.核糖体在mRNA上从b→a移动
C.决定氨基酸1的密码子是GCC
D.该图所示的生物可能为原核生物
答案 B
解析 图中显示了DNA复制、转录和翻译过程,其中酶1为解旋酶,酶2为RNA聚合酶,A正确;核糖体在mRNA上从a→b移动,进而合成了多肽链,B错误;密码子是mRNA上的三个相邻的碱基组成的,能决定一个氨基酸,结合图示可以看出,决定氨基酸1的密码子是GCC,C正确;图中所示的生物转录和翻译同时、同地进行,因而所示的生物可能为原核生物,D正确。
9.如图表示某生物细胞中基因表达的过程,下列有关叙述错误的是(  )
A.图中Ⅰ为转录过程,Ⅱ为翻译过程,在细菌细胞中可进行图示过程
B.转录只是转录一部分DNA,所需的RNA聚合酶也有解旋的功能
C.Ⅰ、Ⅱ过程都有水的形成,但形成的化学键不同
D.细胞分化导致基因的选择性表达
答案 D
解析 图示转录和翻译过程在同一时间和空间进行,可发生在原核生物细胞中,因此在细菌细胞中可进行图示过程,A正确;一个DNA分子中有很多个基因,转录时只转录DNA中的一段(某基因区段),转录所需的RNA聚合酶也有解旋的功能,B正确;Ⅰ是转录过程,以核糖核苷酸为原料合成RNA的过程中会脱水形成磷酸二酯键;Ⅱ是翻译过程,以氨基酸为原料合成蛋白质的过程中会脱水缩合形成肽键,C正确;基因的选择性表达导致细胞分化,D错误。
10.(2024·南京高一期中)狂犬病是狂犬病毒所致的急性传染病,人兽共患,人多因被病兽咬伤而感染,死亡率极高。如图为狂犬病毒的增殖方式,以下说法正确的是(  )
A.狂犬病毒增殖的过程与劳氏肉瘤病毒(逆转录病毒)相同
B.①②③④过程的碱基互补配对方式不完全相同
C.+RNA中嘌呤与嘧啶的比值与(-)RNA中的相等
D.狂犬病毒遗传信息的传递过程遵循中心法则
答案 D
解析 狂犬病毒增殖的过程中遗传物质RNA进行的是复制,而劳氏肉瘤病毒增殖的过程中遗传物质RNA进行的是逆转录,A错误;①②③④过程的碱基互补配对方式完全相同,都是A—U、C—G,B错误;根据碱基互补配对原则可知,+RNA中嘌呤与嘧啶的比值与-RNA中的比值互为倒数,C错误;狂犬病毒遗传信息的传递过程遵循中心法则,并且是中心法则的发展和补充,D正确。
11.某蛋白质的A、B两条肽链是由一个基因编码的,其中A链中的氨基酸有m个,B链中的氨基酸有n个。下列有关叙述正确的是(  )
A.该蛋白质的肽键数为m+n-1个
B.编码该蛋白质合成的mRNA至少有3(m+n)个密码子
C.控制该蛋白质合成的DNA上至少有6(m+n)个碱基
D.基因的两条DNA单链分别编码该蛋白质的两条肽链
答案 C
解析 肽键数=氨基酸数-肽链数,该蛋白质中有m+n个氨基酸,则合成蛋白质的肽键数为m+n-2个,A错误;一个密码子可编码一个氨基酸,故编码该蛋白质的mRNA中至少含有的密码子为m+n个,B错误;DNA(或基因)中碱基数∶mRNA上碱基数∶氨基酸个数=6∶3∶1,则控制该蛋白质合成的DNA上至少有6(m+n)个碱基,C正确;由题干信息可知,基因的一条DNA单链编码该蛋白质的A、B两条肽链,D错误。
12.据图分析,下列相关叙述正确的是(  )
A.①过程实现了遗传信息的传递和表达
B.③过程只需要mRNA、氨基酸、核糖体、酶、ATP就能完成
C.人的囊性纤维化体现了基因可通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状
D.基因控制生物体的性状都是通过控制蛋白质的结构来直接控制生物体性状的
答案 C
解析 ①过程是DNA的复制,实现了遗传信息的传递,并没有进行遗传信息的表达,A错误。③过程是翻译,需要mRNA、氨基酸、核糖体、酶、ATP以及tRNA才能完成,B错误。人的囊性纤维化是由转运氯离子的转运蛋白功能异常导致的,体现了基因可通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状,C正确。基因控制生物体的性状的途径有两条,一是基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状;二是基因通过控制酶的合成控制代谢过程,进而控制生物体的性状,D错误。
13.(2024·洛阳高一期中)如图为人体内苯丙氨酸代谢途径的示意图,下列相关叙述正确的是(  )
A.由图可确定人体的基因都是通过控制酶的合成来控制性状的
B.某健康人的不同体细胞中都有基因①和②,但不一定都有酶①和②
