2020人教版高中生物必修二学练测练习:第4章基因的表达 第1节(Word版含解析)
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第1节基因指导蛋白质的合成一、选择题1.下列关于真核生物RNA的叙述,错误的是( B )A.RNA主要在细胞核中合成,通过核孔转移到细胞质中B.RNA全部是在细胞核内转录形成的C.RNA一般是单链,而且比DNA短,分子中不含碱基TD.RNA可作为核糖体的组成成分[解析]真核生物的RNA不仅可以在细胞核中转录形成,也可以在线粒体和叶绿体中转录形成。
2.下面关于tRNA和氨基酸相互关系的说法,正确的是( D )A.每种氨基酸都由一种特定的tRNA携带B.每种氨基酸都可由几种tRNA携带C.一种tRNA可以携带几种结构相似的氨基酸D.一种氨基酸可由一种或几种tRNA携带[解析]tRNA的头部有三个碱基,只能识别并转运一种氨基酸,而一种氨基酸可以由一种或几种tRNA 转运。
3.(2018·山东济宁市高二期末)下列关于密码子的说法错误的是( C )A.终止密码子不编码具体的氨基酸B.一种氨基酸可以由多种密码子编码,能够保持遗传性状的相对稳定C.起始密码子一般位于mRNA首端,能够启动基因的转录D.地球上几乎所有的生物共用一套密码子,说明了生物起源于共同的祖先[解析]终止密码子不编码具体的氨基酸,A正确;一种氨基酸可以由多种密码子编码,体现了密码子的简并性,能够保持遗传性状的相对稳定,B正确;起始密码子一般位于mRNA首端,能够启动mRNA的翻译,C错误;地球上几乎所有的生物共用一套密码子,说明了生物起源于共同的祖先,D正确。
4.关于转录和翻译的叙述,错误的是( C )A.转录时以核糖核苷酸为原料B.转录时RNA聚合酶能识别DNA中特定碱基序列C.mRNA在核糖体上移动翻译出蛋白质D.不同密码子编码同种氨基酸可增强密码子的容错性[解析]本题考查转录和翻译过程和特点。
转录过程合成的是mRNA,其基本组成单位是核糖核苷酸,A项正确;RNA聚合酶能识别DNA中特定碱基序列,B项正确;核糖体在mRNA上移动翻译出蛋白质,C项错误。
第 4 章基因的表达一、选择题1.DNA 分子的复制、转录和翻译分别形成()A . DNA、RNA、蛋白质B . DNA、RNA、氨基酸C. DNA、RNA、核糖体 D .核苷酸、RNA、蛋白质2.对于中心法则,经科学家深入研究后,发现生物中还存在着逆转录现象,它是指遗传信息的传递从()A .蛋白质T RNAB . RNA DNAC. DNA T RNA D . DNA T DNA3.遗传密码是指()A.DNA 分子决定蛋白质合成的有意链上的碱基排列顺序B .转运RNA分子一端决定一个氨基酸的三个碱基排列顺序C.信使RNA上的碱基排列顺序D •蛋白质分子的氨基酸排列顺序4.决定信使RNA 中核苷酸顺序的是()A .转运RNA中核苷酸的排列顺序B •蛋白质分子中氨基酸的排列顺序C.核糖体RNA中的核苷酸排列顺序D.DNA 分子中脱氧核苷酸的排列顺序5.在翻译过程中,不属于信使RNA 与转运RNA 的碱基配对的一组是()A .U-AB .A-UC .G-CD .A-T6.在蛋白质合成过程中,碱基互补配对的原则体现在()A . DNA的复制过程中B .转录过程中C.翻译过程中 D .以上各种过程中7. —个转运RNA的一端三个碱基是CGA,此转运RNA转运的氨基酸是()A .精氨酸(密码子CGA)B .丙氨酸(密码子GCU)C.酪氨酸(密码子UAU) D .谷氨酸(密码子GAG)8.下列对DNA 的叙述正确的是()①在人白细胞的DNA 上含有人的全部遗传信息②DNA是一切生物的遗传物质③同种个体间的 DNA 是完全相同的④ 一个DNA 分子可以控制许多性状 ⑤ 翻译是以DNA 的一条链为模板 A .①②③ B .③④⑤ C .①④D .②③9.