高考生物总复习例题讲解:遗传信息的表达-
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高考生物专题知识点归纳总结—基因的表达课标要求概述DNA分子上的遗传信息通过RNA指导蛋白质的合成,细胞分化的本质是基因选择性表达的结果,生物的性状主要通过蛋白质体现。
考点一遗传信息的转录和翻译1.RNA的结构与功能2.遗传信息的转录(1)源于必修2 P65“图4-4”:①遗传信息的转录过程中也有DNA的解旋过程,该过程不需要(填“需要”或“不需要”)解旋酶。
②一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(填“一定”或“不一定”)相同。
③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。
(2)源于必修2 P 64~65“正文”:RNA 适合做信使的原因是RNA 由核糖核苷酸连接而成,可以携带遗传信息;一般是单链,而且比DNA 短,因此能够通过核孔,从细胞核转移到细胞质中。
3.遗传信息的翻译(1)概念:游离在细胞质中的各种氨基酸,以mRNA 为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。
(2)易混淆的遗传信息、密码子与反密码子 ①概念辨析 比较项目 实质联系遗传信息 DNA 中脱氧核苷酸的排列顺序遗传信息是基因中脱氧核苷酸的排列顺序。
通过转录,使遗传信息传递到mRNA 的核糖核苷酸的排列顺序上;密码子直接控制蛋白质分子中氨基酸的排列顺序,反密码子可识别密码子密码子mRNA 上决定一个氨基酸的三个相邻的碱基反密码子位于tRNA 上的能与mRNA 上对应密码子互补配对的三个相邻碱基②数量关系 Ⅰ.密码子有64种a .有2种起始密码子:在真核生物中AUG 作为起始密码子;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。
b .有3种终止密码子: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;不同生物共用一套遗传密码。
Ⅱ.通常一种密码子决定一种氨基酸,一种tRNA 只能转运一种氨基酸。
高考总复习遗传信息的表达编稿:宋辰霞审稿:闫敏敏【考纲要求】1.了解遗传信息表达的含义2.概述基因对性状的控制3.掌握转录和翻译的过程及特点4.理解关于转录和翻译的一些概念,如密码子、反密码子等。
【考点梳理】考点一、遗传信息的表达1.基因、蛋白质、性状的关系(1)生物的性状受基因控制,同时也受环境影响。
(2)基因上携带着遗传信息,可指导蛋白质的合成,从而控制生物的性状,途径如下:①基因可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基因还可通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。
2.遗传信息的表达(1)遗传信息:遗传信息一般指DNA中碱基的排列顺序。
注意:DNA中碱基的排列顺序与碱基对或脱氧核苷酸的排列顺序的含义相同。
(2)遗传信息的表达:基因通过控制蛋白质的合成来控制生物性状的过程,即其上携带的遗传信息的表达过程。
(3)图解:上图表示的为遗传信息在生物体中的传递规律,即中心法则,遗传信息的表达包括其中的转录和翻译过程。
考点二、遗传信息的表达——转录1.转录的概念转录指以DNA的一条链为模板按照碱基互补配对原则合成RNA的过程。
2. 转录的特点(1)转录的场所转录主要在细胞核中进行,在细胞质中的线粒体、叶绿体中也可进行。
注意:有DNA的地方便会有转录。
(2)转录的条件模板:DNA的一条链原料:4种核糖核苷酸酶:RNA聚合酶(3)遵循碱基互补配对原则(模板链与合成的RNA间碱基互补配对)碱基配对方式为:A―U、T―A、G―C、C―G3. 转录的产物及去向如上图所示,转录的产物为3种RNA:(1)mRNA:一般通过核孔进入细胞质,与核糖体结合,编码蛋白质(2)tRNA:通过核孔进入细胞质,携带氨基酸(3)rRNA:通过核孔进入细胞质,构建核糖体注意:此处有许多同学易走入一个误区,认为转录的产物只有mRNA4.转录与DNA复制的比较转录与DNA复制过程很相似,都包括DNA解旋得到模板、合成产物、DNA双链的重新螺旋等。