C.白化病和老人生白发都是由基因②异常,人体缺乏酶②导致的
D.苯丙酮尿症患儿要严格控制含苯丙氨酸和酪氨酸食物的摄入
答案 B
解析 基因①、基因②能分别控制酶①、酶②的合成,说明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,但除此之外,人体的基因也可以通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状,A错误;某健康人的不同体细胞都是由受精卵发育形成的,都有基因①和②,但由于基因的选择性表达,因此不一定都有酶①和②,B正确;人体衰老,细胞内酶②酪氨酸酶活性降低,黑色素合成减少,头发变白,不是缺乏酶②导致的,C错误;苯丙酮尿症是由体内苯丙氨酸代谢异常引起的,因此苯丙酮尿症患儿要严格控制含有苯丙氨酸食物的摄入,苯丙氨酸的摄入量受到限制,会导致体内酪氨酸缺乏,因此需要增加对含有酪氨酸食物的摄入,D错误。
14.基因中的部分碱基发生甲基化修饰(如图所示),会抑制基因的表达,进而对生物的表型产生影响。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。下列有关说法错误的是(  )
A.因为基因中部分碱基甲基化,有可能使基因型相同的个体表型不同
B.基因组成相同的同卵双胞胎表型所具有的微小差异可能与甲基化修饰有关
C.碱基甲基化修饰抑制基因的表达,其主要是抑制翻译过程
D.基因型为Aa的个体可能和基因型为aa的个体表型相同
答案 C
解析 基因组成相同的同卵双胞胎,可发生不同程度的甲基化,他们表型所具有的微小差异可能与甲基化修饰有关,B正确;碱基甲基化修饰抑制基因的表达,其主要是抑制转录过程,C错误;个体的表型受基因与环境的共同影响,如基因型为Aa的个体,若其中的A基因发生甲基化,则Aa与aa的个体表型相同,D正确。
15.(2024·九江高一期中)如图表示某核DNA片段中的胞嘧啶已被甲基化,下列叙述错误的是(  )
A.胞嘧啶和甲基化的胞嘧啶在DNA分子中均可与鸟嘌呤配对
B.DNA甲基化可能会干扰RNA聚合酶结合DNA上的相关区域
C.DNA甲基化是一种可遗传的DNA碱基序列未改变的变异
D.DNA甲基化更易暴露转录模板链的碱基序列使之被识别
答案 D
解析 甲基化不影响碱基互补配对,胞嘧啶和甲基化的胞嘧啶在DNA分子中均可与鸟嘌呤配对,A正确;DNA甲基化可能会干扰RNA聚合酶结合DNA上的相关区域,抑制转录模板链的碱基序列的暴露和被识别,影响转录,进而抑制基因的表达,B正确,D错误;DNA甲基化是一种可遗传的DNA碱基序列未改变的变异,称为表观遗传,C正确。
16.(2024·宿迁高一期中)某些消化道肿瘤细胞中含有一些具有翻译功能的环状RNA(circRNA),它们的核苷酸数目不是3的整倍数,也不含终止密码子,核糖体可在circRNA上“不中断”地进行循环翻译,需要时通过一定的机制及时终止。下列相关叙述不正确的是(  )
A.circRNA上的每个密码子都能结合相应的tRNA
B.circRNA中的每个碱基都参与构成密码子
C.同一circRNA可以翻译出多种蛋白质
D.circRNA可以作为某些肿瘤检测的标记物
答案 B
解析 circRNA不含终止密码子,所以每个密码子都能结合相应的tRNA,A正确;mRNA上每3个相邻的碱基构成一个密码子,circRNA的核苷酸数目不是3的整倍数,因此并非每个碱基都参与构成密码子,B错误;核糖体可在circRNA上“不中断”地进行循环翻译,需要时通过一定的机制及时终止,终止位置可以不同,所以同一circRNA可以翻译出多种蛋白质,C正确;某些消化道肿瘤细胞中含有一些具有翻译功能的环状RNA(circRNA),因此可作为某些肿瘤检测的标记物,D正确。
17.图甲是果蝇体细胞内基因表达过程示意图,图乙是tRNA的结构示意图。请据图判断,下列说法正确的是(  )
A.图甲中过程①需要DNA聚合酶,过程⑦需要RNA聚合酶
B.图甲中②③④⑤完全合成后,它们的氨基酸排列顺序不相同
C.图乙中c是反密码子,能与图甲中的mRNA上的密码子互补配对
D.图乙中a可以携带多种氨基酸,b处通过氢键连接形成双链区
答案 C
解析 图甲中过程①转录需要RNA聚合酶,过程⑦翻译需要氨基酰-tRNA合成酶等,A错误;图甲中②③④⑤完全合成后,它们的氨基酸排列顺序相同,因为合成它们的模板是同一条mRNA,B错误;图乙中c是反密码子,与图甲中的mRNA上的密码子特异性识别并互补配对,C正确;图乙中a只能携带一种氨基酸,b处通过碱基之间的氢键连接形成双链区,D错误。
