高考生物一轮复习 第2部分 遗传与进化 第二单元 基因的本质与表达 课时检测(二十三)基因的表达

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高考生物一轮复习 第2部分 遗传与进化 第二单元 基因的本质与表达 课时检测(二十三)基因的表达一、选择题1(xx梅州质检)关于遗传信息及其传递过程,下列叙述正确的是()AmRNA上有多少个密码子就有多少个tRNA与之对应B同一细胞在不同时期的转录产物可以不同C转录和翻译时的模板及碱基互补配对方式都相同D真核细胞与原核细胞共用同一套密码子,说明两者的转录过程没有区别解析:选BmRNA上共有64种密码子,3种为终止密码子,决定氨基酸的密码子有61种,tRNA上不含有与mRNA上终止密码子互补配对的反密码子,A项错误;由于基因选择性表达,同一细胞在不同时期的转录产物可以不同,如细胞衰老后与凋亡有关的基因才开始表达,B项正确;转录的模板是DNA,碱基配对方式有AU、TA、GC和CG,翻译的模板是mRNA,碱基配对方式有AU、UA、GC和CG,C项错误;真核细胞与原核细胞共用一套密码子,并不能说明两者的转录过程没有区别,D项错误。2下列有关基因、蛋白质和核酸之间关系的叙述,错误的是()A同一生物不同的体细胞中核DNA分子是相同的,蛋白质和RNA不完全相同B基因中的遗传信息通过mRNA决定蛋白质中的氨基酸排列顺序C蛋白质合成旺盛的细胞中,DNA分子较多,转录成的mRNA分子也较多D真核细胞中,转录主要在细胞核中进行,蛋白质的合成在细胞质中进行解析:选C由于基因的选择性表达,同一生物不同的体细胞中核DNA分子是相同的,蛋白质和RNA不完全相同,A正确;基因中的遗传信息通过mRNA决定蛋白质中的氨基酸排列顺序,B正确;蛋白质合成旺盛的细胞中,DNA分子数量不变,转录成的mRNA分子较多,C错误;真核细胞中,转录主要在细胞核中进行,蛋白质的合成在细胞质中的核糖体上进行,D正确。3利用基因工程反向导入目的基因可抑制目的基因的表达,如图为反向导入的目的基因的作用过程,下列叙述正确的是()A过程和中目的基因以同一条链为模板进行转录B过程和都需要RNA聚合酶的催化并以脱氧核苷酸为原料CmRNA1和mRNA2上的AU占全部碱基的比例是相同的D反向导入的目的基因能抑制目的基因的转录过程解析:选C根据图解可知,两条mRNA能够互补配对,说明两条mRNA是由DNA分子不同的链转录而来的;过程表示转录,转录过程利用的原料为核糖核苷酸;两条mRNA是由DNA分子不同的链转录而来的,在DNA分子中每条链上的AT占该链碱基总数的比例是相同的,因此两条mRNA上的AU占全部碱基的比例也是相同的;图中显示,反向导入的目的基因并没有抑制目的基因的转录过程,而是抑制翻译过程。4(xx上海高考)从同一个体的浆细胞(L)和胰岛B细胞(P)分别提取它们的全部mRNA(LmRNA和PmRNA),并以此为模板在逆转录酶的催化下合成相应的单链DNA(LcDNA和PcDNA)。其中,能与LcDNA互补的PmRNA以及不能与PcDNA互补的LmRNA分别含有编码()核糖体蛋白的mRNA胰岛素的mRNA抗体蛋白的mRNA血红蛋白的mRNAABC D解析:选A由题意知,能与LcDNA互补的PmRNA是在两种细胞中均能表达的基因转录的mRNA;不能与PcDNA互补的LmRNA是由在浆细胞中表达在胰岛B细胞中不表达的基因转录的mRNA。5miRNA是一类在人体内广泛分布的内源性非编码RNA,长度为1925个核苷酸。不同miRNA在个体发育的不同阶段产生。miRNA通过与靶mRNA结合或引起靶mRNA的降解,进而特异性地影响相应的基因表达。