第4章 基因的表达 知识点题库

下列有关基因的复制和表达的叙述,正确的是            

A . 基因碱基序列发生改变,其控制合成的蛋白质的氨基酸顺序一定发生改变 B . 核基因转录形成的mRNA可通过核孔进入细胞质中完成翻译过程 C . 同一个体的不同细胞内不存在相同种类的mRNA D . 基因复制过程需要解旋酶、RNA聚合酶、DNA连接酶等发挥作用

下图为遗传学中的中心法则图解,图中①、②、③分别表示的过程是

A . 复制、转录、翻译 B . 转录、复制、翻译 C . 转录、翻译、复制 D . 翻译、复制、转录
科学家将含人的α—胰蛋白酶基因的DNA片段,注射到羊的受精卵中,该受精卵发育的羊能分泌含α一抗胰蛋白质的奶。这一过程没有涉及

A . DNA以其一条链为模板合成RNA B . DNA按照碱基互补配对原则自我复制 C . RNA以自身为模板自我复制 D . 按照RNA密码子的排列顺序合成蛋白质
以下关于真核生物遗传信息表达的叙述错误的是(   )

A . 转录过程需要RNA聚合酶和解旋酶 B . 转录产生的mRNA需经过加工才能转移到细胞质中 C . 在蛋白质合成时,核糖体沿着mRNA运行 D . 多肽链合成时,在一个mRNA分子上有若干个核糖体同时进行工作
下列有关细胞中化合物的叙述,正确的是(  )

A . 酶的化学本质是蛋白质,连接两个氨基酸的化学键是“﹣CO﹣NH﹣” B . 每种tRNA只能搬运一种氨基酸,其分子中含有一定数量的氢键 C . 糖类是细胞的主要能源物质,组成纤维素的单体是果糖 D . ATP是细胞的直接能源物质,每个分子中含有三个高能磷酸键
已知小麦的抗旱性和多颗粒均属显性遗传,且两对控制基因独立遗传.现有纯合的旱敏多颗粒、纯合的抗旱少颗粒、杂合抗旱少颗粒(Rrdd)和旱敏多颗粒(rrDd)小麦品种.请回答下列问题:

(1)现有一抗旱植物,其体细胞内有一个抗旱基因R,其等位基因为r(旱敏基因).R、r的部分核苷酸序列如下:r:ATAAGCATGACATTA;R:ATAAGCAAGACATTA.抗旱基因突变为旱敏基因的根本原因是 .研究得知与抗旱有关的代谢产物主要是糖类,该抗旱基因控制抗旱性状是通过 实现的.

(2)纯合的旱敏多颗粒植株与纯合的抗旱少颗粒植株杂交,F1自交:

①F2中抗旱多颗粒植株中,双杂合子所占比例是   .

②若拔掉F2中所有的旱敏植株后,剩余植株自交,从理论上讲F3中旱敏植株所占比例是   .

(3)请设计一个快速育种方案,利用抗旱少颗粒(Rrdd)和旱敏多颗粒(rrDd)两植物品种作亲本,通过一次杂交,使后代个体全部都是抗旱多颗粒杂交种(RrDd),简述育种过程 

图1表示细胞内遗传信息表达的过程,根据所学的生物学知识回答:

[可能用到的密码子表:酪氨酸(UAC) 甲硫氨酸(AUG) 天冬氨酸(GAU) 缬氨酸(GUA)]

  1. (1) 图2方框中所示结构是的一部分,它主要在中合成;分析图2共包含了种核苷酸.
  2. (2) 图1中以物质①为模板合成物质④的过程称为 , 该过程所需要的原料是游离的
  3. (3) 图1中②上携带的氨基酸为 , 若该多肽合成到图1所示UCU决定的氨基酸后就终止合成,则导致合成结束的终止密码子是
  4. (4) 从化学成分角度分析,与图1中⑥结构的化学组成最相似的是________(填字母)
    A . 乳酸杆菌 B . 噬菌体 C . 染色体 D . 艾滋病毒
  5. (5) 图1所示过程不可能发生在________(填字母)
    A . 神经细胞 B . 肝细胞 C . 细菌细胞 D . 脂肪细胞
  6. (6) 在生物体中,若①所示的分子中有1000个碱基对,则由它控制形成的蛋白质所含氨基酸的种类数最多为种.
如图表示某真核生物细胞内遗传信息的传递过程,请据图回答:

  1. (1) 图甲表示过程,该过程发生的时期是 , 该过程体现的特点是
  2. (2) 正常情况下,同一个体不同体细胞内不完全相同的物质是(核DNA/RNA/蛋白质),其根本原因为
  3. (3) 若在甲、乙、丙过程中碱基配对出现错误,其遗传效应可传递到子代细胞的是;若仅有乙图中出现错误,丙中合成的G链的氨基酸序列(一定/不一定)发生改变.
  4. (4) 图丙中结构①的功能是 . 精氨酸的密码子是
  5. (5) 若一个基因中G和C共占碱基总数的40%,一条链中有360个A,互补链中的A占整个基因碱基总数的10%,则该基因控制合成的蛋白质最多含有的氨基酸分子为 300 个.
如图所示的过程,正常情况下,只能在动植物细胞中发生的是()

A . ①③④ B . ②③⑥ C . ②③⑤ D . ①④⑤
如图表示有关遗传信息传递的模拟实验.相关叙述合理的是(    )

