1、专题04 基因的表达B卷学年高一生物同步单元双基双测AB卷必修2解析版必修2第4章基因的表达测试B卷(能力提升)(满分100分,60分钟完成) 班级 姓名 总分 一、单选题(60分,每题3分)1下图表示真核细胞中三种物质的合成过程,相关叙述正确的是( ) A. 甲和乙过程发生在细胞核中,丙过程发生在细胞质中B. 甲过程用到的酶主要是解旋酶和DNA连接酶等酶,乙过程主要用RNA聚合酶C. 甲过程和乙过程均遵循碱基互补配对原则,但具体配对方式存在区别D. 丙过程需要用到tRNA作为“运输工具”,tRNA一端游离的三个相邻碱基称为密码子【答案】C2下图表示人体细胞核中某生理过程,下列相关叙述错误的是
2、( )A. 能催化磷酸二酯键的形成B. 与之间有氢键连接C. 离开后就是翻译的模板D. 处将会发生螺旋化【答案】C【解析】分析图解可知:以DNA分子两条链中一条链为模板合成单链的过程应是转录过程,其中为RNA聚合酶,能使DNA双链解开并催化游离的核糖核苷酸之间形成磷酸二酯键,合成核苷酸链,A正确;图中为DNA的一条链,为形成的RNA单链,二者为解开之前有氢键连接,B正确;细胞核内刚转录形成RNA单链未经加工还不能成为翻译的模板,C错误;转录结束后图中处DNA还要重新双螺旋,D正确。3下列关于遗传信息及其表达的叙述正确的是( )A. 原核生物的遗传信息都储存于细胞拟核DNA中B. 真核细胞在个体
3、不同发育时期产生的mRNA都不相同C. 细胞中转录和翻译时的模板及碱基配对方式都不相同D. 遗传密码的简并性有利于保持遗传信息的稳定性【答案】D4真核细胞中的细胞周期蛋白M可促进DNA的复制。细胞中某种特异性siRNA(一种双链RNA)可以导致细胞周期蛋白M的mRNA降解。下列分析错误的是( )A. 此种siRNA会使细胞分裂速度加快B. 这种特异性siRNA内一定含有氢键C. 细胞周期蛋白M可能需进入细胞核发挥作用D. 细胞周期蛋白M的合成会受此种siRNA影响【答案】A【解析】依题意可知:细胞中某种特异性siRNA会导致细胞周期蛋白M的mRNA降解,进而影响细胞周期蛋白M的合成,使细胞分裂
4、速度减慢,A项错误,D项正确;这种特异性siRNA是一种双链RNA,因此含有氢键,B项正确;细胞周期蛋白M可促进DNA的复制,而DNA复制的主要场所是细胞核,因此细胞周期蛋白M可能需进入细胞核发挥作用,C项正确。5如图表示DNA及相关的生理活动,下列表述错误的是( )A. 过程a, b, c均可在胰岛B细胞核中发生B. f和g过程可能通过反馈调节实现C. 过程a, b, c, d, e与碱基配对有关D. 某基因表达的产物可能影响另一个基因的表达【答案】A6癌胚抗原(CEA)和甲胎蛋白(AFP)是人胚胎时期机体合成的两种糖蛋白,出生后其含量很快下降,但某些癌症患者血液中的CEA或AFP含量远超正
5、常值。下列说法错误的是( )A. CEA、AFP的合成属于吸能反应B. CEA或AFP含量超过正常值时,可确诊为癌症C. 体内某些细胞的大量增殖会使CEA、AFP含量升高D. 控制CEA、AFP合成的基因,碱基排列顺序有差异【答案】B【解析】CEA、AFP都是蛋白质,蛋白质在细胞内的合成需要消耗ATP水解产生的能量,属于吸能反应,A项正确;由于个体差异,内环境中的每一种成分都可以在一定范围内波动,故只有CEA或AFP远超正常值才可能患癌症,要确诊还需要进一步的病理检验,B项错误;由题意可知,人胚胎时期会合成CEA、AFP,胚胎时期会进行旺盛的细胞增殖,由此说明体内某些细胞的大量增殖会使CEA、