人的促黑色素细胞激素是一个 22肽化合物,它的合成过程中需要的转运 RNA 最多有多少种()A . 60 种B . 22 种C . 4 种D . 64 种10. 在细胞核内从 DNA 中的 …… A — T — G — C …… 转录成RNA 中的 …… U — A — C — G 这一具体过程中共有核苷酸() A . 2种B . 4种C . 5种D . 8种11. 一个DNA 分子片段有碱基2 400个,它指导合成的肽链最多有氨基酸( )A . 200 个B . 400 个C . 600 个D . 800 个12 . 一种RNA 病毒引起艾滋病,被称为 HIV 病毒。
第四章《基因的表达》章节测试卷一、单选题(共30小题,每小题2.0分,共60分)1.有3个核酸分子,经分析共有5种碱基,8种核苷酸,4条多核苷酸链,它们的组成是()A.一个DNA分子,两个RNA分子B.两个DNA分子,一个RNA分子C.三个DNA分子D.三个RNA分子2.细胞核中的DNA不能直接到细胞质中指导蛋白质的合成,在DNA和蛋白质之间充当信使的物质是()A.ATPB.mRNAC.氨基酸D.DNA聚合酶3.下图简要概括了真核细胞中基因指导蛋白质合成过程中相关物质间的关系。
下列说法错误的是()A.图中①表示基因,主要位于染色体上B.图中②表示转录,该过程中碱基配对方式与DNA复制过程中有所不同C.图中③表示翻译,该过程离不开④D.图中④上的密码子决定其携带的氨基酸的种类4.如图表示a、b、c三个核糖体相继结合到一个mRNA分子上,并沿着mRNA移动合成肽链的过程。
下列叙述错误的是()A.最早与mRNA结合的核糖体是aB.核糖体沿箭头①方向移动C.图示过程有水的生成D.图示过程碱基的配对方式为A-U、G-C5.构成蛋白质的氨基酸种类约有20种,则决定氨基酸的密码子和转运氨基酸的RNA种类分别是()A.20种和20种B.64种和20C.64种和64D.61种和61种6.下列有关遗传信息传递过程的叙述,错误的是()A.DNA复制、转录及翻译过程都遵循碱基互补配对原则B.核基因转录形成的mRNA穿过核孔进入细胞质中参与翻译过程C.DNA复制、转录和翻译的原料依次是脱氧核苷酸、核糖核苷酸和氨基酸D.DNA复制和转录都是以DNA的一条链为模板,翻译则以mRNA为模板7.下列关于基因、性状以及二者关系的叙述,正确的是()A.基因在染色体上呈线性排列,基因的前端有起始密码子,末端有终止密码子B.基因能够通过复制实现遗传信息在亲代和子代之间的传递C.基因型不同,表现型肯定也不同D.通过控制酶的合成从而直接控制性状,是基因控制性状的途径之一8.遗传密码通常是指()A.DNA上决定氨基酸的不同碱基序列B.核糖体上决定氨基酸的碱基序列C.信使RNA上决定氨基酸的不同碱基序列D.转运RNA上决定氨基酸的不同碱基序列9.关于RNA的叙述,错误的是()A.少数RNA具有生物催化作用B.真核细胞内mRNA和tRNA都是在细胞质中合成的C.mRNA上决定1个氨基酸的3个相邻碱基称为密码子D.细胞中有多种tRNA,一种tRNA只能转运一种氨基酸10.把小鼠血红蛋白的mRNA加入到大肠杆菌提取液中,在一定条件下,能合成出小鼠的血红蛋白,这个事实说明()A.控制蛋白质合成的基因位于mRNA上B.小鼠的mRNA能使大肠杆菌向小鼠转化C.所有生物共用一套密码子D.小鼠的mRNA在大肠杆菌体内控制合成了小鼠的DNA11.下列关于“碱基互补配对原则”和“DNA复制特点”具体应用的叙述,不正确的是()A.某双链DNA分子中,G占总数的38%,其中一条链中的T占该DNA分子全部总数的5%,那么另一条链中T在该DNA分子中的碱基比例为7%B.已知一段mRNA有30个碱基,其中A+U有12个,那么转录成mRNA的一段DNA分子中就有30个C+GC.将含有1对同源染色体的精原细胞的2个DNA都用15N标记,只提供含14N的原料,该细胞进行1次有丝分裂后再进行1次减数分裂,产生的8个精细胞中(无交叉互换现象)含15N、14N标记的DNA的精子所占比例依次是50%、100%D.一个有2000个碱基的DNA分子,碱基对可能的排列方式有41000种12.下图是tRNA的结构示意图,图中a端是3′端,d端是5′端,反密码子的读取方向为“3′端→5′端”。