18.寨卡病毒的遗传物质是一条单链RNA,可以作为模板翻译出衣壳蛋白等(如图所示)。下列有关说法不正确的是(  )
A.物质M的合成过程还需要其他RNA
B.①②③过程都遵循碱基互补配对原则
C.物质N一定能降低化学反应的活化能
D.全部过程受细胞核DNA分子的控制
答案 D
解析 物质M的合成过程需要模板mRNA,场所是核糖体(由rRNA和蛋白质构成),工具需要tRNA,A正确;①②③过程都遵循碱基互补配对原则,即A—U、C—G配对,B正确;物质N具有催化作用,属于酶,酶能降低化学反应的活化能,C正确;寨卡病毒的遗传物质是一条单链RNA,寨卡病毒没有细胞结构,不受细胞核DNA分子的控制,D错误。
19.(2024·潍坊高一期中)染色质组蛋白的修饰有些能激活转录(如乙酰化),有些能抑制转录(如去乙酰化),共同调控基因的特异性表达。植物特有的核仁组蛋白去乙酰化酶介导了长日照条件下某水稻开花“关键基因”的组蛋白H4去乙酰化,促进开花。下列叙述正确的是(  )
A.组蛋白H4去乙酰化促进“关键基因”的表达,进而促进开花
B.组蛋白H4去乙酰化通过改变“关键基因”的碱基序列来改变表型
C.组蛋白H4去乙酰化会改变组蛋白H4自身的氨基酸序列
D.组蛋白H4去乙酰化会受到环境因素影响
答案 D
解析 组蛋白H4去乙酰化能抑制转录,从而抑制“关键基因”的表达,进而促进开花,A错误;组蛋白H4去乙酰化属于染色质组蛋白的修饰,不会改变“关键基因”的碱基序列,B错误;组蛋白H4去乙酰化只是组蛋白H4的某种氨基酸发生了去乙酰化,不会改变组蛋白H4自身的氨基酸序列,C错误。
20.(2024·淮安高一期中)蜂王和工蜂都是由受精卵发育而来,以蜂王浆为食的幼虫将发育成蜂王,而以花粉、花蜜为食的幼虫则发育成工蜂,幼虫发育成蜂王的机理如图所示。下列叙述错误的是(  )
A.蜂王和工蜂的性状差异与表观遗传有关
B.DNA甲基化水平是发育成蜂王的关键要素
C.DNA甲基化减少可能是Dnmt3数量减少导致的
D.DNA甲基化使基因碱基序列改变而导致性状改变
答案 D
解析 蜂群中的蜂王与工蜂均由基因型相同的受精卵发育而来,之所以出现性状差异,是因为它们的DNA甲基化程度不同,这种现象属于表观遗传现象,A正确;由图可知,DNA甲基化减少,幼虫发育成蜂王,所以DNA甲基化水平是发育成蜂王的关键要素,B正确;据图可推测蜂王浆中的物质会抑制Dnmt3(酶)的基因表达,使合成的Dnmt3数量减少从而导致DNA甲基化减少,C正确;表观遗传中的基因碱基序列未改变,D错误。
二、非选择题(本题包括3小题,共40分。)
21.(17分)(2024·镇江高一期中)图甲表示细胞内信息传递的相关过程,图乙表示图甲中某一信息传递环节的具体过程。miRNA是真核细胞中的一类内源性的、具有调控功能但不编码蛋白质的短序列RNA。成熟的miRNA组装成沉默复合体,识别某些特定的mRNA(靶RNA),进而调控基因的表达,如图乙所示。请据图回答下列问题:
(1)神经细胞可进行图甲中的____________过程(填序号)。图甲中会发生碱基互补配对的过程有____________(填序号),③过程的原料是____________,催化②过程的酶为______________,其与DNA分子上的________结合启动②过程。
(2)(3分)图乙中甲硫氨酸对应的密码子是________,甲硫氨酸与赖氨酸之间的化学键是______________,图乙中mRNA的左边是其__________(填“3′”或“5′”)端。
(3)miRNA的作用机制:miRNA通过识别靶RNA并与之结合,通过引导沉默复合体使靶RNA降解;或者不影响靶RNA的稳定性,但干扰____________识别密码子,进而阻止翻译过程,如图乙所示。
(4)请写出转录产物为图乙中mRNA片段的DNA片段的模板链碱基序列,并标明5′端和3′端:____________________。
答案 (1)②③④ ①②③④ 核糖核苷酸 RNA聚合酶 启动子 (2)AUG 肽键 5′ (3)tRNA (4)5′—GACTTTCAT—3′
