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第4章基因的表达2

1.(2012山东潍坊第二次模拟)下图是遗传信息流动过程图解,以下说法正确的是

A.真核细胞和原核细胞合成RNA的过程分别是b、e

B.a过程中可能发生基因重组

C.a、d过程需要的酶相同

D.图中各过程都发生碱基互补配对

2.(2012广东韶关第二次调研)有关核酸的叙述,正确的是

A.DNA是蛋白质合成的直接模板B.DNA和RNA中的五碳糖相同

C.DNA复制就是基因表达的过程D.双链DNA分子中嘌呤数等于嘧啶数

3.(2012江苏苏锡常镇调研二)下图甲、乙分别表示海蜇细胞内两种大分子化合物的合成过程。

下列属于两者共同点的是

A.模板及碱基互补配对的方式相同

B.参与催化的酶及反应场所相同

C.均需要消耗能量

D.均具有半保留、多起点复制的特点

4.(2012广东汕尾第二次模拟)甲、乙图示真核细胞内两种有机化合物的合成过程,下列叙述正确的是

A.甲过程合成的产物是双链核酸分子,乙过程需要核糖核苷酸作原料

B.甲过程在细胞核内进行,乙过程在细胞质基质中进行

C.甲乙两过程都需要酶催化其解旋

D.在基因指导蛋白质合成的过程中,甲、乙都发生

5.(2012广东深圳二模)图示人体生长激素基因进行的某项生理活动,该基因中碱基T为m个,占全部碱基的比值为n。

下列分析合理的是

A.该生理活动可发生在人体的所有细胞中

B.②与③结构的区别是所含的五碳糖不同

C.①中碱基的排列顺序改变均导致基因突变

D.所产生的①中C至少有(0.5n-1)m个

6.(2012湖北七市4月联考)AUG是甲硫氨酸的密码子,又是“翻译”时的起始密码子。

但研究发现,人体血清白蛋白的第一个氨基酸并不是甲硫氨酸。

这是新生肽链经过加工修饰的结果。

下列有关叙述中,不正确的是

A.mRNA是控制合成人体血清白蛋白的模板

B.DNA分子上,直接控制合成起始密码子AUG的脱氧核苷酸的排列顺序是TAC

C.加工修饰新生肽链的场所是内质网和高尔基体

D.转运甲硫氨酸的tRNA上的密码子是UAC

7.(2012东北三省四市第三次调研)下列关于遗传信息传递的叙述,正确的是

A.DNA分子的复制和转录都以DNA的一条链为模板

B.血红蛋白基因表达过程中所发生的碱基互补配对的方式完全相同

C.脱氧核糖核苷酸和氨基酸分别是转录和翻译的原料

D.HIV感染人体时可以发生RNA→DNA→RNA→蛋白质的过程

8.(2012安徽合肥第三次质检)下图为植物叶肉细胞内的某些生理过程。

反映了

A.基因通过控制蛋白质结构来控制生物性状

B.RuBP羧化酶基因的遗传遵循孟德尔遗传定律

C.RuBP羧化酶由核基因和质基因共同控制合成

D.A.B过程分别在类囊体膜上和类囊体膜外进行

9.(2012甘肃天水预测)下图表示某生物细胞内发生的一系列生理变化,X、Y分别表示两种功能不同的酶,请据图分析下面有关叙述不正确的是

A.X为解旋酶,Y为RNA聚合酶

B.该图中最多含5种碱基8种核苷酸

C.过程Ⅰ在细胞核内进行,过程Ⅱ在细胞质内进行

D.b部位发生的碱基配对方式可能有:

A—T、A—U、C—G

10.(2012山东菏泽第三次模拟)某种生物细胞发生如右图所示生理活动时,则该细胞

A.不能进行光合作用B.不能进行有氧呼吸

C.不能进行着丝点分裂D.能进行联会

11.(2012安徽黄山4月第二次质检)下图为人体内基因对性状的控制过程,下列叙述中错误的是

A.图中①②过程发生的场所分别是细胞核、细胞质中的核糖体

B.基因2若发生碱基对的替换,则不一定影响黑色素的产生

C.人体衰老引起白发的主要原因是图中的酪氨酸酶的活性下降

D.该图只反映了基因对性状的控制是通过控制酶的合成进而控制代谢活动来实现

12.(2012湖南六校4月仿真模拟)下图为人体内基因对性状的控制过程,下列相关叙述不正确的是

A.图中进行①、②过程的场所分别是细胞核、核糖体

B.镰刀型细胞贫血症的直接致病原因是血红蛋白分子结构的改变

C.人体衰老引起白发的直接原因是图中的酷氨酸酶活性下降

D.该图反映了基因都是通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状

13.(2012山西第四次四校联考)下图①表示某生物b基因;图②表示该生物正常个体的体细胞部分基因和染色体的关系;该生物的黑色素产生需要如图③所示的3类基因参与控制,三类基因的控制均表现为完全显性。

下列说法正确的是

A.图①中碱基对的增添,可能使b基因突变成A基因

B.图②所示的生物体若产生只含A的异常配子,原因可能是减数第一次分裂染色体未正常分离

C.由图②所示的基因型可以推知:

该生物体肯定不能合成黑色素

D.若图②中的1个b基因突变为B,则该生物体仍然可以合成出物质乙

14.(2012山东烟台5月适应三)小麦是我国重要的粮食作物。

小麦种子从萌发到幼苗形成再到发育成为成熟植株,在分子、细胞、个体水平上均发生了一系列变化。

对小麦的结构及生理过程的研究有利于指导农业生产、提高粮食产量。

请回答下列有关问题:

I.

(1)为了研究小麦体细胞中染色体的形态,应选择根尖分生区处于有丝分裂_____期的细胞进行观察。

(2)小麦经过低温环境才能开花,这是由于幼苗感受低温刺激产生某种特殊蛋白质所致,该作用称为春化作用,高温、低氧、缺水等均可以解除春化而不能抽穗开花。

①春化作用导致特定蛋白质的产生,说明__________。

②春化过程使植物内某些细胞在形态、结构和生理功能上发生了稳定性差异,该过程称为__________,这些稳定性差异产生的根本原因是____________________。

③某研究小组发现经过严寒之后,部分小麦幼叶细胞的染色体数目是老叶细胞的2倍。

合理的解释是____________________。

II.玉米和小麦相比,玉米是耐低CO2浓度的一种植物,下图是小麦细胞代谢图解。

据图回答:

(1)RuBP羧化酶,只有在CO2浓度高于某一临界值时才能催化A过程,实现CO2的固定,是该过程的一个关键酶、控制RuBP羧化酶合成的基因位于_______________中。

(2)通过人工诱变的方法(如下图),改变纯种普通小麦的RuBP羧化酶的催化特性可培育出和玉米一样的耐低CO2浓度的小麦品种(简称耐受型)。

萌发的小麦种子

幼苗

耐受型植株

①人工诱变与自然突变相比,其突出特点是___________。

处理10公斤小麦种子不一定能得到耐受型植株,主要原因是______________________。

②选择耐受型小麦植株的简单方法是______________________。

③如果______________________说明诱变成功。

15.(2012山西太原模拟二)下图为动物病毒侵染宿主细胞的过程,请据图回答:

(1)由图中过程1和2推断,该动物病毒进入宿主细胞的方式是____(主动运输/胞吞),该过程的完成说明生物膜具有__________的结构特点。

完成此过程依赖于病毒外侧有一层与宿主细胞的细胞膜非常相似的结构,据图所知该结构最可能直接来自于宿主细胞的_________,该结构的基本支架是______________。

(2)图中遵循碱基互补配对原则的过程有___________(填图中序号),完成这些生理过程所需的ATP来自于宿主细胞的____。

(3)图中过程7所需的原料是_______________,产物的种类和功能具有多样性。

如图所示,参与过程5的物质最可能是起__________作用的酶。

(4)病毒感染后,一般情况下可以诱导机体产生抗病毒的免疫应答反应,例如产生干扰素。

干扰素是一种糖蛋白,细胞中核糖体产生此物质分泌到体液中的过程还依次需要_____这两种缅胞器的参与。

细胞中核膜、各种细胞器的膜以及细胞膜在结构和功能上紧密联系,称为___________。

16.(2012广东佛山二模)玫瑰花色绚丽多彩,素有“花中皇后”美誉。

(1)某品系玫瑰的花色受两对独立遗传的基因共同控制(M/m和N/n)。

若每一个M、N都为表现型贡献等量的红色,而m、n对红色无贡献,则深红色(MMNN)与白色(mmnn)亲本杂交,F2中最多能表现出_____种花色,其中表现型与F1相同的占_______。