第4章章末检测一、选择题(共25小题,每小题2分,共50分)1.下列关于DNA、RNA的叙述,错误的是()A . DNA和RNA的元素组成均为C、H、0、N、PB •组成RNA的五碳糖是核糖而不是脱氧核糖C. RNA 一般是单链,而且比DNA短,因此能够通过核孔D •转录需要RNA聚合酶的参与,该酶的结合位点位于RNA上答案D解析RNA聚合酶结合的位点是启动子,它是基因中的一段碱基序列,位于DNA 上, D 错误。
2•在如图所示的四种化合物的化学组成中,与圆圈中“ A所对应的名称相符合的是()A .①一一腺嘌呤核糖核苷酸B .②一一腺苷C.③一一腺嘌呤脱氧核苷酸D •④一一腺嘌呤答案D解析因为ATP是由腺苷和3个磷酸分子构成的,腺苷是由一分子腺嘌呤和一分子核糖构成,①图中圈出的是ATP中的腺苷,A错误;②图代表DNA,故圈出的A 是腺嘌呤脱氧核苷酸,B错误;③图代表的是RNA,构成RNA的单位之一是腺嘌呤核糖核苷酸,C错误;④图指的是核糖核苷酸,一分子的核糖核苷酸是由一分子的磷酸、一分子的核糖、一分子的含氮碱基组成,所以④图圈出的是腺嘌呤,D正确。
3.如图中的a b、c、d分别代表人体内的四种大分子化合物,下列有关说法不正确的是()JI hA .分子c的种类约61种,只含三个碱基,分子量比b小得多B. b、c、d的合成离不开化合物a,这四种大分子化合物的主要合成场所相C. b、c、d三种化合物能同时存在于同一个细胞器中D. a b彻底水解后得到的化合物不同答案A解析图中的a具有双螺旋结构,应为DNA分子,b为单链结构,应为mRNA 分子,c具有三叶草结构,为tRNA分子,d为rRNA分子,参与核糖体的构成,DNA和RNA主要合成场所都是细胞核,B正确;c是tRNA,tRNA上有三个碱基与mRNA上的密码子进行碱基互补配对,tRNA中不是只含有3个碱基,A错误; 线粒体和叶绿体DNA能表达形成蛋白质,含有三种RNA,C正确;DNA彻底水解的产物是脱氧核糖,磷酸,A、T、C、G四种碱基,RNA彻底水解的产物是核糖,磷酸,A、U、C、G四种碱基,得到的化合物不同,D正确。
第1节基因指导蛋白质的合成[随堂检测]1.经过对某生物体内的核酸成分的化学分析得知,该生物体内的核酸中,嘌呤占58%,嘧啶占42%,由此可以判断( )A.此生物体内的核酸一定是DNAB.该生物一定不含DNA而只含RNAC.若此生物只含DNA,则一定是单链的D.若此生物含DNA,则一定是双链的解析:选C。
因该生物核酸中嘌呤数和嘧啶数不等,故可能是只含有RNA,或同时含有DNA和RNA,或只含单链DNA。
2.(2019·武汉外国语学校期末)下图为某果蝇染色体上相关基因转录的过程示意图。
下列叙述正确的是( )A.由图可知一个DNA上不同基因的转录模板可能在DNA的不同链上B.图示过程与mRNA翻译的过程碱基互补配对现象一致C.图中mRNA可直接与核糖体结合边转录边翻译以提高效率D.果蝇细胞质中一个核糖体上可结合多个mRNA以提高效率解析:选A。
由题图可知,一个DNA上不同基因的转录模板可能在DNA的不同链上,A 项正确;图示过程与mRNA翻译的过程相比,存在T与A配对,B项错误;图中mRNA转录完成后通过核孔进入细胞质,才能与核糖体结合,C项错误;果蝇细胞质中一个mRNA上可结合多个核糖体以提高效率,D项错误。
3.根据表中的已知条件,判断苏氨酸的密码子是( )DNA双链T GmRNA AtRNA反密码子氨基酸苏氨酸A.TGU B.UGAC.ACU D.UCU解析:选C。
由表格信息无法直接确定转录的模板链,由DNA双链间、模板链与mRNA 间、mRNA与反密码子间均遵循碱基互补配对原则及密码子位于mRNA上,可判断苏氨酸的密码子可能为ACU或UGU。