A . 若X是mRNA,Y是多肽,则管内必须加入氨基酸 B . 若X是DNA一条链,Y含有U,则管内必须加入逆转录酶 C . 若X是tRNA,Y是多肽,则管内必须加入脱氧核苷酸 D . 若X是HIV的RNA,Y是DNA,则管内必须加入DNA酶
下面是关于基因、蛋白质和性状三者之间关系的叙述,其中正确的是(    )
A . 酶直接影响性状 B . 基因控制性状是通过控制蛋白质的合成来实现的 C . 生物体的性状完全由基因控制 D . 性状和基因是简单的线性关系
玉米是雌雄同株、异花受粉植物,在一块农田里间行种植数量比为1:2基因型为Aa和aa的玉米(A与a分别控制显性性状和隐性性状,AA,Aa表现型相同且不存在致死现象)。在收获的子代玉米中该显性性状与隐性性状的比例应接近(    )
A . 1:3 B . 5:8 C . 11:25 D . 7:9
下列有关蛋白质合成的叙述,正确的是(   )
A . 每种氨基酸都有多种密码子 B . 每种tRNA只运转一种氨基酸 C . 反密码子也携带遗传信息 D . mRNA在核糖体上移动
用化学方法使一种六肽链状分子降解,其产物中测出三种三肽:甲硫氨酸-组氨酸-色氨酸;精氨酸-缬氨酸-甘氨酸;甘氨酸-甲硫氨酸-组氨酸氨基酸的密码子见下表。

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  1. (1) 遗传学上,基因是指
  2. (2) 上述六肽分子的氨基酸顺序为 (填字母),氨基酸之间通过 键相连:编码这个六肽的RNA最多含 种核苷酸。
  3. (3) 对某一蛋白质的分析表明,在编码甘氨酸的位点上发生的3次改变都是由一个破基替换引起的。具体变化如下。

    图片_x0020_105533468

    由此可推测控制上述蛋白质中甘氨酸的基因的碱基组成最可能是

微RNA(miRNA)是真核生物中广泛存在的一类重要的基因表达调控因子。下图表示线虫细胞中微RNA(lin-4)调控基因lin-14表达的相关作用机制。请回答下列问题:

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  1. (1) 过程A为,①上的四种碱基是
  2. (2) 过程B的场所为,该过程中能与①发生碱基互补配对的是分子。
  3. (3) 图中最终形成的②③上氨基酸序列(填“相同”或“不同”)。
  4. (4) 由图可知,微RNA调控基因lin-14表达的机制是:RISC-miRNA复合物与lin-14mRNA结合,从而抑制过程。研究表明,线虫体内不同微RNA仅出现在不同的组织中,说明微RNA基因的表达具有性。
秋水仙素的结构与核酸中的碱基相似,可掺入到基因中去;秋水仙素还能插入到DNA的碱基对之间,导致DNA不能与RNA聚合酶结合。据此推测,秋水仙素作用于细胞后不会引发的结果是(   )
A . DNA分子在复制时碱基对错误导致基因突变 B . 转录受阻导致基因中的遗传信息不能流向RNA C . DNA分子双螺旋结构局部解旋导致稳定性降低 D . 转运RNA错误识别氨基酸导致蛋白质结构改变
如图表示某细胞内发生的一系列生理过程,X表示某种酶,下列叙述正确的是(    )

A . 图示生理过程中碱基配对方式均为A-U,U-A,C-G,G-C B . 酶X的移动方向是从右往左,翻译方向是从左往右 C . 图示生理过程能在短时间内合成大量不同种类的肽链 D . 图中双链DNA一般不是真核细胞中的核DNA
流感病毒是一种负链RNA病毒,它侵染宿主细胞后的增殖过程如图所示。下列相关叙述正确的是(  )

A . 流感病毒增殖过程中会发生A-T、G-C间的碱基互补配对 B . 流感病毒增殖过程中存在RNA-蛋白质复合物 C . 病毒RNA始终以单链形式存在 D . 该流感病毒属于逆转录病毒
2019-nCoV为RNA病毒,德尔塔、奥密克戎等为其变种。德尔塔变异毒株中,突变的氨基酸数量为18个,奥密克戎变异毒株中有43个。下列有关说法错误的是(   )
A . 在做核酸检测中,需要提取新冠病毒的RNA B . 2019-nCoV繁殖过程中不存在着碱基互补配对现象 C . 新冠病毒变异快、变种多,原因是遗传物质RNA为单链结构、不稳定 D . 新冠病毒的不同变种发生突变的氨基酸不同,表明基因突变具有随机性
链孢霉是一种真核生物,科学家常常使用它作为遗传学研究的实验材料。野生型链孢霉在基本培养基上可以正常生长,经X射线处理后,在缺少鸟氨酸的培养基上不能生长,添加鸟氨酸后该链孢霉可以生长。下图表示野生型链孢霉几个基因的表达过程。下列相关叙述错误的是(       )

A . X射线照射可能使野生型链孢霉发生了基因突变 B . 该图说明生物体的基因都位于染色体上,呈线性排列 C . X射线照射后的链孢霉可能无法合成酶1 D . 该实验说明基因可以通过控制酶的合成,从而控制生物代谢的过程,最终控制生物的性状
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