据材料判断下列相关说法正确的是()AmiRNA在转录阶段特异性地影响基因的表达过程B不同miRNA的区别在于脱氧核苷酸的排列顺序不同CmiRNA指导合成的肽链最多含有8个氨基酸D不同miRNA在个体发育不同阶段产生,与细胞分化有关解析:选DmiRNA通过与靶mRNA结合或引起靶mRNA的降解,会影响翻译过程,A错误;不同miRNA的区别在于核糖核苷酸的排列顺序不同,B错误;miRNA不能翻译成肽链,C错误;不同miRNA在个体发育不同阶段产生,与细胞分化有关,D正确。6市场上的大米多种多样,如白米、红米和黑米。如图为基因控制大米性状的示意图。已知基因G、g位于号染色体上,基因E、e位于号染色体上;用红米和白米杂交得到的F1全为黑米。据图分析,下列说法错误的是()A亲代基因型为ggEE和GGeeBF1黑米自交得到F2,则F2的基因型有9种,表现型有4种C据大米的遗传,说明基因和生物性状之间并不都是简单的线性关系D基因控制酶1和酶2合成的过程也会受到环境因素的影响解析:选B当基因G、E同时存在时,表现为黑米,红米中有基因G,说明亲本的白米中有基因E,所以亲代基因型为ggEE和GGee,F1的基因型为GgEe,自交得到F2,则F2的基因型有9种,表现型有3种。7豌豆的圆粒和皱粒是由一对R、r基因控制的相对性状,当R基因中插入一段800个碱基对的DNA片段时就成为r基因。豌豆种子圆粒性状的产生机制如图所示,下列分析正确的是()AR基因插入一段800个碱基对的DNA片段属于基因重组B豌豆淀粉含量高、吸水涨大呈圆粒是表现型C在a、b过程中能发生AT、CG碱基互补配对D参与b过程的tRNA有20种,每种tRNA只能识别并转运一种氨基酸解析:选B根据题意可知,R基因插入一段800个碱基对的DNA片段时就成为r基因,属于基因突变,A错误;豌豆淀粉含量高、吸水涨大呈圆粒是表现型,B正确;a过程是转录,发生AU、TA、GC、CG互补配对,b过程是翻译,能发生AU、UA、GC、CG互补配对,C错误;参与b过程的tRNA理论上有61种,每种tRNA只能识别并转运一种氨基酸,D错误。8(xx山西大学附中检测)如图所示的中心法则揭示了生物遗传信息由DNA向蛋白质传递与表达的过程,下列相关叙述正确的是()A健康的人体细胞中,不会发生过程,均可发生B在真核细胞中,和两个过程发生的主要场所是细胞核和细胞质C能特异性识别mRNA上密码子的分子是tRNA,tRNA所携带的分子是氨基酸D过程只发生在真核细胞分裂的间期解析:选C人体细胞中,正常情况下不会发生(RNA复制)、(逆转录)过程,若人体细胞被RNA病毒侵染,可以在被侵染的细胞内发生过程,A错误;在真核细胞中,(DNA复制)和(转录)过程都主要发生在细胞核中,此外这两个过程在线粒体和叶绿体中也能进行,B错误;翻译过程以mRNA为模板,以tRNA为运载氨基酸的工具合成蛋白质,tRNA一端的反密码子与mRNA上的密码子进行碱基互补配对,另一端携带氨基酸分子,C正确;过程可发生在真核细胞分裂的间期,也可发生在原核细胞的二分裂过程中,D错误。9(xx海南高考)下列关于生物体内基因表达的叙述,正确的是()A每种氨基酸都至少有两种相应的密码子BHIV的遗传物质可以作为合成DNA的模板C真核生物基因表达的过程即是蛋白质合成的过程D一个基因的两条DNA链可转录出两条相同的RNA解析:选B一种氨基酸有一种至多种密码子决定,A错误。HIV的遗传物质为单链RNA,可以逆转录生成DNA,B正确。真核生物基因表达的过程包括转录生成RNA和翻译合成蛋白质,C错误。一个基因的两条DNA链可形成两条互补的RNA,但转录是以基因一条链为模板的,D错误。10(xx温州检测)细胞内的某生理过程如图所示。