4.(2019·南昌高一检测)下列关于密码子和tRNA与氨基酸的关系的叙述,正确的是( )A.一个密码子只能决定一种氨基酸B.一种氨基酸只由一种密码子决定C.一种氨基酸只能由一种tRNA转运D.每种氨基酸都由多种tRNA转运解析:选A。
一个密码子只能决定一种氨基酸,一种氨基酸可以由一种或多种密码子决定;一种氨基酸可以由一种或多种tRNA转运。
第4章基因的表达课时训练9基因指导蛋白质的合成基础夯实1.下列关于RNA的叙述,不正确的是( )A.RNA可以催化细胞内的某些代谢反应B.RNA的化学组成、结构与DNA不同,但链长与DNA分子相差不大C.一条mRNA上可结合多个核糖体,每个核糖体都可合成一条完整的肽链D.RNA也可作为遗传物质含有核糖和尿嘧啶,DNA含有脱氧核糖和胸腺嘧啶;RNA为单链,DNA为双链,因此RNA的化学组成、结构与DNA不同。
RNA由DNA分子上的基因转录而来,其长度比转录它的基因还要短(内含子部分已被剪切),比整个DNA分子的长度更短。
2.DNA分子的复制、转录、翻译分别产生( )A.DNA、RNA、蛋白质B.DNA、RNA、氨基酸C.DNA、RNA、核糖体D.脱氧核苷酸、核糖核苷酸、蛋白质分子复制是在细胞核中,以双链DNA分子为模板,形成子代DNA分子的过程。
转录是在细胞核中,以DNA分子的一条链为模板形成RNA的过程。
翻译是在细胞质中的核糖体上,以mRNA为模板,以tRNA为运载工具,以氨基酸为原料,合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。
3.下图所示为真核细胞蛋白质合成过程中必需的两种物质(甲、乙),下列有关叙述正确的是( )A.遗传信息位于甲上B.乙由三个碱基组成C.甲的合成需要RNA聚合酶的参与D.乙可以转运多种氨基酸,甲为mRNA,乙为tRNA。
遗传信息位于DNA上;tRNA是由一条单链RNA通过折叠形成的,由多个碱基组成;一种tRNA只能转运一种氨基酸;mRNA 是在RNA聚合酶的催化作用下以DNA分子的一条链为模板转录形成的。
4.若DNA分子的某个基因含240个脱氧核苷酸和80个鸟嘌呤,则该片段转录成的mRNA含有的尿嘧啶最多有( )A.20个B.40个C.60个D.80个DNA分子中,因为G=80个,所以G+C=160(个),A+T=240-160=80(个),则A=T=40个,当A全部位于模板链中时,mRNA中含有的尿嘧啶最多,此时转录形成的mRNA中U=40个。
人教版生物必修二练习题:第4章基因的表达答案第4章基因的表达第1节基因指导蛋白质的合成1.C [[解析]] 每种tRNA只能转运一种氨基酸,一种氨基酸可由多种tRNA来转运,tRNA能识别mRNA上的密码子,tRNA把氨基酸转运到核糖体上。
2.B [[解析]] RNA由四种核糖核苷酸组成,DNA由四种脱氧核苷酸组成。
RNA是核糖核酸的简称,DNA是脱氧核酸的简称。
DNA分子一般是双链结构,而RNA 分子一般是单链结构,因此DNA分子比RNA分子稳定。
RNA包括mRNA、tRNA、rRNA等种类。
3.D [[解析]] 甲是单链DNA,乙是RNA,丙是ATP,三者都含有五碳糖,其中DNA含脱氧核糖,RNA和ATP含有核糖,A项正确。
甲为ATGG,含有3种核苷酸,其转录的RNA为UACC,也含有3种核苷酸,因此甲、乙共含有6种核苷酸,B项正确。
ATP可以通过断裂远离腺苷的高能磷酸键,释放能量供生命活动利用,是直接的能源物质,C项正确。
乙的水解产物为3种核苷酸,不含有ATP,D项错误。
4.D [[解析]] mRNA是蛋白质合成的直接模板。
一种氨基酸可能由一种或几种密码子编码。
基因表达包括转录和翻译两个过程,这两个过程都不需要DNA聚合酶的参与。
