19版高考生物大一轮复习第24讲基因的表达考题集萃实战演练 (1)
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高考生物专题复习《基因的表达》真题汇编2023年1、(2023·湖北)科学家破解了遗传密码,得知mRNA上3个相邻的碱基决定1个氨基酸。
每3个这样的碱基叫作1个密码子,科学家将密码子编制成了密码子表,表中共有多少个密码子()A.21B.61C.62D.64【答案】D【分析】有关密码子,可从以下几方面把握:1、概念:密码子是mRNA上相邻的3个碱基。
2、种类:64种,其中有3种是终止密码子,不编码氨基酸。
3、特点:(1)一种密码子只能编码一种氨基酸,但一种氨基酸可能由一种或多种密码子编码;(2)密码子具有通用性,即自然界所有的生物共用一套遗传密码。
【详解】ABCD、遗传学上把信使RNA上决定一个氨基酸的三个相邻碱基叫做一个“遗传密码子”,共有64种,D正确,ABC错误。
故选D。
2、(2023·湖北)T2噬菌体侵染大肠杆菌后,会在宿主细胞内合成自身的外壳蛋白。
该过程中,遗传信息的流向是()A.DNA→蛋白质B.DNA→mRNA→蛋白质C.DNA→mRNA→tRNA→蛋白质D.RNA→mRNA→tRNA→蛋白质【答案】B【分析】噬菌体属于DNA病毒,在繁殖时只会提供模板DNA,其余的原料、酶以及能量均由大肠杆菌提供。
【详解】噬菌体属于DNA病毒,在繁殖时提供模板DNA,在大肠杆菌体内,通过转录、翻译的过程合成自身的外壳蛋白,故该过程中,遗传信息的流向是DNA→mRNA→蛋白质,B正确,ACD错误。
故选B。
3、(2023·湖北)某种小鼠的黄色体毛遗传与A vy基因的表达直接相关。
研究发现,小鼠A vy基因的碱基序列不变,但部分碱基发生了甲基化修饰,抑制了基因的表达,进而导致小鼠毛色发生改变。
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。
该现象属于()A.表观遗传B.伴性遗传C.显性遗传D.常染色体遗传【答案】A【分析】表观遗传是生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,常见的修饰有甲基化和组蛋白乙酷化等。
2.7 基因的表达班级:姓名:成绩:[考纲要求]1.遗传信息的转录和翻译(Ⅱ)2.基因与性状的关系(Ⅱ)[基础知识回顾]一、RNA的化学组成及分磷酸1.RNA的基本组成单位:碱基:2.RNA的结构:一般是链,而且比DNA ,因此能够通过,从细胞核转移到细胞质中,穿过层磷脂分子层。
3.RNA的分布:主要分布在中。
4.RNA的种类:(1)mRN A→将遗传信息从传递到细胞质中(2)tRNA→运输,识别密码子(3)rRNA→的组成成分[例题1](2013·海南生物)甲(ATG G)是一段单链DNA 片段,乙是该片段的转录产物,丙(A-P~P~P)是转录过程中的一种底物。
下列叙述错误的是A.甲、乙、丙的组分中均有糖B.甲、乙共由6 种核苷酸组成C.丙可作为细胞内的直接能源物质D.乙的水解产物中含有丙二、遗传信息的转录1.转录的概念:在中,以为模板合成mRNA的过程。
2.转录的过程:(1)解旋:酶作用于氢键,使DNA双链解开,DNA双链的碱基得以暴露。
(2)配对:细胞中游离的与DNA链上的碱基互补时,两者以结合。
(3)连接:在作用下,游离的核糖核苷酸连接到正在合成的mRNA上。
(4)脱离:合成的从DNA链上释放,DNA双螺旋恢复。
三、遗传信息的翻译1.翻译的概念:游离在中的各种氨基酸,以为模板合成具有一定顺序的蛋白质的过程。