以下叙述正确的是()A在多核糖体结构中,假如图中肽链为最长,则其他核糖体都位于b端B大肠杆菌的ab长链总长度比相关基因编码区总长度要长C酵母菌的ab长链总长度不等于相关基因编码区长度D核基因表达时,大肠杆菌和酵母菌都存在ab链合成尚未完成就形成图中结构的现象解析:选C 由图可知,核糖体的移动方向是从a端到b端,在多核糖体结构中,假如图中肽链为最长,则其他核糖体都位于a端,A错误;大肠杆菌属于原核生物,基因编码区是连续的,因此转录形成的ab长链总长度应等于相关基因编码区总长度,B错误;酵母菌属于真核生物,其基因编码区是间隔的、不连续的,转录形成的RNA要加工、剪切后成为成熟的mRNA才能翻译,酵母菌的ab长链总长度不等于相关基因编码区长度,C正确;酵母菌的转录与翻译是在不同时间和空间进行的,而大肠杆菌无细胞核,转录与翻译可同时进行,D错误。11下表是苋菜抗“莠去净”(一种除草剂)突变品系和敏感品系的部分DNA模板链碱基和氨基酸所在的位置。下列有关叙述中错误的是()抗性品系CGT丙氨酸GGT脯氨酸AAG苯丙氨酸TTA天冬酰胺敏感品系CGA丙氨酸AGT丝氨酸AAG苯丙氨酸TTA天冬酰胺氨基酸位置227228229230A抗性品系有可能再突变为敏感品系B抗性基因与敏感基因之间至少有两个碱基对发生了替换C抗性的产生是由于DNA上的遗传信息发生了改变D编码丙氨酸的密码子是CGU、CGA解析:选D基因突变具有不定向性,因此抗性品系有可能再突变为敏感品系,A项正确;抗性基因与敏感基因相比,第227、228位氨基酸所对应的DNA模板链中分别有1个碱基不同,而其他位置的碱基没有发生改变,所以抗性基因与敏感基因之间至少有两个碱基对发生了替换,B项正确;抗性的产生是由于DNA上的遗传信息发生了改变,C项正确;由表中丙氨酸所对应的DNA模板链碱基可知,编码丙氨酸的密码子应为GCA、GCU,D项错误。12(xx江苏高考)近年诞生的具有划时代意义的CRISPR/Cas9基因编辑技术可简单、准确地进行基因定点编辑。其原理是由一条单链向导RNA引导核酸内切酶Cas9到一个特定的基因位点进行切割。通过设计向导RNA中20个碱基的识别序列,可人为选择DNA上的目标位点进行切割(见下图)。下列相关叙述错误的是()ACas9蛋白由相应基因指导在核糖体中合成B向导RNA中的双链区遵循碱基配对原则C向导RNA可在逆转录酶催化下合成D若链剪切位点附近序列为TCCAGAATC,则相应的识别序列为UCCAGAAUC解析:选C基因控制蛋白质的合成,蛋白质的合成场所是核糖体;由图示可见,单链向导RNA中含有双链区,双链区的碱基遵循碱基配对原则;逆转录酶催化合成的产物不是RNA而是DNA;若链剪切位点附近序列为TCCAGAATC,则目标DNA中另一条链的碱基序列是AGGTCTTAG,故向导RNA中的识别序列是UCCAGAAUC。二、非选择题13(xx石家庄一模)如图中甲丁表示大分子物质或结构,代表遗传信息的传递过程。请据图回答问题:(1)过程需要的原料是_;过程与过程碱基配对方式的区别是_。(2)若乙中含1 000个碱基,其中C占26%、G占32%,则甲中胸腺嘧啶的比例是_,此DNA片段经三次复制,在第三次复制过程中需消耗_个胞嘧啶脱氧核苷酸。(3)少量的mRNA能在短时间内指导合成大量蛋白质的原因是_;过程涉及的RNA有_类。(4)在细胞分裂间期发生的遗传信息传递过程是_(用流程图表示),在分裂期此图所示过程很难进行,原因是_。解析:(1)过程分别表示转录和翻译,前者发生DNA与RNA碱基配对,后者发生mRNA与tRNA碱基配对。(2)mRNA中CG58%,所以甲中CG58%,T占21%,C1 000229%580,该DNA第三次复制消耗胞嘧啶脱氧核苷酸数为5802312 320。(3)图中一个mRNA可与多个核糖体相继结合,同时合成多条肽链,从而提高了翻译的效率,该过程中涉及mRNA、tRNA、rRNA三类RNA。(4)分裂间期可进行DNA分子的复制、转录和翻译过程。答案:(1)核糖核苷酸过程中T可与A配对,过程中无T与A配对(2)21%2 320(3)一个mRNA可以与多个核糖体相继结合,同时进行多条肽链的合成三(4) DNA处于高度螺旋化的染色体中,无法解旋14下图甲为基因对性状的控制过程,图乙表示细胞内合成某酶的一个阶段,据图回答以下问题:(1)图甲中基因1和基因2_(填“可以”或“不可以”)存在同一细胞中。