转录过程中的碱基配对方式为A—U、T—A、C—G、G—C,翻译过程中的碱基配对方式为A—U、U—A、C—G、G—C。
5.A [[解析]] 密码子具有简并性,不同的密码子可以决定同一种氨基酸。
终止密码子不编码氨基酸。
一种密码子只能决定一种氨基酸,但一种氨基酸可以由一种或几种tRNA转运。
转运RNA转运氨基酸到核糖体上。
6.D [[解析]] 转录时是以DNA的一条链为模板,而DNA复制时是以DNA的两条链为模板;DNA复制过程中不存在U与A配对;DNA复制的产物是子代DNA,转录的产物为mRNA;DNA复制和转录过程都遵循碱基互补配对原则。
7.D [[解析]] 该过程的模板是mRNA,根据多肽链的长度可知,⑥在①上的移动方向是从右到左。
第4章基因的表达1、科研人员研究发现支原体是一种比细菌的结构还要简单的生物,下列有关叙述错误的是( )A.转录形成的RNA都参与其体内蛋白质的合成B.支原体中的转录过程可发生于拟核及质粒上C.DNA聚合酶和RNA聚合酶的结合位点都在DNA上D.支原体拟核DNA上含有多个起始密码和终止密码2、下列关于转录和翻译的叙述,错误的是( )A.转录时以核糖核苷酸为原料B.转录时RNA聚合酶能识别DNA中特定的碱基序列C.不同密码子编码同种氨基酸可增强密码子的容错性D.mRNA在核糖体上移动翻译出蛋白质3、如图表示某遗传信息的流动过程,M基因位于染色体上。
下列相关叙述,正确的是( )A.图中所示的过程是转录和翻译B.该过程在细胞分裂期一般不能进行C.过程①中发生的碱基配对方式是A—T、T—A、G—C和C—GD.物质B中含有反密码子,能够与密码子互补配对4、丙肝病毒(HCV)的正链RNA (HCV—RNA),由a个核苷酸组成)能编码NS3等多种蛋白质, NS3参与解旋HCV—RNA分子,以协助RNA的复制。
一个正链RNA复制时,先合成出该RNA 的互补链,再以互补链为模板合成该正链RNA。
下列相关叙述不正确的是( )A.一个正链RNA复制n次,消耗的核苷酸数为n×aB.翻译时,转运NS3起始端氨基酸的tRNA中含有反密码子C. HCV的遗传物质是正链RNA,分子内可能含有氢键D. HCV—RNA在复制和翻译过程中遵循的碱基配对方式不存在差异5、下列两图表示遗传信息在生物大分子间的传递过程,①②③④⑤⑥分别表示不同的结构或物质。
以下有关说法正确的是( )A.图甲可表示酵母细胞内核基因的表达过程,其中的①表示mRNAB.图乙可表示细菌细胞内基因的表达过程,其中有4个基因正在表达C.图乙中表示过程的方向是从右向左,②③④⑤表示正在合成的4条多肽链D.图甲信息反映多个核糖体共同完成一条多肽链的合成,提高了蛋白质的合成速率6、下列有关DNA和RNA的叙述正确的是()A.细菌的遗传物质是DNA和RNA,病毒的遗传物质是DNA或RNAB.转录过程遵循碱基互补配对原则,形成的RNA分子中则无碱基互补配对现象C.同一种tRNA分子在不同细胞中转运的氨基酸不同D.相同的DNA分子转录产物可能不同7、图甲表示某生物细胞中基因表达的过程,图乙为中心法则。
单元测试四:基因的表达本试卷分为基础强化、能力提升、创新拓展三个部分,满分100分,考试时间90分钟。
一、基础强化(本题包括15小题,每小题2分,共30分。
每小题只有一个选项符合题意。
)1.经测定,甲、乙、丙3种生物的核酸中的碱基之数量如下表,这3种生物的核酸分别为( )B.单链DNA、双链DNA、RNAC.双链DNA、RNA、单链DNAD.RNA、单链DNA、双链DNA【答案】B。
解析:双链DNA分子,A与T相等,G与C相等,单链DNA分子的碱基种类为AGCT,且数量不成比例,单链RNA分子的碱基种类为ACGU,且数量也不成比例。
2.科学家通过对前列腺癌细胞系的研究发现,绿茶中的多酚可减少BCL-XL蛋白,而这种蛋白有抑制癌细胞凋亡的作用。
这表明绿茶具有抗癌作用,根本原因是由于绿茶细胞中具有( )A.多酚B.多酚酶基因C.BCL-XL蛋白D.BCL-XL蛋白酶【答案】B。