2.密码子:(1)位置:在上(2)实质:决定一个氨基酸的三个相邻。
(3)种类:种,其中终止密码子个,起始密码子个,能决定氨基酸的密码子有种。
- 1 -3.tRNA(1)种类:种(2)结构:三叶草形,一端是携带的部位,另一端有3个碱基可以与mRNA 上的密码子,叫。
[思考]tRNA是否只有三个碱基?RNA是否没有氢键?。
4.翻译过程(看P66图4-6,回答问题)(1)mRNA进入细胞质与结合。
(2)携带氨基酸的tRNA与mRNA的碱基,将氨基酸置于特定位置。
(3)氨基酸脱水缩合形成键( )(写出该化学键结构简式),连接成肽链。
高考生物专题复习《基因的表达》真题练习含答案一、选择题1.下列关于图中①②两种核酸分子的叙述,正确的是()A.①②中的嘌呤碱基数都等于嘧啶碱基数B.遗传基因在①上,密码子位于②上C.②是由①转录而来的D.肺炎链球菌和T2噬菌体均含①和②2.(2023·邯郸高三模拟)如图表示细胞内遗传信息的传递过程,下列有关叙述错误的是()A.相较于过程②和③,过程①特有的碱基配对方式是A-TB.真核细胞由过程②形成的mRNA和tRNA都需要加工C.过程③中核糖体在mRNA上的移动方向是由a到bD.图示tRNA可以搬运密码子为CCA的氨基酸3.(2023·全国乙,5)已知某种氨基酸(简称甲)是一种特殊氨基酸,迄今只在某些古菌(古细菌)中发现含有该氨基酸的蛋白质。
研究发现这种情况出现的原因是:这些古菌含有特异的能够转运甲的tRNA(表示为tRNA甲)和酶E,酶E催化甲与tRNA甲结合生成携带了甲的tRNA甲(表示为甲-tRNA甲),进而将甲带入核糖体参与肽链合成。
已知tRNA甲可以识别大肠杆菌mRNA 中特定的密码子,从而在其核糖体上参与肽链的合成。
若要在大肠杆菌中合成含有甲的肽链,则下列物质或细胞器中必须转入大肠杆菌细胞内的是()①A TP②甲③RNA聚合酶④古菌的核糖体⑤酶E的基因⑥tRNA甲的基因A.②⑤⑥B.①②⑤C.③④⑥D.②④⑤4.(2021·浙江1月选考,22)如图是真核细胞遗传信息表达中某过程的示意图。
某些氨基酸的部分密码子(5′-端→3′-端)是:丝氨酸UCU;亮氨酸UUA、CUA;异亮氨酸AUC、AUU;精氨酸AGA。
下列叙述正确的是()A.图中①为亮氨酸B.图中结构②从右向左移动C.该过程中没有氢键的形成和断裂D.该过程可发生在线粒体基质和细胞核基质中5.(2023·浙江1月选考,15)核糖体是蛋白质合成的场所。
某细菌进行蛋白质合成时,多个核糖体串联在一条mRNA上形成念珠状结构——多聚核糖体(如图所示)。
2019高考生物专题练习-基因的表达(含解析)一、单选题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每相邻三个碱基组成一个反密码子⑥可能发生碱基对的增添、缺失、替换其中正确的是( )A. ①③⑤B. ①④⑥C. ②③⑥D. ②④⑤2.埃博拉出血热(EBHF)是由EBV(一种丝状单链RNA病毒)引起的,EBV与宿主细胞结合后,将其核酸-蛋白复合体释放至细胞质,通过如图途径进行增殖.如直接将EBV的RNA注入人体细胞,则不会引起EBHF.下列推断正确的是()A. 分别用32P和35S标记EBV的核酸和蛋白质不能证明谁是遗传物质 B. 过程①所需的所有成分都由宿主细胞提供C. 过程①所需嘌呤数与过程③所需嘌呤数相同D. 参与过程②的RNA只有2种3.将用15N标记的一个DNA分子放在含14N的培养基中,让其复制三次,则含有15N的DNA分子占全部DNA分子的比例、含有14N的DNA分子占全部DNA分子的比例以及含有15N的脱氧核苷酸链占全部DNA单链的比例依次是()A. 1/2、7/8、1/4B. 1/4、1、1/16 C. 1/4、7/8、1/8 D. 1/4、1、1/84.下列关于DNA分子结构和复制、转录、翻译的叙述,正确的是( )A. 减数分裂过程中发生交叉互换,一定会导致其基因分子结构改变 B. DNA分子独特的双螺旋结构使其具有特异性C. 转录时,解旋酶利用细胞中的能量打开氢键D. 翻译过程中涉及到的RNA有三种5.大肠杆菌的某基因有180个碱基对,由于受到X射线的辐射少了一个碱基对。