6、AFP含量升高,C项正确;CFA和AFP是两种不同的蛋白质,故表达出这两种蛋白质的基因的碱基顺序有差异,D项正确。7肺炎双球菌转化实验中,S型菌的部分DNA片段进入R型菌内并整合到R型菌的 DNA分子上,使这种R型菌转化为能合成荚脱多糖的S型菌。下列叙述正确的是( )A. R型菌转化成S型菌后的DNA中,嘌呤碱基总比例会改变B. 整合到R型菌内的DNA分子片段,表达产物都是荚膜多糖C. 进人R型菌的DNA片段上,可有多个RNA聚合酶结合位点D. S型菌转录的mRNA上,可由多个核糖体共同合成一条肽链【答案】C【解析】R型菌转化成S型菌后的DNA中,虽然DNA中碱基总数增加,但由于嘌呤与嘧啶总是
7、配对的,所以嘌呤碱基所占比例始终为50%,A错误;荚膜多糖并不是基因直接控制合成的产物,所以整合到R型菌内的DNA分子片段,直接表达产物应该是相关的酶,最终通过合成的酶来控制荚膜多糖的合成以及组装,B错误;进入R型菌的DNA片段上,有多个基因,也就有多个RNA聚合酶结合位点,C正确;一条mRNA上连接多个核糖体,每个核糖体各自合成一条肽链,只是不同肽链的氨基酸序列是相同的,D错误。8如图为某细胞内的生理过程示意图。下列叙述与该图相符的是( )A. 过程在细胞核中进行,过程在细胞质中进行B. b链为编码链,长度和a链相等C. a链通过翻译过程,可能得到多种蛋白质D. DNA-RNA杂交区域中A应
8、与T配对【答案】C9小白鼠体细胞内的6号染色体上有P基因和Q基因,它们编码各自蛋白质的前3个氨基酸的DNA序列如下图,起始密码子均为AUG。在正常情况下,下列叙述正确的是( )A. 基因Q在小白鼠体细胞中数目最多时可有四个B. 在减数分裂过程中等位基因随a、b链的分开而分离C. 基因Q转录时以b链为模板合成mRNAD. 若基因P缺失,则该小白鼠发生了基因突变【答案】A【解析】当该小鼠为纯合子时,基因Q在该动物细胞中数目最多时可有4个(有丝分裂间期复制后),A正确;在减数分裂过程中等位基因随同源染色体的分开而分离,而不是随着a、b链的分开而分离,B错误;起始密码子均为AUG,则基因P以b链为模板
9、合成mRNA,而基因Q以a链为模板合成mRNA,C错误;基因突变是基因中发生碱基对的增添、缺失或替换,若缺失一个基因,则该小白鼠发生了染色体结构变异,D错误。10关于下图的叙述错误的是( )A. 图中过程有三种RNA的参与B. 图中过程提高了翻译的速度C. 图中合成的多肽链最终相同D. 图中核糖体的移动方向是沿mRNA从右向左【答案】D11关于噬菌体侵染细菌实验说法错误是( )A. 可在培养基中加入3H-尿嘧啶用以标记RNAB. 参与分子杂交的放射性RNA为相应DNA的转录产物C. 第0min时,与DNA杂交的RNA来自噬菌体及细菌DNA的转录D. 随着感染时间增加,噬菌体DNA的转录增加,细
10、菌DNA转录受到抑制【答案】C12下列关于基因指导蛋白质合成的叙述,正确的是( )A. 遗传信息从碱基序列到氨基酸序列不会损失B. 密码子中碱基的改变一定会导致氨基酸改变C. DNA通过碱基互补配对决定mRNA的序列D. 每种tRNA可以识别并转运多种氨基酸【答案】C【解析】基因结构中的非编码区不能编码蛋白质,真核生物基因的编码区分外显子和内含子,真核生物基因转录生成的mRNA还需剪切掉与内含子对应的碱基序列才能成为成熟的mRNA,成熟的mRNA才能作为翻译的模板,所以遗传信息从碱基序列到氨基酸序列会有所损失,A项错误;由于密码子的简并性(一种氨基酸可能有多种密码子),所以密码子中碱基的改变不
11、一定会导致氨基酸的改变,B项错误;mRNA是以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则通过转录合成的,因此DNA通过碱基互补配对决定mRNA的序列,C项正确;每种tRNA只能识别并转运一种氨基酸,D项错误。13如图表示原核细胞中遗传信息的传递和表达过程,有关分析正确的是( )A. 图中rRNA和核糖体的合成与核仁有关B. 图中、过程中均可发生基因突变C. 多个核糖体在mRNA上的移动合成一条肽链提高翻译效率D. 图中、最终合成的物质结构相同【答案】D14蜂毒素是工蜂毒腺分泌的多肽,具有抗菌、抗病毒及抗肿瘤等广泛的生物学效应。下图所示为不同浓度的蜂毒素与人体胃癌细胞的凋亡及Bax基因、Bel2