解析:根本原因是绿茶中含有合成多酚酶的基因。
3.一个mRNA分子有m个碱基(不考虑终止密码子),其中G+C有n个,由该mRNA 合成的蛋白质有两条肽链。
则其模板DNA分子的A+T数、合成蛋白质时脱去的水分子数分别是()A.m、m/3-1B.m、m/3-2C.2(m-n)、m/3-1D.2(m-n)、m/3-2【答案】D。
解析:G+C有n个,则A+U有m-n个,则对应的模板DNA分子的A+T数量为2(m-n),又因为mRNA分子有m个碱基,不考虑终止密码子,则对应的氨基酸数目为m/3,脱去的水分子数量为m/3-2。
4.下列关于RNA的叙述,错误的是()A.RNA催化细胞内的某些生化反应B.RNA是一种遗传物质C.RNA参与构成核糖体D.RNA参与构成细胞膜【答案】D。
解析:少数酶是RNA,所以RNA可以催化细胞内的某些生化反应;细胞膜的成分是蛋白质、脂类、糖类。
5.同一株水毛茛,浸在水中的叶与裸露在空气中的叶形态不同,原因是()A.基因发生了改变B.环境决定生物的性状C.基因未发生改变,性状受到环境的影响D.水中叶片脱落了【答案】C。
第4章第1节基因指导蛋白质的合成一、选择题1.下列对转运RNA的描述正确的是()A.每种转运RNA能识别并转运一种氨基酸B.转运RNA的三个相邻碱基是决定氨基酸的一个密码子C.转运RNA的合成在细胞质内D.转运RNA能与DNA相应的密码子互补解析:选A每种转运RNA一端的三个碱基叫反密码子,它与信使RNA 上的三个碱基——密码子进行碱基互补配对。
转运RNA是在细胞核内通过转录合成的,而不是在细胞质内合成的。
2.下列关于人体细胞内遗传信息传递和表达的叙述,正确的是()A.在转录和翻译过程中发生的碱基配对方式完全不同B.不同组织细胞中所表达的基因完全不同C.不同核糖体中可能翻译出相同的多肽D.不同的氨基酸可能由同种tRNA运载解析:选C转录过程与翻译过程中的碱基配对方式部分相同;人体内不同组织细胞中表达的基因部分相同。
在翻译过程中,一条mRNA上可能结合多个核糖体,从而使不同的核糖体中翻译出相同的多肽。
一种氨基酸可以由不同的tRNA运载,但一种tRNA只能运载一种氨基酸。
3.如图代表真核细胞中发生的某一过程,下列叙述正确的是()A.该过程表示翻译,模板是核糖体B.该图所示过程也可以发生在原核细胞中C.启动和终止此过程的是起始密码子和终止密码子,都不对应氨基酸D.图中没有酶,因为该过程不需要酶的参与解析:选B该过程表示翻译,模板是mRNA,场所是核糖体,原料是游离的氨基酸,同时需要酶、tRNA和ATP的参与。
启动和终止此过程的是起始密码子和终止密码子,起始密码子对应氨基酸,终止密码子不对应氨基酸。
原核生物中也含核糖体,也可进行翻译过程。
4.在蛋白质合成过程中,少量的mRNA分子就可以指导迅速合成出大量的蛋白质。
其主要原因是()A.一种氨基酸可能由多种密码子来决定B.一种氨基酸可以由多种tRNA携带到核糖体中C.一个核糖体可同时与多条mRNA结合,同时进行多条肽链的合成D.一个mRNA分子上可相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成解析:选D一个mRNA分子上可相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成,从而实现少量的mRNA分子指导迅速合成出大量的蛋白质。
5.基因、遗传信息和密码子分别是指()①mRNA上核苷酸的排列顺序②基因中脱氧核苷酸的排列顺序③DNA 上决定氨基酸的3个相邻的碱基④tRNA上一端的3个碱基⑤mRNA上决定氨基酸的3个相邻的碱基⑥有遗传效应的DNA片段A.⑤①③B.⑥②⑤C.⑤①②D.⑥③④解析:选B基因是有遗传效应的DNA片段;遗传信息是基因中脱氧核苷酸的排列顺序;密码子是位于mRNA上决定氨基酸的3个相邻碱基。