此时,由它控制合成的蛋白质与原来的蛋白质比较,不可能出现的情况是( ) A. 59个氨基酸,且氨基酸的排列顺序没有改变 B. 59个氨基酸,且氨基酸的排列顺序有改变C. 60个氨基酸,但氨基酸的排列顺序有改变D. 少于59个氨基酸,且氨基酸的排列顺序有改变6.转录和翻译的场所分别是 ( )A. 细胞核细胞核B. 细胞质细胞质 C. 细胞核细胞质 D. 细胞质细胞核7.叶绿体的DNA能指导小部分蛋白质在叶绿体内的合成,下列叙述错误的是()A. 叶绿体DNA能够转录B. 叶绿体DNA是遗传物质C. 叶绿体内存在核糖体D. 叶绿体功能不受细胞核调控8.科学家通过大量研究发现:人体细胞内含有抑制癌症发生的P53基因,P+表示正常基因,P-表示异常基因,且限制酶E的识别序列为CCGG。
高考生物一轮基础复习基因的表达练习题(word版含答案)高考生物一轮基础复习基因的表达练习题(含答案)一、单选题1.如图表示遗传信息在细胞中的传递过程,相关叙述错误的是()A.②④合称为遗传信息的表达过程,②过程一般不需解旋酶B.②③过程称为转录,所需的原料是4种核糖核苷酸C.tRNA的作用主要包括识别密码子,运输氨基酸D.人体神经细胞内遗传信息的流动方向包括图中的①②③④过程2.下列关于转录和翻译的叙述,正确的是()A.能决定氨基酸的密码子有64种B.一个mRNA分子上可相继结合多个核糖体,同时合成多条肽链C.携带氨基酸的每个tRNA有3 个碱基D.在遗传信息的传递过程中都需要核苷酸作为原料3.在雌性哺乳动物体细胞核中,除一条X染色体外,另一条X染色体常浓缩成染色较深的染色质体,即“巴氏小体”。
研究表明,在胚胎发育早期,X染色体上许多基因的启动子发生甲基化,但Xist基因未发生甲基化并强烈表达产生非编码XistRNA,生成的Xist RNA“招募”了许多能使相关基因表达“沉默”的蛋白质,包裹了该条X染色体,使其失活形成了巴氏小体。
下列相关叙述错误的是()A.可通过显微镜观察细胞中是否存在巴氏小体鉴别胚胎性别B.巴氏小体上的基因发生了甲基化,但基因的碱基序列不变C.生成Xist RNA的过程中,RNA聚合酶与Xist基因的启动子结合D.X染色体上的Xist基因表达出的相关“沉默"蛋白使X染色体失活4.研究发现,神经退行性疾病与R-loop结构有关,如图所示,它是由一条mRNA与DNA杂合链及一条单链DNA所组成:由于新产生的mRNA与DNA模板链形成了稳定的杂台链,导致该片段中DNA模板链的互补链只能以单链状态存在.下列关于R-loop结构的叙述,错误的是()A.R-Ioop结构与正常DNA片段比较,存在的碱基配对方式有所不同B.R-loop结构中,嘌呤碱基总数与嘧啶碱基总数不一定相等C.R-loop结构的形成会影响相关基因遗传信息的表达D.R-loop结构中的DNA单链也可转录形成相同的mRNA5.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型菌转化为能合成夹膜多糖的S型菌,下列叙述正确的是()A.R型菌转化为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.进入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6.细胞是生物体结构和功能的基本单位。