温馨提示:知识点9 遗传信息的表达1.下列是某同学关于真核生物基因的叙述:①携带遗传信息②能转运氨基酸③能与核糖体结合④能转录产生RNA⑤每三个相邻的碱基组成一个反密码子⑥可能发生碱基对的增添、缺失或替换其中正确的是( )A.①③⑤B.①④⑥C.②③⑥D.②④⑤(解题指南)(1)题干关键词:“真核生物基因”。
(2)关键知识:DNA分子的复制、转录,基因突变。
(解析)选B。
本题主要考查基因的相关知识。
基因是指有遗传效应的DNA片段。
①DNA能携带遗传信息;②转运氨基酸的是tRNA,不是DNA;③能与核糖体结合的是mRNA,不是DNA;④能转录产生RNA的是DNA;⑤反密码子是tRNA上的3个碱基;⑥碱基对的增添、缺失或替换为基因突变。
根据以上分析,故B项正确。
2.在其他条件具备的情况下,在试管中加入物质X和物质Z,可得到相应产物Y。
下列叙述正确的是( )A.若X是DNA,Y是RNA,则Z是逆转录酶B.若X是DNA,Y是mRNA,则Z是脱氧核苷C.若X是RNA,Y是DNA,则Z是限制性内切酶D.若X是mRNA,Y是在核糖体上合成的大分子,则Z是氨基酸(解题指南)(1)关键知识:DNA复制、转录和翻译。
(2)隐含知识:中心法则的内容。
(解析)选D。
本题主要考查中心法则的相关知识。
A项中,若X是DNA,Y是RNA,则Z是RNA聚合酶,故A项错。
B项中,若X是DNA,Y是mRNA,则Z是核糖核苷酸,故B项错。
C项中,若X是RNA,Y是DNA,则Z是逆转录酶,故C项错。
D项中,若X是mRNA,Y是在核糖体上合成的大分子即蛋白质,则Z是氨基酸,故D项正确。
3.关于核酸的叙述,错误的是( )A.细胞核中发生的转录过程有RNA聚合酶的参与B.植物细胞的线粒体和叶绿体中均可发生DNA的复制C.双链DNA分子中一条链上的磷酸和核糖是通过氢键连接的D.用甲基绿和吡罗红染色可观察DNA和RNA在细胞中的分布(解题指南)(1)题干关键词:“转录”“DNA的复制”“一条链上的磷酸和核糖”。
遗传信息的传递和表达学员编号: 年 级:高二 课 时 数:1 学员姓名: 辅导科目:生物 学科教师: 课程主题: 遗传信息的传递和表达 授课时间:学习目标1、 对遗传物质的认识;2、 D NA 的复制,转录,翻译以及中心法则及其发展。
教学内容生长素调节作用的两重性:低浓度促进生长,高浓度抑制生长、受害或死亡,如除草剂的使用。
知识点一:遗传物质【知识梳理】 一、遗传信息 1、DNA 是遗传物质 (1)遗传物质的条件: ①分子结构具有相对稳定性;②能够精确地自我复制使前后代保持一定的连续性; ③能够指导蛋白质的合成,从而控制新陈代谢的过程和性状;知识精讲内容回顾④能够产生可遗传的变异。
2、实验证明:(1)噬菌体侵染细菌的实验证明:侵染过程:吸附→注入→复制(合成)→组装→释放;实验过程:实验方法——同位素标记法;①用35S标记噬菌体蛋白质进行侵染细菌实验,发现细菌内无放射性;②用32P标记噬菌体的DNA进行侵染细菌实验,发现细菌内有放射性,子代噬菌体也有放射性。
实验结论:DNA是遗传物质,DNA能自我复制,DNA能指导蛋白质的合成;但不能证明DNA是主要遗传物质、蛋白质不是遗传物质。
(注意:子代噬菌体蛋白质外壳、DNA元素来源)(2)肺炎双球菌转化试验:肺炎双球菌类型:S型菌----有荚膜菌,具致病性; R型菌----无荚膜菌,无致病性;实验过程: a. 活S型菌→小鼠死亡;b. 活R型菌→小鼠不死;c. 死S型菌→小鼠不死;d. 死S型菌+活R型菌→小鼠死亡;f. 从死S型菌中提取蛋白质、RNA、多糖、脂质、DNA等物质+活R型菌,只有加入DNA的可以使活的R型菌转变成活的S型菌。
(实验更具科学性时应再加一组:DNA+DNA水解酶+活的R型菌)实验结论:DNA是遗传物质,蛋白质、RNA、多糖、脂质等物质不是遗传物质。