6.如图为多聚核糖体合成肽链的过程,有关该过程的说法正确的是()A.图示表示多个核糖体合成一条多肽链的过程B.mRNA沿着三个核糖体从右向左移动C.三条肽链在氨基酸排列顺序上各不相同D.由图示可推测少量mRNA可以合成大量的蛋白质解析:选D图示表示的是三个核糖体合成三条多肽链的过程;翻译过程中是核糖体沿着mRNA进行移动的,根据肽链的长短,可判断出核糖体沿mRNA 的移动方向是从右向左;以同一条mRNA为模板的,因此合成的三条肽链的氨基酸排列顺序相同;一条mRNA可以和多个核糖体结合,可在短时间内合成大量的蛋白质。
7.蛋白质是生命活动的主要体现者,细胞在长期进化过程中形成了短时间内快速合成大量蛋白质的机制。
下列各选项中不属于细胞内提高蛋白质合成速率机制的是()A.一种氨基酸可以由多种tRNA运载,保证了翻译的速度B.一个细胞周期中,DNA可以进行多次转录,从而形成大量mRNAC.一条mRNA上可结合多个核糖体,在短时间内合成多条多肽链D.几乎所有生物共用一套密码子,使各种细胞内能合成同一种蛋白质解析:选D几乎所有生物共用一套密码子,体现了生物在分子水平上的统一性,与细胞内提高蛋白质合成速率无关。
8.除色氨酸和甲硫氨酸外,其他18种氨基酸均由多种密码子编码(即密码子简并性),如亮氨酸的密码子就有6种。
下列相关叙述错误的是() A.从理论上分析,亮氨酸被利用的机会多于色氨酸B.密码子的简并性对生物体的生存发展有重要意义C.同一种密码子在不同细胞中可以决定不同的氨基酸D.决定亮氨酸的基因中被替换一个碱基对时,其决定的氨基酸可能不变解析:选C由于亮氨酸所对应的密码子的种类多,理论上分析,亮氨酸被利用的机会增多。
密码子具有通用性,几乎所有生物共用一套密码子。
9.如图代表的是某种tRNA,对此分析正确的是()A.tRNA由四种脱氧核苷酸构成B.tRNA参与蛋白质合成中的翻译过程C.图中tRNA运载的氨基酸的密码子(之一)为GACD.tRNA中不存在碱基互补配对解析:选B tRNA由四种核糖核苷酸构成;tRNA在翻译过程中作为运载氨基酸的工具;题图中tRNA上的反密码子为GAC,故mRNA上的密码子应为CUG;tRNA由一条核苷酸链折叠成三叶草形,其上部分碱基进行互补配对。
10.关于下图的说法正确的是()A.图中分子所含元素种类相同,有五种碱基、八种核苷酸B.图中遗传信息只能从DNA开始传递到RNA为止C.图中所示的过程都要遵循碱基互补配对原则,且碱基配对方式都相同D.该图可表示原核生物的基因表达过程,不能表示真核生物核基因的表达解析:选D图中分子包括核酸和多肽,二者的元素组成不同,其中核酸分子含有5种碱基,8种核苷酸;遗传信息可以从DNA传递到RNA,再由RNA 传递到蛋白质;转录和翻译都要遵循碱基互补配对原则,但配对方式不都相同,转录有A—T,翻译有A—U;原核生物的转录、翻译可同时进行,但真核生物不行。
11.下表是真核生物细胞核内三种RNA聚合酶的分布与主要功能,下列说法错误的是()AB.三种酶的合成场所与其发挥作用的场所相同C.三种酶作用形成的产物均可参与翻译过程D.任一种RNA聚合酶活性变化都会影响其他两种酶的合成解析:选B RNA聚合酶属于蛋白质,在核糖体中合成,而蛋白质合成过程中需要这3种酶作用形成的产物(rRNA、mRNA、tRNA)的参与,故这3种聚合酶发挥作用的场所不同。
12.为在酵母中高效表达丝状真菌编码的植酸酶,通过基因改造,将原来的精氨酸密码子CGG改变为酵母偏爱的密码子AGA,由此发生的变化不可能是()A.植酸酶氨基酸序列改变B.植酸酶mRNA序列改变C.编码植酸酶的DNA热稳定性降低D.配对的反密码子为UCU解析:选A改变后的密码子仍然对应精氨酸,氨基酸的种类和序列没有改变;由于密码子改变,植酸酶mRNA序列改变;由于密码子改变后C(G)比例下降,DNA热稳定性降低;反密码子与密码子互补配对,为UCU。
