考点6 遗传的物质基础
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基因的表达【必备知识梳理】一、RNA的结构和种类二、遗传信息的转录1.概念:在细胞核中,通过以DNA的一条链为模板合成的过程。
2.场所:主要是,在、中也能发生转录过程。
3.产物:、、。
4.过程(以mRNA为例)三、遗传信息的翻译1.概念:游离在细胞质中的各种氨基酸,以为模板合成具有一定氨基酸顺序的的过程。
2.场所:。
3.过程:归纳总结复制、转录和翻译的比较四、中心法则1.提出者:。
2.补充后的内容图解五、基因表达产物与性状的关系1.直接控制途径(用文字和箭头表示)基因生物体的性状(完善实例分析如下)2.间接控制途径(用文字和箭头表示)基因生物体的性状(完善实例分析如下)(1)白化病致病机理图解(2)豌豆的圆粒和皱粒的形成机理图解六、基因的选择性表达与细胞分化1.生物体多种性状的形成,都是以为基础的,同一生物体中不同类型的细胞,基因都是相同的,但各不相同。
2.在不同类型的细胞中,表达的基因可分为以下两类(1)在所有细胞中都表达的基因,指导合成的蛋白质是维持所必需的,如、等。
(2)只在某类细胞中特异性表达的基因,如、等。
七、表观遗传八、基因与性状的关系在大多数情况下,基因与性状的关系并不是简单的一一对应关系。
生物体的有些性状是由个基因决定的,如人的身高;一个基因也可以影响个性状,如水稻的Ghd7基因不仅参与开花的调控,还对水稻的生长、发育和产量都有重要作用;生物体的性状还受环境条件的影响。
【考点能力提升】考点一遗传信息的流动,遗传信息可以从DNA流向RNA遗传信息的转录是指在细胞核中,通过RNA聚合酶以DNA的一条链为模板合成RNA的过程。
(1)遗传信息的转录过程中也有DNA的解旋过程,该过程需要解旋酶吗?(2)一个DNA分子上的所有基因都同时转录吗?它们的模板链都相同吗?(3)转录形成RNA时有没有方向性?,实质是将mRNA的碱基序列翻译为蛋白质的氨基酸序列mRNA合成以后,通过核孔进入细胞质中。
2014电大《儿科护理学》第十九章辅导遗传性疾病患儿的护理第十九章遗传性疾病患儿的护理第一节概论本节考点:(1)遗传的物质基础(2)遗传性疾病分类(3)遗传性疾病的预防一、遗传的物质基础各种生物都能通过生殖产生子代,子代与亲代之间,不论在形态结构和生理功能特点上都很相似,这种现象称为遗传。
每一种生物都具有一定数目和形态稳定的染色体。
染色体的主要化学结构是DNA(脱氧核糖核酸)与组蛋白构成。
DNA是一种双螺旋状的大分子物质,一个DNA分子中,可以携带大量的遗传信息,约40000个碱基对,其中每一个碱基对排列顺序,代表一种遗传信息,从而构成多种多样的遗传物质。
组蛋白与DNA结合,可调节其活性。
在染色体上,组成基因的DNA片段可分为编码顺序和非编码顺序,其中,编码顺序为外显子,而非编码顺序为内含子或间隔序列。
当某种原因引起DNA基因的突变,而体内又缺乏DNA修复损伤的核酸内切酶时,则造成染色体上的DNA发生改变,制造蛋白质的模板发生误差,不能合成具有正常功能的酶和蛋白质,造成机体内的酶的缺陷和蛋白质的异常,引起疾病的发生。
迄今已知遗传性疾病达9800多种。
二、遗传性疾病的分类1.染色体畸变染色体畸变包括数目的增加或减少以及形态结构的改变,排列顺序出现倒位、重复、缺失、易位等,使遗传物质失去正常状态,从而引起疾病。
畸变的原因可为自发性的或诱发性的。
已知某些辐射线,化学物质(氮芥、环氧化合物、亚硝酸、甲醛等物质)及温度的改变,均可诱发突变。
2.单基因遗传病是指某种性状的遗传受一对等位基因控制。
它们的遗传受孟德尔定律制约,又称孟德尔式遗传。
人类单基因遗传分为五种主要遗传方式:常染色体显性遗传(寻常型鱼鳞病、遗传性出血性毛细血管扩张症等)、常染色体隐性遗传(白化病、肝豆状核变性等)、X连锁显性遗传(抗维生素D佝偻病、遗传性肾炎等)、X连锁隐性遗传(红绿色盲、血友病A等)、Y连锁遗传(原发性血色病)。
3.多基因遗传病一些遗传性状或遗传病是由二对以上的许多基因共同作用的结果,每对基因没有显性或隐性的关系,作用比较微效,但是各对基因却有累积的效应。