第6章第24讲
1.(2017·全国卷Ⅲ)下列关于真核细胞中转录的叙述,错误的是( C)
A.tRNA、rRNA和mRNA都由DNA转录而来
B.同一细胞中两种RNA的合成有可能同时发生
C.细胞中的RNA合成过程不会在细胞核外发生
D.转录出的RNA链与模板链的相应区域碱基互补
解析真核细胞的各种RNA都是通过DNA的不同片段转录产生的,A项正确;由于转录产生不同RNA的DNA片段不同,因此同一细胞中两种RNA的合成有可能同时发生,B项正确;真核细胞细胞质中叶绿体、线粒体中的DNA可以转录形成RNA,C项错误;转录的过程遵循碱基互补配对原则,因此产生的RNA链与模板链的相应区域碱基互补,D项正确。
2.(2017·江苏卷)在体外用14C标记半胱氨酸-tRNA复合物中的半胱氨酸(Cys),得到*Cys-tRNA Cys,再用无机催化剂镍将其中的半胱氨酸还原成丙氨酸(Ala),得到*Ala-tRNA Cys(见下图,tRNA不变)。
如果该*Ala-tRNA Cys参与翻译过程,那么下列说法正确的是(多选)( AC)
A.在一个mRNA分子上可以同时合成多条被14C标记的多肽链
B.反密码子与密码子的配对由tRNA上结合的氨基酸决定
C.新合成的肽链中,原来Cys的位置会被替换为14C标记的Ala
D.新合成的肽链中,原来Ala的位置会被替换为14C标记的Cys
解析多聚核糖体是指一条mRNA上同时结合多个核糖体,可同时合成多条被14C标记的多肽链,A项正确;反密码子与密码子按碱基互补原则进行配对,与tRNA携带的氨基酸无关,B项错误;由于该tRNA携带的氨基酸由Cys替换成Ala,则新合成的肽链中,原来Cys 的位置会被替换成Ala,C项正确;该tRNA本应运输Cys,则Ala的位置不会替换为Cys,D 项错误。
3.(2015·全国卷Ⅰ)人或动物PrP基因编码一种蛋白(PrP c),该蛋白无致病性。
PrP c 的空间结构改变后成为PrP sc(朊粒),就具有了致病性。
PrP sc可以诱导更多的PrP c转变为PrP sc,实现朊粒的增殖,可以引起疯牛病。
据此判断,下列叙述正确的是( C) A.朊粒侵入机体后可整合到宿主的基因组中
B.朊粒的增殖方式与肺炎双球菌的增殖方式相同
C.蛋白质空间结构的改变可以使其功能发生变化
D.PrP c转变为PrP sc的过程属于遗传信息的翻译过程
解析根据题干信息知,朊粒为蛋白质,不可能整合到宿主的基因组中,A项错误;由题干可知,朊粒的增殖是通过诱导更多的PrP c的空间结构改变实现的,而肺炎双球菌的增殖方式为二分裂,B项错误;蛋白质功能发生变化的一个重要原因是空间结构发生改变,C 项正确;遗传信息的翻译过程是指在核糖体上以mRNA为模板合成蛋白质的过程,而PrP c转变为PrP sc的过程是空间结构的改变,不符合上述特点,D项错误。
4.(2016·上海卷)大量研究发现,很多生物密码子中的碱基组成具有显著的特异性。
图1所示的链霉菌某一mRNA的部分序列整体大致符合图2所示的链霉菌密码子碱基组成规律,试根据这一规律判断这段mRNA序列中的翻译起始密码子(AUG或GUG)可能是( D)
A.①B.②
C.③D.④
解析若起始密码子为①,统计所有的11个密码子中,第一位碱基为A和U所占比例为7/11;若起始密码子为②,从此处开始的7个密码子为1/7;若起始密码子为③,从此处开始的4个密码子中第一位碱基为A和U所占比例为0,均不符合图2所示的链霉素密码子碱基组成规律。