2、DNA分子的双螺旋结构(1)DNA的化学组成:①基本单体:1脱氧核苷酸 = 1脱氧核糖 + 1磷酸 + 1含氮碱基,含氮碱基有腺嘌呤A、鸟嘌呤G、胞嘧啶C、胸腺嘧啶T四种;②平面结构:是由四种脱氧核苷酸分子聚合而成的脱氧核苷酸长链。
遗传信息的表达一、基因控制蛋白质合成—表达遗传信息1 转录2 翻译二例题1.下列关于基因复制和转录的表述正确的是A. 复制和转录发生的时间相同,都在细胞分裂的间期B. 真核细胞的转录和复制分别发生在细胞质和细胞核中C. 转录的mRNA分子携带了DNA一条单链上的全部遗传信息D. 在细胞生长发育的不同阶段, 转录出的mRNA分子不同2.原核细胞某信使RNA的碱基中,尿嘧啶占20%,腺嘌呤占10%,则作为模板的DNA分子编码区中胞嘧啶占3.有关蛋白质合成的叙述,不正确的是A.终止密码子不编码氨基酸B.每种tRNA只运转一种氨基酸C. tRNA的反密码子携带了氨基酸序列的遗传信息D.核糖体可在mRNA上移动4. AUG是甲硫氨酸的密码子,又是肽链合成的起始密码子。
人体血清白蛋白的第一个氨基酸并不是甲硫氨酸,这是新生肽链经加工修饰的结果。
加工修饰的场所是A.内质网和高尔基体 B.高尔基体和溶酶体C.内质网和核糖体 D.溶酶体和核糖体5.下图表示真核细胞内合成某种分泌蛋白过程中由DNA到蛋白质的信息流动过程,①②③④表示相关过程。
一个mRNA上连接多个核糖体叫做多聚核糖体,下列有关说法错误的是A.①过程发生在细胞分裂间期,RNA聚合酶催化过程②B.核糖体在mRNA上的移动方向是 b → aC.④过程进行的场所有内质网和高尔基体D.多聚核糖体形成的意义短时间内能合成较多的肽链6.某条多肽的相对分子质量为2778,若氨基酸的平均相对分子质量为110,如考虑终止密码子,则编码该多肽的基因长度至少是A.75对碱基B.78对碱基C.90对碱基D.93对碱7 下列为某一段多肽链和控制它合成的DNA双链的一段。
“甲硫氨酸-脯氨酸-苏氨酸-甘氨酸-缬氨酸”。
密码表:甲硫氨酸:AUG 脯氨酸:CCA、CCC、CCU苏氨酸:ACU、ACC、ACA 甘氨酸:GGU、GGA、GGG缬氨酸:GUU、GUC、GUA根据上述材料,下列描述中,错误的是A.这段DNA中的①链起了转录模板的作用B.决定该多肽链的密码子依次是AUG、CCC、ACC、GGG、GUAC.这条多肽链中有4个“一CO—NH一”的结构D.若这段DNA的②链右侧第二个碱基T为G替代,这段多肽中将会出现两个脯氨酸8.甲、乙图示真核细胞内两种物质的合成过程,下列叙述正确的是A .甲、乙所示过程通过半保留方式进行,合成的产物是双链核酸分子B .甲所示过程在细胞核内进行,乙在细胞质基质中进行C . DNA分子解旋时,甲过程不需要解旋酶,乙需要解旋酶D . 一个细胞周期中,甲所示过程在每个起点只起始一次,乙可起始多次9.下图为某种真菌线粒体中蛋白质的生物合成示意图,请据图回答下列问题。
遗传信息的表达
北京四中:毕诗秀
一、基因控制蛋白质合成—表达遗传信息
1 转录
2 翻译
二例题
1.下列关于基因复制和转录的表述正确的是
A. 复制和转录发生的时间相同,都在细胞分裂的间期
B. 真核细胞的转录和复制分别发生在细胞质和细胞核中
C. 转录的mRNA分子携带了DNA一条单链上的全部遗传信息
D. 在细胞生长发育的不同阶段, 转录出的mRNA分子不同
2.原核细胞某信使RNA的碱基中,尿嘧啶占20%,腺嘌呤占10%,
则作为模板的DNA分子编码区中胞嘧啶占
3.有关蛋白质合成的叙述,不正确的是
A.终止密码子不编码氨基酸
B.每种tRNA只运转一种氨基酸
C. tRNA的反密码子携带了氨基酸序列的遗传信息
D.核糖体可在mRNA上移动
4. AUG是甲硫氨酸的密码子,又是肽链合成的起始密码子。
人体血清白蛋白的第一个氨基酸并不是甲硫氨酸,这是新生肽链经加工修饰的结果。
加工修饰的场所是
A.内质网和高尔基体 B.高尔基体和溶酶体
C.内质网和核糖体 D.溶酶体和核糖体
5.下图表示真核细胞内合成某种分泌蛋白过程中由DNA到蛋白质的信息流动过程,①②③④表示相关过程。
一个mRNA上连接多个核糖体叫做多聚
核糖体,下列有关说法错误的是