12、基因表达的关系。下列相关推断,不正确的是( )A. 随着蜂毒素浓度增大,诱导胃癌细胞凋亡的效应增强B. 蜂毒素诱导胃癌细胞凋亡与Bax基因、Bel2基因表达有关C. 参与胃癌细胞凋亡的细胞有效应T细胞和吞噬细胞等免疫细胞D. Bax/Bel2蛋白的比值越低,胃癌细胞凋亡率越大【答案】D【解析】由左图可知因变量是胃癌细胞凋亡率,随蜂毒浓度增加而上升,效应增强,A正确;由右图可知Bax蛋白表达上升,Bel2表达下降,因此凋亡与2个基因都有关系,Bax蛋白表达越高,Bel2表达越低,诱导凋亡效果越好,B正确;参与胃癌细胞凋亡的细胞有效应T细胞和吞噬细胞等免疫细胞,C正确;当Bel-2蛋白/Bax蛋白
13、的比值出现降低趋势时,将会诱导胃癌细胞凋亡,D错误。15B基因在人肝脏细胞中的表达产物是含100个氨基酸的B-100蛋白,而在人小肠细胞中的表达产物是由前48个氨基酸构成的B-48蛋白。研究发现,小肠细胞中B基因转录出的mRNA靠近中间位置某一CAA密码子上的C被编辑成了U。以下判断错误的是( )A. 肝脏和小肠细胞中的B基因结构有差异B. B-100蛋白和B-48蛋白的空间结构不同C. B-100蛋白前48个氨基酸序列与B-48蛋白相同D. 小肠细胞中编辑后的mRNA第49位密码子是终止密码UAA【答案】A16下列生理过程在人体内能够普遍发生的是( )A相同的DNA复制成不同的DNAB相同的
14、DNA转录出不同的RNAC相同的密码子翻译出不同的氨基酸D相同的tRNA携带不同的氨基酸【答案】B【解析】相同的DNA复制形成的DNA是相同的,A错误;人体内所有的细胞都来自于同一个受精卵,所以含有的DNA相同,但是不同的细胞选择性表达的基因不同,所以形成的mRNA和蛋白质不同,B正确;相同的密码子翻译出的氨基酸是相同的,不同的密码子也可能翻译出相同的氨基酸,C错误;相同的tRNA携带的是相同的氨基酸,不同的tRNA也可能携带相同的氨基酸,D错误。17下图表示某些细菌合成精氨酸的途径,从图中可以得出的结论是( )A若产生中间产物依赖突变型细菌,则可能是酶1基因发生突变B这三种酶基因有可能位于一
15、对同源染色体上C这些细菌其精氨酸的合成是由3对等位基因共同控制的D若酶1基因不表达,则酶2基因和酶3基因也不表达【答案】A18由某DNA片段转录形成的mRNA分子中腺嘌呤(A)占碱基总数的10%,尿嘧啶(U)占碱基总数的30%,则转录出该mRNA的DNA片段中,腺嘌呤(A)所占的比例为( )A10% B20% C30% D40%【答案】B【解析】DNA片段中,碱基互补配对,A和T配对,G和C配对,当mRNA中U+A=30%+10%=40%时,则其模板链中的A+T=40%,由此可知DNA双链中A+T=40%,又因A=T,故A=20%。19下图为细胞内蛋白质合成过程的部分示意图,有关说法错误的是(
16、 )A.需要DNA聚合酶催化 B.需要以氨基酸为原料C.需要tRNA作为运载工具 D.会发生A与U的互补配对【答案】A 【解析】图示为翻译过程,而RNA聚合酶催化转录过程,A错误;翻译是以氨基酸为原料合成蛋白质的过程,B正确;在翻译过程中,需要tRNA作为运载工具,将游离的氨基酸运载到核糖体,C正确;RNA分子中含有的碱基是A、U、G、C,所以mRNA与tRNA之间会发生A与U的互补配对,D正确。20某DNA分子的一条链中碱基C占该链碱基的比例为36%,则在以其为模板转录而成的mRNA中碱基G所占比例为 ( )A. 32% B. 36% C. 64% D. 72%【答案】B 【解析】由于转录是