考点6 遗传的物质基础一、选择题1.(2012·重庆高考·T2)针对耐药菌日益增多的情况,利用噬菌体作为一种新的抗菌治疗手段的研究备受关注,下列有关噬菌体的叙述,正确的是( )A.利用宿主菌的氨基酸合成子代噬菌体的蛋白质B.以宿主菌DNA为模板合成子代噬菌体的核酸C.外壳抑制了宿主菌的蛋白质合成,使该细菌死亡D.能在宿主菌内以二分裂方式增殖,使该细菌裂解【解题指南】解答本题的关键是明确以下两点:(1)噬菌体合成子代核酸的模板是自身的DNA。
(2)噬菌体的增殖方式不属于二分裂方式。
【精讲精析】选A。
噬菌体由蛋白质外壳和核酸组成,当噬菌体侵染细菌时,核酸注入细菌细胞内,然后以噬菌体的核酸为模板,利用细菌内的核苷酸为原料,合成子代噬菌体的核酸,并以细菌细胞内的氨基酸为原料,合成子代噬菌体的蛋白质外壳。
将噬菌体的核酸与蛋白质外壳组装成新的噬菌体,当噬菌体达到一定数量时,细菌裂解而释放出子代噬菌体。
二、非选择题2. (2012·重庆高考·T31)青蒿素是治疗疟疾的重要药物。
利用雌雄同株的野生型青蒿(二倍体,体细胞染色体数为18),通过传统育种和现代生物技术可培育高青蒿素含量的植株。
请回答以下相关问题:(1)假设野生型青蒿白青秆(A)对紫红秆(a)为显性,稀裂叶(B)对分裂叶(b)为显性,两对性状独立遗传,则野生型青蒿最多有种基因型;若F1中白青秆、稀裂叶植株所占比例为3/8,则其杂交亲本的基因型组合为,该F1中紫红秆、分裂叶植株所占比例为。
(2)四倍体青蒿中青蒿素含量通常高于野生型青蒿。
低温处理野生型青蒿正在有丝分裂的细胞会导致染色体不分离,从而获得四倍体细胞并发育成植株,推测低温处理导致细胞染色体不分离的原因是。
四倍体青蒿与野生型青蒿杂交后代体细胞的染色体数为。
(3)从青蒿中分离了cyp基因(题图为基因结构示意图),其编码的CYP酶参与青蒿素合成。
①若该基因一条单链中(G+T)/(A+C)=2/3,则其互补链中(G+T)/(A+C)= 。
.萨顿研究蝗虫的减数分裂,提出假说“基因在染色体上”;摩尔根进行果蝇杂交实验,证明基因位
染色体的果蝇配子不一定是雌配子A. 精氨酸的合成是由多对基因共同控制的,若基因ABCD任意一个发生基因突变,都将不能合成精氨酸
B. 图中a过程包含转录和翻译过程,需要有A基因才可以合成酶①
C.一种tRNA只能转运一种氨基酸,一种氨基酸也只由一种tRNA转运
D. 转录过程是在DNA聚合酶的催化下,利用四种核糖核苷酸为原料合成mRNA的过程,
链上
.右图表示动物干细胞进行的一系列生理过程,据图分析下列叙述中不正确的是()
该病的出现与细胞膜上的氯离子通道蛋白的合成受阻
)
.苯丙酮尿症
作为遗传物质,具备作为遗传物质的一些特点,在下列四项遗传物质的特点中哪一项是能通过赫
聚合酶的参与,下图是与DNA 复制相关的曲线
上的白眼基因示意图,下列叙述不正确的是( ) 而形成的。
。
图中的不同核糖体最终形成的肽链 上连接多个核糖体叫做多聚核糖体,多聚核 。
噬菌体有抗性的大肠杆菌,这种抗性的产生与其细胞膜上①在紫外线作用下,大肠杆菌的膜蛋白质发生改变的根本原因是 噬菌体抗性菌株从混合菌株中筛选出来? 探 练 丙 丁
有 无
DNA DNA
编号:06 遗传的物质基础
例1-7:DDCCB BD合作探究:1.A 2.D 3.C能力提升:1-5CDCCA 6-10DDCDD 11-13ADD 14.(1)噬菌体转录(2)由a 到b 相同少量的mRNA 就可以迅速合成大量的蛋白质,加快翻译的速度(3)①基因突变②T2噬菌体侵染混合菌株,在适宜的条件下培养一段时间,能形成菌落的就是T2噬菌体抗性菌株。
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考点6 遗传的物质基础
一、选择题
1.(2012·重庆高考·T2)针对耐药菌日益增多的情况,利用噬菌体作为一种新的抗菌治疗手段的研究备受关注,下列有关噬菌体的叙述,正确的是( )
A.利用宿主菌的氨基酸合成子代噬菌体的蛋白质
B.以宿主菌DNA为模板合成子代噬菌体的核酸