解析 (1)神经细胞是高度分化的细胞,不再进行DNA的复制,但是可以进行②③转录和④翻译过程。DNA的复制、转录和翻译过程都存在碱基互补配对,所以图甲中①②③④都存在碱基互补配对。③是转录过程,需要的原料是核糖核苷酸,②转录过程需要RNA聚合酶的催化,DNA分子上的启动子与RNA聚合酶结合启动转录。(2)根据图乙可知,携带甲硫氨酸的tRNA上的反密码子是3′UAC5′,则对应在mRNA上的密码子是5′AUG3′,氨基酸之间通过肽键相连,图乙中核糖体由左向右合成肽链,则mRNA的左边是其5′端。(4)根据碱基互补配对原则及核酸的两条链反向平行的特点,图乙中mRNA片段的DNA片段的模板链碱基序列为5′—GACTTTCAT—3′。
22.(13分)(2024·厦门高一期中)当人体细胞受到某些因素影响导致其内的DNA分子受损时,细胞会通过特殊途径修复或清除受损DNA。该过程的关键是一种核基因P53,它被称为细胞的“基因组卫士”。请据图回答问题:
(1)图中①指的是____________过程。此过程中可充当模板的有________________________。
(2)(2分)图中②过程需要________酶,产生的lncRNA被称为非编码长链,是因为它不能用于________过程,只能起到调控作用。
(3)据图可知,P53蛋白还可以启动细胞内的修复酶基因。DNA分子进行修复所需要的原料是____________________。
(4)据图可知,P53蛋白还具有______________功能,进而阻止DNA的复制。
(5)(3分)若某DNA分子损伤未完全修复,导致某种酶无法正常合成,而影响到生物体的性状,这种基因对性状的控制可称为________(填“直接”或“间接”)控制。除此之外,基因还可以通过控制________________来控制生物体的性状。
答案 (1)基因的表达(基因的转录和翻译) P53基因以及其转录形成的RNA (2)RNA聚合 翻译 (3)(4种)脱氧核糖核苷酸 (4)启动P21基因 (5)间接 蛋白质的结构
解析 (1)图中①是基因控制蛋白质的合成过程,即基因表达过程;基因表达包括转录和翻译两个过程,其中转录过程的模板是P53基因的一条链,翻译过程的模板是P53基因转录形成的mRNA。(2)图中②是以DNA为模板合成RNA的转录过程,该过程需要RNA聚合酶;该过程产生的lncRNA被称为非编码长链,是因为它不能用于翻译过程,只能起到调控作用。(3)DNA分子进行修复过程中所需原料是4种脱氧核糖核苷酸。
23.(10分)(2024·枣庄高一期中)基因组印记是指由于亲本来源不同而导致等位基因表达差异的一种遗传现象,后代某基因是否表达取决于其遗传自哪一个亲本,这样的基因称为印记基因。小鼠常染色体上的等位基因A+、A-的来源及表型如表所示,请回答下列问题:
项目 小鼠基因来源 小鼠表型
雌性小鼠甲 母源A+ 父源A- 与A+基因纯合子表型相同
雄性小鼠乙 母源A- 父源A+ 与A-基因纯合子表型相同
(1)据表可知,小鼠A+基因的遗传________(填“符合”或“不符合”)基因组印记的特征,判断依据是______________________________________________________________。
(2)研究发现,A+基因的表达是由印记控制区碱基序列(ICR)甲基化决定的,ICR甲基化后不能与CTCF蛋白结合。此时,CTCF蛋白便与A+基因的启动子结合,使基因发挥作用。
①印记控制区碱基序列(ICR)甲基化不改变A+基因的碱基序列,但基因表达发生可遗传变化的现象叫作____________。
②父源A+基因在小鼠子代体内不表达,推测原因是___________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________。
③假设ICR的甲基化能稳定遗传,且A+基因对A-基因为显性。若让小鼠甲、乙交配得到F1,则F1中表现为显性性状的小鼠占________。
答案 (1)符合 母源A+基因能表达,父源A+基因不能表达 (2)①表观遗传 ②父源A+基因的ICR未甲基化,ICR与CTCF蛋白结合后导致CTCF蛋白不能与A+基因的启动子结合,使该基因不能发挥作用 ③1/2(50%)
解析 (2)②父源A+基因在小鼠子代体内不表达,说明父源A+基因的ICR未甲基化,因而能与CTCF蛋白结合,A+基因无法表达。③若ICR的甲基化能稳定遗传,且A+基因对A-基因为显性。若让小鼠甲、乙(均为A+A-)交配得到F1,其中A+基因来自母源的小鼠表现为显性性状,其余为隐性性状,可见,表现为显性性状的小鼠占1/2。

展开更多......

收起↑

资源预览