17、以DNA的一条链为模板,现DNA分子的一条链中碱基C占该链碱基是比例为36%,则以其为模版转录时,C与G配对,所以转录而成的mRNA中碱基G所占比例也是36%,故选B。二、非选择题(40分)21(9分)下图甲、乙表示两种不同类型的生物基因的表达过程,回答下列问题:(1)图甲表示_(填“原核”或“真核”)细胞中基因的表达过程,在DNARNA杂交区域中DNA中碱基A应与RNA中的_配对。(2)图甲所示细胞由于_ ,所以转录、翻译同时发生在同一空间内,参与翻译的RNA分子有_ 。(3)图乙所示细胞的基因转录形成的mRNA需要通过_ 才能进入细胞质。(4)翻译时一条mRNA可以结合多个核糖体,一般来说
18、每个核糖体合成的多肽长度_ (填“相同”或“不同”),每个核糖体完成翻译时的时间_(填“相同”或“不同”)。(5)图甲、乙两种生物共有的细胞器是_ ;图中所示的遗传信息的流动方向都是_ 。【答案】 (1)原核 碱基U (2)没有核膜围成的细胞核 mRNA、tRNA、rRNA (3)核孔 (4)相同 相同 核糖体 (5) DNAmRNA蛋白质(3)图乙所示细胞的基因转录形成的mRNA需要通过核孔才能进入细胞质。(4)翻译时一条mRNA可以结合多个核糖体,由于模板mRNA相同,因此一般来说每个核糖体合成的多肽长度相同,每个核糖体完成翻译时的时间相同。(5)图甲为原核细胞,图乙为真核细胞,两种生物共
19、有的细胞器是核糖体;图中所示的遗传信息的流动方向都是DNAmRNA蛋白质。22(7分)如图中甲、乙、丙分别表示真核细胞内三种物质的合成过程,请回答下列问题:(1)图示甲、乙、丙过程分别表示_。其中甲、乙过程可以发生在细胞核中,也可以发生在_(填细胞结构)中。(2)为研究甲过程的物质合成情况,常使用3H-TdR(3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷)这一化合物,原因是_。(3)在乙过程中,与DNA上起点结合的酶是_。已知该过程的链中鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的54%, 链及其模板链对应区段的碱基中鸟嘌呤分别占29%、19%,则与链对应的DNA区段中腺嘌呤所占的碱基比例为_。(4)丙过程通过_与mRNA上
20、的密码子识别,将氨基酸转移到肽链上。在人体的成熟红细胞、浆细胞、记忆细胞、效应T细胞中,能发生乙、丙过程但不能发生甲过程的细胞有_。【答案】(1)DNA复制、转录和翻译 线粒体或叶绿体 (2)3H-TdR是DNA合成的原料之一,可根据放射性强度变化来判断DNA合成情况(答案合理即可)(3)RNA聚合酶26% (4)tRNA上的反密码子 效应T细胞和浆细胞(2)为研究甲DNA复制过程的物质合成情况,常使用3H-TdR(3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷)这一化合物,原因是3H-TdR是DNA合成的原料之一,可根据放射性强度变化来判断DNA合成情况。(3)在乙过程中,与DNA上起点结合的酶是RNA聚合酶。
21、链中鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的54%,且 链占29%,则 链中U占54%-29%=25%,故模板链A占该链25%。模板链对应区段的碱基中鸟嘌呤19%,则 链C占19%, 链中A=1-54%-19%=27%,故模板链中T占该链27%,其互补链A占该链27%。综上所述,链对应的DNA区段中腺嘌呤所占的碱基比例是(27%+25%)=26%。(4)丙翻译过程通过tRNA上的反密码子与mRNA上的密码子识别,将氨基酸转移到肽链上。甲过程只能发生在能进行细胞分裂的细胞中,而效应T细胞和浆细胞是高度分化的细胞不会进行细胞分裂,人体成熟红细胞没有细胞核不会进行DNA复制。23(7分)图中表示了真核细胞中遗