C.外壳抑制了宿主菌的蛋白质合成,使该细菌死亡
D.能在宿主菌内以二分裂方式增殖,使该细菌裂解
【解题指南】解答本题的关键是明确以下两点:
(1)噬菌体合成子代核酸的模板是自身的DNA。
(2)噬菌体的增殖方式不属于二分裂方式。
【精讲精析】选A。
噬菌体由蛋白质外壳和核酸组成,当噬菌体侵染细菌时,核酸注入细菌细胞内,然后以噬菌体的核酸为模板,利用细菌内的核苷酸为原料,合成子代噬菌体的核酸,并以细菌细胞内的氨基酸为原料,合成子代噬菌体的蛋白质外壳。
将噬菌体的核酸与蛋白质外壳组装成新的噬菌体,当噬菌体达到一定数量时,细菌裂解而释放出子代噬菌体。
二、非选择题
2. (2012·重庆高考·T31)青蒿素是治疗疟疾的重要药物。
利用雌雄同株的野生型青蒿(二倍体,体细胞染色体数为18),通过传统育种和现代生物技术可培育
高青蒿素含量的植株。
请回答以下相关问题:
(1)假设野生型青蒿白青秆(A)对紫红秆(a)为显性,稀裂叶(B)对分裂叶(b)为显性,两对性状独立遗传,则野生型青蒿最多有种基因型;若F1中白青秆、稀裂叶植株所占比例为3/8,则其杂交亲本的基因型组合为,该F1中紫红秆、分裂叶植株所占比例为。
(2)四倍体青蒿中青蒿素含量通常高于野生型青蒿。
低温处理野生型青蒿正在有丝分裂的细胞会导致染色体不分离,从而获得四倍体细胞并发育成植株,推测低温处理导致细胞染色体不分离的原因是。
四倍体青蒿与野生型青蒿杂交后代体细胞的染色体数为。
(3)从青蒿中分离了cyp基因(题图为基因结构示意图),其编码的CYP酶参与青蒿素合成。
①若该基因一条单链中(G+T)/(A+C)=2/3,则其互补链中(G+T)/(A+C)= 。
②若该基因经改造能在大肠杆菌中表达CYP 酶,则改造后的cyp基因编码区无(填字母)。
③若cyp基因的一个碱基对被替换,使CYP酶的第50位氨基酸由谷氨酸变为缬氨酸,则该基因突变发生的区段是(填字母)。
【解题指南】解答本题的关键是:
(1)由F1性状分离比推知亲本的基因型。
(2)原核基因结构与真核基因结构的区别。
(3)由蛋白质结构改变分析基因结构的变化。
【精讲精析】(1)分析题意可知,野生型青蒿基因型最多有9种,即AABB,AABb,AaBB,AaBb,aaBB,aaBb,AAbb,Aabb,aabb。
因为F1中白青秆、稀裂叶植株所占比例为3/8,亲本可能有两种组合情况:第一种F1中1/2(白青秆)、3/4(稀裂叶),则亲本为AaBb×aaBb;第二种F1中3/4(白青秆)、1/2(稀裂叶),则亲本为AaBb×Aabb。
当亲本为AaBb×aaBb时,F1中紫红秆、分裂叶植株(aabb)所占比例为1/2×1/4=1/8;当亲本为AaBb×Aabb时,F1中紫红秆、分裂叶植株(aabb)所占比例为1/4×1/2=1/8。
即无论亲本组合是哪一种,aabb所占比例相同。
(2)如果用低温处理植物的分生组织细胞,能抑制纺锤体的形成,影响染色体被拉向细胞两极,导致染色体不发生分离。
野生型青蒿为二倍体,体细胞中有18条染色体,四倍体青蒿的体细胞中有4×9=36条染色体,两者杂交后代体细胞的染色体数为18×1/2+36×1/2=27条。
(3)①根据碱基互补配对原则:双链DNA分子中G与C配对,A与T配对,在cyp基因的一条链中(G+T)/(A+C)=2/3,另一条链中(G+T)/(A+C)=3/2。
②在cyp基因中靠近非编码区的片段为外显子,外显子由内含子间隔,所以K、M表示内含子,J、L与N表示外显子。
大肠杆菌为原核生物,其编码区内没有内含子,因此改造后的cyp基因编码区无K、M。
③因为CYP酶第50位氨基酸发生改变,mRNA上至少有3×50=150个核苷酸,则cyp基因中一条单链上碱基数至少为150个,又由于K为内含子,不能发生转录,而J+L上单链的碱基数=81+78=159,因此基因突变发生的区段为L。
【参考答案】(1)9 AaBb×aaBb或AaBb×Aabb 1/8
(2)低温抑制纺锤体形成27
(3)①3/2 ②K和M ③L
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