A.①过程发生在细胞分裂间期,RNA聚合酶催化过程②
B.核糖体在mRNA上的移动方向是 b → a
C.④过程进行的场所有内质网和高尔基体
D.多聚核糖体形成的意义短时间内能合成较多的肽链
6.某条多肽的相对分子质量为2778,若氨基酸的平均相对分子质量为110,如考虑终止密码子,则编码该多肽的基因长度至少是
A.75对碱基B.78对碱基C.90对碱基D.93对碱
7 下列为某一段多肽链和控制它合成的DNA双链的一段。
“甲硫氨酸-
脯氨酸-苏氨酸-甘氨酸-缬氨酸”。
密码表:甲硫氨酸:AUG 脯氨酸:CCA、CCC、CCU
苏氨酸:ACU、ACC、ACA 甘氨酸:GGU、GGA、GGG
缬氨酸:GUU、GUC、GUA
根据上述材料,下列描述中,错误的是
A.这段DNA中的①链起了转录模板的作用
B.决定该多肽链的密码子依次是AUG、CCC、ACC、GGG、
GUA
C.这条多肽链中有4个“一CO—NH一”的结构
D.若这段DNA的②链右侧第二个碱基T为G替代,这段多肽
中将会出现两个脯氨酸
8.甲、乙图示真核细胞内两种物质的合成过程,下列叙述正确的是
A .甲、乙所示过程通过半保留方式进行,合成的产物是双链核酸分子
B .甲所示过程在细胞核内进行,乙在细胞质基质中进行
C . DNA分子解旋时,甲过程不需要解旋酶,乙需要解旋酶
D . 一个细胞周期中,甲所示过程在每个起点只起始一次,乙可起始多次
9.下图为某种真菌线粒体中蛋白质的生物合成示意图,请据图回答下列
问题。
⑴过程①称为,该过程在的催化下,以为原料合成产物。
⑵从图中分析,核糖体的分布场所有___________
⑶已知溴化乙啶、氯霉素分别抑制图中过程③、④,将该真菌分别接种到含溴化乙啶、氯霉素的培养基上培养,发现线粒体中催化③过程的酶均保持很高活性。
由此可推测该酶由中的基因指导合成。
⑷用α—鹅膏蕈碱处理细胞后发现,细胞质基质中RNA含量显著减少,
那么推测α—鹅膏蕈碱抑制的过程是 (填序号),线粒体功能
(填“会”或“不会”)受到影响。
10 省略
11.铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的
Fe3+、
铁调节蛋白、铁应答元件等有关。
铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码
上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。
当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合
能力,核糖体能与铁蛋白mRNA一端结合,沿mRNA移动,遇到起始密码
后开始
翻译(如下图所示)。
回答下列问题:
⑴图中甘氨酸的密码子是_____,铁蛋白基因中决定“…甘-天
-色…”的模板链碱基序列为___________________。
⑵Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了___________________ _________,从而抑制了翻译的起始;Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合
Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白mRNA能够翻译。
这种调节机
制既可以避免对细胞的毒性影响,又可以减少_______
_________________。
⑶若铁蛋白由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_______________________________。
⑷若要改造铁蛋白分子,将图中色氨酸变成亮氨酸(密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG),可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现
,即由____________。