第4章 基因的表达 知识点题库

碱基互补配对发生在下列哪些生理过程或生物技术中(   )
①受精作用     ②病毒的增殖过程    ③细菌的增殖过程     ④目的基因与运载体的结合    ⑤DNA探针的使用    ⑥细胞的融合    ⑦翻译      ⑧逆转录

A . ②③④⑤⑦⑧ B . ①③④⑤⑥⑧ C . ①②④⑤⑥⑧ D . ②③⑤⑥⑦⑧
白花三叶草有两个稳定遗传的品种,即叶片内含氰化物(有剧毒)和不含氰化物两个品种。已知白花三叶草叶片内氰化物是经过以下途径产生的(基因A、B位于非同源染色体上)。

  1. (1) 产氰糖苷酶是在细胞中的结构上合成的,从基因A到产氰糖苷酶的过程包括两个阶段:

  2. (2) 基因B的基本组成单位有种,并由一定数目的基本单位按照特定方式连接而成。基因B的结构由两部分组成,与RNA聚合酶结合的位点在部分,而另一个部分是间隔的、不连续的,其中能够编码氰酸酶的序列叫做

  3. (3) 显性基因A、B分别控制两种酶的合成,它们的等位基因不能合成相应的酶。两株纯合的无毒三叶草杂交,得到的F1均有剧毒,推测两亲本的基因型为

  4. (4) F1杂交得到F2 , 科研人员收集F2植株上的叶片,收集的植株数目满足统计要求。在加入含氰糖苷或氰酸酶前后,对每株叶片提取物中氰化物的含量测定,得到的结果分为下面4组:


    只有叶片提取物

    叶片提取物+含氰糖苷

    叶片提取物+氰酸酶

    1组

    +

    +

    +

    2组

    0

    0

    +

    3组

    0

    +

    0

    4组

    0

    0

    0

    (+表示有剧毒,0表示无毒)

    请分析回答:

    统计F2代1~4组实验结果的植株比例约为;基因型有种。如果根据叶片提取物中有无氰化物来对F2植株的表现型分类,比例约为;如果根据提取物中加入含氰糖苷或提取物中加入氰酸酶后有无氰化物来对F2植株的表现型分类,比例约为

果蝇的长翅(V)对残翅(v)为显性,纯合的长翅幼虫在25℃条件下培育成的成体果蝇为长翅,但在37℃条件下培育成的成体果蝇为残翅.下列叙述正确的是(  )

A . 纯合长翅果蝇幼虫在37℃条件下培育成的残翅性状是不能稳定遗传的 B . 果蝇的长翅和残翅性状是由环境温度决定的 C . 在37℃条件下果蝇的长翅突变成了残翅 D . 若要鉴定37℃条件下培育成的残翅果蝇的基因型,可将其与纯合长翅果蝇交配
某种RNA病毒在增殖过程中,其遗传物质需要经过某种转变后整合到真核宿主的基因组中.物质Y与脱氧核苷酸结构相似,可抑制该病毒的增殖,但不抑制宿主细胞的增殖,那么Y抑制该病毒增殖的机制是(  )

A . 抑制该病毒RNA的转录过程 B . 抑制该病毒蛋白质的翻译过程 C . 抑制该RNA病毒的反转录过程 D . 抑制该病毒RNA的自我复制过程
在遗传信息的传递过程中,一般不可能发生的是(  )
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进行翻译过程 C . DNA复制、转录都是以DNA两条链为模板,翻译则是以mRNA为模板 D . DNA复制、转录和翻译的原料依次是脱氧核苷酸、核糖核苷酸、氨基酸
关于RNA功能的叙述,错误的是(    )
A . 可以在细胞内运输物质 B . 能在某些细胞内催化化学反应 C . 能在细胞内传递遗传信息 D . 可以是某些原核生物的遗传物质
小鼠的体色黑色和白色是一对相对性状,由两对独立遗传的等位基因E和e、F和f控制,其体色与基因关系如图1.现用两只纯合小鼠杂交,结果如图2.请回答下列问题:

  1. (1) 体色性状是由基因通过来控制的.
  2. (2) 根据图1和图2的杂交实验结果可判断E(e)基因位于(填“常”或“性”)染色体上.由图2杂交实验可判断出母本的基因型是
  3. (3) 为进一步确定父本的基因型,让F1中的雌雄小鼠相互交配,观察并统计F2中黑色和白色的个体数量.

    预测实验结果及结论:

    ①若F2代中黑色:白色约为,则基因型为

    ②若F2代中黑色:白色约为,则基因型为

图表示人体内某些信息的传递过程,箭头表示信息的传递方向,下列有关叙述正确的是(    )

A . 若表示一个完整的反射弧,局部电流可由a传到c B . 若表示一个完整的反射弧,则c表示传出神经的末梢部分 C . 若a表示抗原,b表示B细胞,则c为T细胞 D . 若该图表示细胞内的遗传信息传递过程,则d为转录
等位基因S,s控制一对相对性状.图1为某一生理过程简图,基因S在编码蛋白质时,控制最前端几个氨基酸的DNA序列如图2所示(起始密码子为AUG或GUG).请据图回答:(注:脯氨酸密码子为CCG,精氨酸密码子为CGG,丙氨酸密码子为GCC,甘氨酸密码子为GGC)