22、传信息的传递方向,请据图回答下列问题。(1)科学家克里克将图中所示的遗传信息的传递规律命名为 。过程发生在有丝分裂的间期和 的间期。(2)过程称为 ,图中DNA片段由500对碱基组成,A+T占碱基总数的34%,该DNA片段复制2次,共需游离的胞嘧啶脱氧核苷酸分子 个。已知甲硫氨酸和酪氨酸的密码子分别是AUG、UAC,某tRNA上的反密码子是AUG,则该tRNA所携带的氨基酸是 。(3)若a、b为mRNA的两端,核糖体在mRNA上的移动方向是 。一个mRNA上连接多个核糖体叫做多聚核糖体,多聚核糖体形成的生物学意义是 。【答案】(1)中心法则 减数第一次分裂前 (2)转录 990(2分) 酪氨酸
23、(3)由a到b 少量mRNA能迅速合成较多的多肽链(或其他合理答案)(2分)【解析】(1)图中所示分别表示DNA复制、转录和翻译,科学家克里克将其命名为中心法则。过程即DNA复制发生在有丝分裂的间期和减数第一次分裂前的间期,若该过程出现了DNA分子中若干个碱基对的增添而导致基因结构改变,这种DNA的变化称为基因突变。(2)过程称为转录。图中DNA片段由500对碱基组成,A+T占碱基总数的34%,即A+T+C+G=1 000个,A=T=1/234%1 000=170个,则C=G=(1 000-2170)2=330个,所以该DNA片段复制2次,共需游离的胞嘧啶脱氧核苷酸分子数=(22-1)330=
24、990个。某tRNA上的反密码子是AUG,则该tRNA所携带的氨基酸的密码子是UAC,所携带的氨基酸为酪氨酸。(3)若a、b为mRNA的两端,依据核糖体上正在合成的肽链的长短可知:核糖体在mRNA上的移动方向是由a到b。多聚核糖体形成的生物学意义是:少量mRNA能迅速合成较多的多肽链。24(8分)下图表示原核细胞中遗传信息传递的部分过程。请据图回答:(1)图中涉及的遗传信息传递方向为 (以中心法则的形式表示)。(2)翻译过程中,以 为模板,通过 发挥作用使该过程停止。(3)mRNA是以图中的为模板,在 的催化作用下,由4种游离的 依次连接形成的。(4)能特异性识别mRNA上密码子的分子是 ,它
25、所携带的小分子有机物可用于合成 。(5)由于化学物质甲磺酸乙酯的作用,该生物体表现出新的性状,原因是:基因中一个GC对被AT对替换,导致由此转录形成的mRNA上 个密码子发生改变,导致经翻译形成的中 发生相应改变。【答案】(1)(2)mRNA 终止密码子(3)RNA聚合酶 核糖核苷酸(4)tRNA 多肽(肽链)(5)1 氨基酸的种类或数目(4)tRNA能特异性识别mRNA上密码子并转运相应的氨基酸,它所携带的氨基酸可用于合成图中多肽(肽链)。(5)基因中一个G-C对被A-T对替换,可导致由此转录形成的mRNA上1个密码子发生改变,经翻译形成的中氨基酸的种类或数目发生相应改变。25(9分)图分别
26、表示人体细胞中发生的3种生物大分子的合成过程。请回答下列问题:(1)细胞中过程发生的主要场所是 ,该过程是在 酶的作用下,将核糖核苷酸连接在一起形成链,链形成后通过 进入到细胞质中与核糖体结合。(2)已知过程的链中鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的54%,链及其模板链对应区段的碱基中鸟嘌呤分别占30%、20%,则与链对应的DNA区段中腺嘌呤所占的碱基比例为 。(3)图中y是某种tRNA,它由 (三个或多个)个核糖核苷酸组成的,其中CAA称为 。若合成该蛋白质的基因含有600个碱基对,则该蛋白质最多由 种氨基酸组成。(4)若转录形成链的基因中有一个碱基对发生了改变,则根据链翻译形成的肽链中氨基酸的种类和排列顺序是否一定发生变化 ,为什么? 。【答案】(1)细胞核 RNA聚合酶 核孔(2)25% (4)多个 反密码子 20(5)不一定 不同的密码子可以决定同一种氨基酸
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1