(2)图乙中含有五碳糖的有_。决定丝氨酸(Ser)的密码子对应的DNA模板链上的三个碱基是_,若Gly是该多肽的最后一个氨基酸,则该多肽的终止密码是_。(3)图甲中过程b和图乙所示的过程在生物学上称为_,最终形成的蛋白质不同的根本原因是_。(4)图甲中基因1是通过控制_直接控制人的性状的。若基因2不能表达,则人会患白化病,原因是:_。解析:(1)同一生物体的不同组织细胞中含有相同的基因,故基因1和基因2可以存在同一细胞中。(2)图乙中分别表示核糖体、tRNA、mRNA,三者均含有五碳糖。依图示,丝氨酸(Ser)的密码子为UCG,则决定该密码子的DNA分子模板链上的3个碱基是AGC。Gly后的密码子是终止密码子(UAG)。(3)图甲中过程a、b依次表示转录和翻译,图乙表示翻译过程,最终形成的蛋白质不同,其根本原因是基因不同;直接原因是mRNA分子不同。(4)图甲中基因1是通过控制蛋白质的结构直接控制生物性状的。若基因2不能表达,则细胞中缺乏酪氨酸酶,酪氨酸不能形成黑色素,导致白化病的产生。答案:(1)可以(2)AGCUAG(3)翻译基因不同(或DNA中碱基序列不同)(4)蛋白质的结构基因2不能表达,人体会缺乏酪氨酸酶,酪氨酸不能形成黑色素,导致白化病15(xx南京四校段考)当某些基因转录形成的mRNA分子难与模板链分离时,会形成RNADNA杂交体,这时非模板链、RNADNA杂交体共同构成R环结构。研究表明R环结构会影响DNA复制、转录和基因的稳定性等。下图为某细胞遗传信息的传递和表达过程的示意图。请回答下列问题:(1)酶A的作用是_(填字母)。A催化两个游离的脱氧核苷酸形成磷酸二酯键B将游离的脱氧核苷酸连接到新合成的DNA子链上C将两条脱氧核苷酸链之间的氢键破坏D将新合成的L链片段进行连接(2)酶C的名称是_,与酶A相比,除了有着相同的催化效应外,还能使DNA分子中的_断裂。酶C催化过程的产物与过程的产物在化学组成上的区别是_。(3)R环结构的形成往往与DNA分子中某种碱基对的数量有关,推测该片段可能含有较多的_碱基对,使mRNA不易脱离模板链。(4)R环的形成还会_(填 “提高”或“降低”)DNA的稳定性,从而引起_。(5)过程中,一个mRNA上可同时连接多个核糖体,其意义在于_。(6)图示为原核细胞的遗传信息的传递和表达过程,判断依据是_。解析:(1)酶A是DNA聚合酶,其作用是将游离的脱氧核苷酸连接到新合成的DNA子链上,形成子代DNA分子。(2)由图可知,右侧形成mRNA,表示转录,则酶C是RNA聚合酶,与酶A(DNA聚合酶)相比,酶C除了能催化核苷酸之间形成磷酸二酯键外,还能催化氢键断裂。 酶C催化过程的产物是RNA,过程的产物是DNA,RNA和DNA在化学组成上的区别是RNA含核糖和尿嘧啶,DNA含脱氧核糖和胸腺嘧啶。(3)非模板链、RNADNA杂交体共同构成R环结构,由于GC有三个氢键,富含GC的片段容易形成R环,使mRNA不易脱离模板链,从而导致转录失败。(4)R环是由非模板链、RNADNA杂交体共同构成的,其形成会降低DNA的稳定性,从而引起基因突变。(5)翻译时,一个mRNA上可同时连接多个核糖体,因而短时间内可合成大量的蛋白质,从而提高了合成蛋白质的效率。(6)原核生物的细胞中不含核膜,因此DNA的复制、转录以及蛋白质的合成,三者可以同时进行。答案:(1)B(2)RNA聚合酶氢键前者含核糖和尿嘧啶,后者含脱氧核糖和胸腺嘧啶(3)GC(4)降低基因突变(5)短时间内合成大量的蛋白质,提高了合成蛋白质的效率(6)复制、转录、翻译可以同时进行
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