(2)自然界中玫瑰没有生成蓝色素所需的R基因,科学家将蓝三叶草中的R基因导入玫瑰,成功培育出了名贵的蓝玫瑰,该技术的核心步骤是_______。

在进行商品化生产之前,必须对蓝玫瑰进行_______评估。

(3)为了抑制蓝玫瑰中其他花色基因的表达,可向受体细胞中转入反义DNA,使其转录产物与其他花色基因产生的mRNA进行碱基互补配对,从而阻止基因表达的_______过程。

(4)为避免有性生殖后代出现_______分离,宜运用植物组织培养技术繁殖蓝玫瑰。

在所用的培养基中需要添加_______,以诱导脱分化和再分化过程。

接种3~4天后,发现少数外植体边缘局部污染,最可能的原因是_______。

17.(2012广东肇庆第二次模拟)基因兴奋剂是指通过改良遗传学成分使机体产生更多的激素、蛋白质或其他天然物质,从而增强运动能力。

基因兴奋剂是随基因治疗技术的发展而诞生的,它与普通基因治疗的不同在于将服务对象从患者转移到了健康的职业运动员。

科学家发现了一种AG'I'N3的基因,其等位基因R能提高运动员的短跑成绩,其另一等位基因E则能提高运动员的长跑成绩。

请回答:

(1)基因AG'I'N3变成基因R或E的现象在遗传学上称为____________,该现象发生的本质是DNA分子发生了___________________________________________________。

(2)若一个家庭中,父母都具有E基因,善长跑;一个儿子也具有E基因善长跑;但另一个儿子不具有E基因而不善比跑。

据孟德尔理论,这种现象在遗传学上称为_________________。

由此可见,E基因对AG'I'N3基因具有__________________作用。

(3)若一对夫妇注射了R基因都提高了短跑成绩,则他们以后所生的子女具有R基因的概率是_________________________。

(4)科学家把达动员注入的能改善运动员各种达动能力和耐力的基因称为基因兴奋剂。

随着转基因技术的提高,在今年伦敦奥运会上有可能会出现使用基因兴奋剂这种最隐蔽的作弊行为。

这是因为注入的基因存在于运动员的

A.血液中B.肌肉细胞中C.心脏细胞中D.小脑细胞中

(5)科学考查发现,在许多狮豹的非洲部落,基因R出现的比例较大,而基因AG'I'N3出现的比例比较少。

这一事实表明,在该部落的进化过程中具有R其因的个体更容易适应当时的环境而生存。

请用现代生物进化理论解释该基因比例上升的原因_______________________________________________________________________________________。

18.(2012江苏镇江5月模拟)周期性共济失调是一种由常染色体上的基因(用A或a表示)控制的遗传病,致病基因导致细胞膜上正常钙离子通道蛋白结构异常,从而使正常钙离子通道的数量不足,造成细胞功能异常。

该致病基因纯合会导致胚胎致死。

患者发病的分子机理如下图所示。

请回答:

(1)图中的过程①是____________,与过程②有关的RNA种类有哪些?

______________。

如果细胞的核仁被破坏,会直接影响图中_________(结构)的形成。

(2)虽然正常基因和致病基因转录出的mRNA长度是一样的,但致病基因控制合成的异常多肽链较正常多肽链短,请根据图示推测其原因是______________________________________。

(3)图中所揭示的基因控制性状的方式是___________________________________________。

(4)一个患周期性共济失调的女性与正常男性结婚生了一个既患该病又患色盲的孩子,请回答(色盲基因用b代表):

①这对夫妇中,妻子的基因型是__________________。

②这对夫妇再生一个只患一种病的孩子的概率是_________________。

19.(2012宁夏银川一中第二次模拟)下图是人类某一类型高胆固醇血症的分子基础示意图(控制该性状的基因位于常染色体上,以D和d表示)。

根据有关知识回答下列问题:

(1)控制LDL受体合成的是________性基因,基因型为________________的人血液中胆固醇含量高于正常人。

(2)由图一可知携带胆固醇的低密度脂蛋白(LDL)进入细胞的方式是________,这体现了细胞膜具有____________的特点。

(3)右上图是对该高胆固醇血症和白化病患者家庭的调查情况,Ⅱ7与Ⅱ8生一个同时患这两种病的孩子的几率是________,为避免生下患这两种病的孩子,Ⅱ8必需进行的产前诊断方法是__________________。

20.(2012江苏南通第二次调研)下图是大麦种子萌发过程中赤霉素诱导a-淀粉酶合成和分泌的示意图,其中甲、乙、丙表示有关结构,①、②表示有关过程。

据图回答:

(1)催化①过程的酶是_______________。

与②过程相比,①过程中特有的碱基互补配对方式是_________________。

(2)甲、乙、丙中不属于生物膜系统的是__________,图示甲的功能是__________。

(3)大麦种子萌发时,赤霉素与细胞膜表面的特异性受体结合后,能活化赤霉素信息传递中间体,导致GAI阻抑蛋白降解。

结合图解判断,GAI阻抑蛋白的功能是_______________,GA-MYB蛋白质的功能是_______________。

(4)大麦种子萌发时,赤霉素诱导合成α-淀粉酶,其意义是________________。

21.(2012广东佛山一中5月模拟)胆固醇是人体内一种重要的脂质,既可在细胞内以乙酰CoA为原料合成,也可以LDL(一种脂蛋白)的形式进入细胞后水解形成,下图表示人体细胞内胆固醇的来源及调节过程。

分析并回答下列问题。

(1)胆固醇在细胞中合成的场所是________________________,人体中胆固醇的主要作用有:

_____________________________________________________________。

(2)图乙发生的过程相当于图甲中的________(填序号),图甲中LDL可以通过________(方式)进入细胞。

当LDL受体出现遗传性缺陷时,会导致血浆中的胆固醇含量________。

(3)从图中可以看出,当细胞内胆固醇含量较高时,它可以________________乙酰CoA合成胆固醇,也可以______________胆固醇以胆固醇酯的形式储存,以调节胆固醇的含量。

(4)从化学成分角度分析,与图乙中结构⑥的化学组成最相似的是

A.大肠杆菌B.噬菌体C.染色体D.烟草花叶病毒

(5)若要改造LDL受体蛋白分子,将图乙结构⑦色氨酸变成亮氨酸(密码子为:

UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG),可以通过改变编码LDL受体蛋白的基因的一个碱基来实现,即____________________________________。

22.(2012北京东城综合练习二)下图表示某植物在红光照射下,叶肉细胞中发生的一系列生化反应(图中的SSU、LSU和LHCP表示三种不同的蛋白质)。

请分析回答:

(1)完成图中的过程①时,需遵循的碱基互补配对原则是_______,此过程既需要_____作为原料,还需要与基因启动部位结合的_______酶进行催化。

由图分析,过程②发生在位于_______的核糖体上。

(2)若图中的LHCP中有一段氨基酸序列为“---丝氨酸---谷氨酸---”,携带丝氨酸和谷氨酸的tRNA上的反密码子分别为AGA、CUU,则基因b中供转录用的模板链碱基序列为_______。

从图中分析,LHCP合成后转移至_______上发挥作用,影响与之相关的光合作用过程的主要环境因素是________(至少答两点)。

(3)图中的SSU和LSU组装成Rubisco酶,说明Rubisco酶的合成受_______控制。

从其分布位置推断,RuBisCo酶与光合作用的_______阶段有关。

23.(2012安徽省城名校联考)右图简要概括了基因指导蛋白质合成过程中相关物质间的关系。

请据图回答:

(1)图中①为______,在真核细胞中主要位于______上,也存在于______中。

(2)图中②表示______,该过程中碱基配对方式有______。

图中③表示______,该过程需要④______将______运输到核糖体,按照附着在核糖体上的______碱基排列序把氨基酸安放在相应的位置上。

(3)如果知道一段肽链的氨基酸序列为甲硫氨酸一丙氨酸一丝氨酸一亮氨酸,______(填能或否)写出确定的mRNA的碱基序列。

根据mRNA的碱基序列____________(填能或否)计箅出tRNA的种类。

24.(2012安徽省城名校联考)鸡的输卵管细胞合成卵清蛋白,成红细胞合成

珠蛋白,胰岛细胞合成胰岛素,这些细胞都是在个体发育过程中逐渐产生的,因此早期人们推测细胞的这种分化是由于在发育过程中遗传物质的选择性丢失所致。

分子生物学技术发展起来后,科学工作者用编码上述三种蛋白的基因分别作探针,对三种细胞中提取的总DNA的限制性内切酶的醜切片段和三种细胞的总RNA分别作分子杂交实验(前者为DNA分子杂交,后者为基因探针与mRNA杂交),结果如下表:

注:

“+"阳性结果(表示杂交过程中有杂合双链),阴性结果(表示杂交过程中不能形成杂合双链)

(1)DNA分子杂交的原理是具有______碱基序列的两DNA分子单链,可以通过碱基对之间形成______键等而形成稳定的杂合双链区。

(2)上述实验结果说明:

早期人们认为细胞的分化是由于在发育过程中遗传物质的选择性丢失所致,据此实验,你认为这种推测______(填“成立”或“不成立”),理由是__________________。

而细胞发育的不同阶段合成不同的蛋白质是______的结果。

同一生物不同类型的细胞具有不同的形态结构,各自执行特定的生理功能,其直接原因主要是由______分子决定的,可以说这类分子是一切生命活动的体现者。

25.(2012江西临川一中冲刺模拟)图一是人类某一类型高胆固醇血症的分子基础示意图(控制该性状的基因位于常染色体上,以D和d表示);图二是对该高胆固醇血症和白化病(两对性状在遗传上是彼此独立的)患者家庭的调查后所得的系谱图。

请回答下列问题:

(1)图一中基因型为__________的人血液中胆固醇含量高于正常人,由图可知携带胆固醇的低密度脂蛋白(LDL)进入细胞时穿过了____层膜,这体现了细胞膜______________。

(2)图二中Ⅱ7与Ⅱ8生一个同时患这两种病的孩子的几率是_________。

若Ⅱ8与一正常男性结婚受孕后到医院进行产前诊断,为确定所孕男性胎儿是否患病,需要对胎儿进行基因检测吗?

____________。

为什么?

____________________________________。

(3)已知高胆固醇血症为单基因隐性遗传病,假设不知控制该遗传病的基因在常染色体上还是在性染色体上,请你设计一个简单的调查方案以确定基因在染色体上的位置。

调查方案:

寻找若干个患该遗传病的家庭进行调查;统计子代患者的性别及比例。

预测结果并得出相应的结论:

①_______________________________________;

②_______________________________________;

③_______________________________________。

26.(2012江苏淮安第四次调研)在真核类细胞中,蛋白质合成的场所——核糖体,有结合在内质网上的,有不结合在内质网上的,如果合成的是一种分泌型蛋白质,其氨基一端上有长度约为30个氨基酸的一段疏水性序列,能和内质网上的受体糖蛋白起反应。

疏水性序列一合成后,即通过内质网膜进入囊腔中,接着合成的多肽链其余部分随之而入。

在囊腔中,疏水性序列被除去,留下新合成的蛋白质。

以后内质网囊腔和细胞膜融合,囊腔内的蛋白质就向细胞外排出。

图乙为图甲3部分放大示意图。

请回答下列问题:

(1)图甲中的内质网属于________型内质网,结合在内质网上的核糖体并不是有异于其它核糖体,核糖体是否结合在内质网上,实际上是由________________决定的。

(2)囊腔中疏水性序列需用___________除去,在内质网上合成的蛋白质在切除疏水性序列后,在被运到细胞外面前,还要被运到_____________________加工。

(3)图甲中编码疏水性序列遗传密码在mRNA的___________处(填数字)。

(4)图乙中甘氨酸的密码子是_______________,若该蛋白由n个氨基酸组成,指导其合成的mRNA的碱基数远大于3n,主要原因是_____________________。

(5)若要改造该蛋白分子,将图乙中甘氨酸变成撷氨酸(密码子为GUU、GUC、GUA、GUG),可以通过改变DNA上的一对碱基来实现,即由__________________________。

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