  1. (1) 图1中的甲结构代表的是一个分子的结构简图,图中被运输的氨基酸是 . 这个氨基酸与前面的氨基酸是通过反应连接在一起的.
  2. (2) 图1所示为过程,图1中显示了两类碱基互补配对关系,它们分别发生在之间.
  3. (3) 基因S发生转录时,作为模板链的是图2中的(填“a”或“b”)链.
  4. (4) 一个信使RNA分子上可以相继结合多个 , 同时进行多肽链的合成,因此少量的信使RNA分子就可以迅速合成出大量的蛋白质.
下图为某种细胞中进行的主要遗传信息的表达过程。下列叙述正确的是(   )

A . 该细胞为真核细胞 B . 物质a与b的结合部位有3种碱基配对类型 C . 物质a的形成过程需要DNA聚合酶的催化 D . 物质c合成结束后被运送到内质网和高尔基体中进行加工
脊髓灰质炎病毒是一种单股正链RNA病毒,可引起脊髓灰质炎。下图是该病毒在细胞内增殖的示意图,下列有关叙述正确的是(    )

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A . 酶X是RNA聚合酶,其合成的场所是细胞核 B . +RNA复制产生子代+RNA的过程,消耗的嘌呤碱基数等于嘧啶碱基数 C . 过程①中的+RNA上三个相邻的碱基都能决定一个氨基酸 D . 过程②与过程③发生碱基互补配对的方式有差异
如图是生物体遗传信息传递过程示意图,有关叙述不正确的是( )

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A . ①过程需要解旋酶 B . 图②可能发生在核糖体上 C . 图③一定发生在转录过程中 D . ③中存在 6 种核苷酸
果蝇的染色体上某一基因发生突变后,转录的mRNA长度不变,但肽链缩短(如图)。下列叙述正确的是(   )

A . ①和②过程相比,特有的碱基互补配对方式是U-A B . 突变基因和正常基因相比,嘌呤与嘧啶比可能改变 C . 图中肽链变短的原因是突变基因中终止密码子提前 D . 该果蝇体细胞可能含2个正常基因和2个突变基因
下列有关中心法则的叙述,错误的是(   )
A . 以RNA为模板通过逆转录可合成DNA B . 基因转录形成的RNA中可能存在氢键 C . HIV的遗传信息传递过程中不存在A-T的配对 D . 抑制解旋酶的活性会影响DNA分子的复制
下图是中心法则示意图,各个数字代表不同的过程有关叙述正确的是(   )

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A . 过程1以核糖核苷酸为主要原料 B . 在人体成熟红细胞中只能发生过程1、过程2和过程5 C . 过程3和过程4只发生在某些病毒体内 D . 过程5和过程3分别表示翻译和逆转录
下列不属于萨顿假说中对基因与染色体关系的描述的是(   )
A . 染色体也是成对存在的,体细胞中基因成对存在 B . 基因在染色体上呈线性排列 C . 染色体和基因在杂交过程中均保持完整性和独立性 D . 体细胞中成对的基因一个来自父方,一个来自母方,同源染色体也是如此
某昆虫有白色、黄色、绿色三种体色,由两对等位基因A-a、B-b控制,相关色素的合成原理如下图所示,请据图回答。

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  1. (1) 二只绿色昆虫杂交,子代出现了3/16的黄色昆虫,则亲本中雄性基因型为、雌性基因型为,子代中白色昆虫的性别情况是
  2. (2) 现有一只未知基因型的白色雌虫Q;请从未知基因型的绿色、白色和黄色雄虫中选材,设计一个一次性杂交实验,以准确测定Q的基因型

    实验思路:让该白色雌虫Q与杂交得到子代,观察并统计子代的体色和性别情况

    预期实验结果和结论:

    ①若子代的雌虫体色均为绿色,则Q的基因型是AAXbXb

    ②若,则Q的基因型是AaXbXb

    ③若,则Q的基因型是aaXbXb

miRNA是非编码RNA,与许多疾病的发生密切相关。下图为miRNA形成及发挥作用,抑制M蛋白合成(由M基因控制)的示意图。下列相关叙述合理的是(  )

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A . M蛋白不能合成的原因是miRNA蛋白质复合物影响了相关酶的活性 B . RNA聚合酶能够使miRNA基因的空间结构发生改变 C . miRNA基因沉默时,M基因mRNA沿核糖体移动,先后合成多条相同多肽链 D . M蛋白的合成受miRNA基因的调控,而非蛋白质物质的合成不受基因的控制
下列关于基因与性状的叙述,错误的是(   )
A . 人的身高受多个基因影响,其中的每个基因都会对身高产生影响 B . 一个基因也可以影响多个性状 C . 性状除了与基因有关外,还受环境因素的影响 D . 基因与性状都不是一一对应关系
根据表中基因l和基因2的表达产物,判断下列相关叙述正确的是(  )

基因

转录产物

翻译产物

基因1

RNA1

血红蛋白

基因2

RNA2

呼吸酶

A . 人体体细胞中,RNAl和RNA2不可能同时存在 B . 人体体细胞中,RNAl和RNA2一定同时存在 C . 基因1通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状 D . 基因1和基因2表达过程所需的能量只能由线粒体提供
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