二、非选择题13.如图表示某真核生物基因表达的部分过程,请回答下列问题:(1)图中表示遗传信息的________过程,发生的场所是____________,此过程除图中所示条件外,还需要____________等。
(2)③表示________,合成的主要场所是________,通过________到细胞质中,穿过________层膜,________(填“需要”或“不需要”)能量。
(3)图中方框内的碱基应为________,对应的5应为________(赖氨酸密码子为AAA,苯丙氨酸密码子为UUU)。
(4)图中的氨基酸共对应________个密码子。
核糖体的移动方向是________。
解析:(1)图中核糖体上进行的是翻译过程,此过程需要的条件是模板、原料、运载工具、能量、酶等。
(2)③为mRNA,在细胞核中合成,通过核孔转移到细胞质中的核糖体上,此过程穿过0层膜,需要消耗能量。
(3)密码子存在于mRNA分子,与tRNA上的反密码子进行碱基互补配对,故图中方框内的碱基为UUU,对应的密码子为AAA,相应氨基酸是赖氨酸。
(4)图中共有7个氨基酸,对应7个密码子。
根据图中最后一个氨基酸的加入位置可知,核糖体的移动方向为从左到右。
答案:(1)翻译核糖体酶和能量(2)mRNA细胞核核孔0需要(3)UUU赖氨酸(4)7从左到右14.下面的左图为某种真菌线粒体中蛋白质的生物合成示意图,右上图为其中一个生理过程的模式图。
请回答下列问题:(1)图中Ⅰ、Ⅱ代表的结构或物质分别为__________、______________。
(2)完成过程①需要的物质是从细胞质进入细胞核的。
它们是_________________________________________________________________。
(3)从图中分析,基因表达过程中转录的发生场所有____________________。
(4)图中[Ⅲ]为__________(填名称),携带的氨基酸是____________。
若蛋白质2在线粒体内膜上发挥作用,推测其功能可能是参与有氧呼吸的第____________阶段。
(5)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。
(6)图乙为图甲中①过程,图中的b和d二者在化学组成上的区别是_____________。
图中a是一种酶分子,它能促进c的合成,其名称为_____________。
解析:(1)由图可知,结构Ⅰ是双层膜结构的核膜,Ⅱ是线粒体DNA。
(2)过程①是核DNA转录合成RNA的过程。
需要核糖核苷酸为原料,还需要酶和ATP。
它们都是在细胞质中合成的。
(3)核基因表达过程中的转录发生在细胞核中,线粒体DNA的表达场所是线粒体。
(4)Ⅲ是tRNA,上面的三个特定的碱基(反密码子)和mRNA上的密码子是互补配对的,即mRNA上的密码子是ACU,该tRNA 携带的氨基酸是苏氨酸。
线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,其中第三阶段在线粒体内膜上进行,故蛋白质2应该是与有氧呼吸有关的酶。
(5)由图可知,细胞质基质中的RNA来自于核DNA的转录。
因此最有可能的是α鹅膏蕈碱抑制了核DNA转录,使得细胞质基质中RNA含量显著减少。
由图可知,蛋白质1是核DNA表达的产物且作用于线粒体,核DNA表达受抑制必定会影响线粒体功能。
(6)图中过程①是核DNA的转录,其中b在DNA分子中,应该是胞嘧啶脱氧核苷酸,而d在RNA分子中,应该是胞嘧啶核糖核苷酸。
RNA聚合酶是催化转录过程的酶,可以催化单个核糖核苷酸聚合成RNA分子。
答案:(1)核膜线粒体DNA(2)ATP、核糖核苷酸、酶(3)细胞核、线粒体(4)tRNA苏氨酸三(5)①会(6)前者含脱氧核糖,后者含核糖RNA 聚合酶15.当某些基因转录形成的mRNA分子难与模板链分离时,会形成RNA—DNA杂交体,这时非模板链、RNA—DNA杂交体共同构成R环结构。