第4章 基因的表达 知识点题库

关于染色体和基因的说法,正确的是:

A . 摩尔根通过果蝇杂交实验证明基因在染色体上 B . 染色体是由基因和蛋白质组成的 C . 减数分裂时非等位基因都会自由组合 D . 姐妹染色单体上的等位基因都是基因突变产生的

如图表示生物体内遗传信息的传递和表达过程,下列叙述不正确的是(    )

A . RNA聚合酶可来源于进行⑤过程的生物 B . ②和④过程分别需要RNA聚合酶、逆转录酶 C . 在含15N的培养液中进行①过程,子一代含15N的DNA占100% D . ①、②和③均遵循碱基互补配对原则 ,但配对方式不完全相同
关于转录和翻译的叙述,错误的是(   )

A . 转录时以核糖核苷酸为原料 B . 转录时RNA聚合酶能识别DNA中特定的碱基序列 C . 翻译时多肽链的氨基酸排列顺序取决于核糖体 D . 不同密码子可以编码同种氨基酸
最近,科学家在一种生物体内发现了第22种氨基酸——吡酪赖氨酸,并弄清楚了它的密码子,这是一项伟大的成就。吡酷赖氨酸的密码子是(   )

A . 基因中的某三个脱氧核苷酸 B . 转运RNA上的三个碱基 C . DNA一条链上相邻的三个碱基 D . 信使RNA的三个相邻的碱基
图表示真核细胞中遗传信息的传递过程,下列说法不正确的是(  )

A . 图中a、b为mRNA的两端,核糖体在mRNA上的移动方向是由b到a,所用原料是氨基酸,合成的多条肽链在氨基酸的排列顺序上相同 B . 克里克提出的中心法则包括图中A,B,C所示的遗传信息的传递过程 C . A过程发生在细胞分裂的间期,B过程需要的原料是游离的四种核糖核苷酸 D . 基因突变一般发生在图中的A过程中,它是可遗传变异的根本来源
如图表示人体某正常基因片段及其控制合成的多肽顺序.A~D表示4种基因突变的位点.A处丢失T/A,B处T/A变成C/G,C处T/A变为G/C,D处G/C变为A/T.假设4种突变不同时发生,下列叙述不正确的是(    )

A . A处突变会引起多肽链中氨基酸种类变化 B . B处突变对结果无影响 C . C处突变会引起多肽链中氨基酸数量变化 D . D处突变会导致肽链的延长停止
关于mRNA的叙述,错误的是(    )
A . 真核细胞内的mRNA是通过转录获得的 B . 合成mRNA需要以DNA为模板 C . 合成mRNA需要以核糖核苷酸为原料 D . mRNA上的三个密码子决定一个氨基酸
某二倍体植物细胞内的2号染色体上有M基因和R基因,它们编码各自蛋白质的前3个氨基酸的DNA序列如图,起始密码子均为AUG.下列叙述正确的是(  )

A . 基因M在该二倍体埴物细胞中数目最多时可有两个 B . 在减数分裂过程中等位基因随a、b链的分开而分离 C . 基因M和基因R转录时都以b链为模板合成mRNA D . 若箭头处的碱基突变为T,则对应密码子变为AUC
如图为真核细胞中多聚核糖体合成蛋白质的示意图,下列说法不正确的是(  )

A . 该过程表明生物体内少量的mRNA可以迅速合成出大量的蛋白质 B . 该过程的模板是tRNA C . 最终合成的肽链②③④⑤的结构相同 D . 合成①的场所主要在细胞核,合成②的场所主要在细胞质
中国女科学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理医学奖,她及所在的团队研制的抗疟药青蒿素挽救了数百万人的生命。研究人员已经弄清了青蒿细胞中青蒿素的合成途径(如图中实线方框内所示),并且发现酵母细胞也能够产生合成青蒿酸的中间产物FPP(如图中虚线方框内所示)。

  1. (1) 在FPP合成酶基因表达过程中,mRNA通过进入细胞质,完成过程②需要的物质有等物质或结构的参与。
  2. (2) 根据图示代谢过程,科学家在培育能产生青蒿素的酵母细胞过程中,需要向酵母细胞中导入基因。
  3. (3) 实验发现,酵母细胞导入相关基因后,这些基因能正常表达,但酵母菌合成的青蒿素仍很少,根据图解分析原因可能是
  4. (4) 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代中白青秆、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代中紫红秆、分裂叶植株所占比例为
一条多肽链中有氨基酸1 000个,则作为合成该多肽链模板的mRNA分子和用来转录mRNA的DNA分子分别至少要有碱基(  )
A . 3 000个和3 000个 B . 1 000个和2 000个 C . 2 000个和4 000个 D . 3 000个和6 000个
下列有关人体细胞内的化学反应,可以不在细胞器中进行的是()
A . CO2的生成 B . RNA的合成 C . 抗体的生成 D . 胃蛋白酶的合成
信使RNA上决定一个氨基酸的碱基数是(   )
A . 1个 B . 2个 C . 3个 D . 4个
 1978 年,美国科学家利用工程技术,将一个人类胰岛素基因拼接到大肠杆菌的DNA分子中,然后通过 大肠杆菌的繁殖,生产出了人类胰岛素,请回答:
  1. (1) 上述人类胰岛素的合成是在中进行的,决定其氨基酸排列顺序的mRNA是由该胰岛素基因转录而成的。
  2. (2) 合成的该胰岛素含51个氨基酸,由2条多肽链组成,那么决定合成它的基因中至少应含有碱基个,若 核苷酸的平均分子量为300,则与胰岛素分子对应的 mRNA 的分子量应为;若氨基酸的平均分子量为90,该胰岛素的分子量约为。(均不考虑终止密码子和非编码序列)
  3. (3) 不同种生物之间的基因移植并成功表达,说明了生物共用一套
下列有关酶的叙述中,不正确的是(   )
A . 吞噬细胞的溶酶体中不含有分解硅尘的酶 B . 从胃蛋白酶的提取液中沉淀该酶可用盐析的方法 C . 溶菌酶能够溶解细菌的细胞膜,具有抗菌消炎的作用 D . 基因可通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状
科学家们制备了许多序列不同的mRNA作为体外翻译的模板,得到了不同的多肽(超过三肽)片段。下列叙述正确的是(   )

mRNA序列

PolyUC

PolyAC

PolyUUC

PolyCAA

PolyUUAC

翻译出的多肽中所含氨基酸

丝氨酸、亮氨酸

组氨酸、苏氨酸

苯丙氨酸、丝氨酸、亮氨酸

苏氨酸、谷氨酰胺、天冬酰胺

亮氨酸,酪氨酸、苏氨酸

注;poly意为多聚,如polyAC指序列为ACACACACAC….的RNA片段,其中含密码子为ACA、CAC。体外翻译时从mRNA上的随机位置处起始翻译。

A . 分析表中结果,最多可破译5种密码子 B . 分析表中PolyUUC和PolyUUAC组的结果可知CUC是亮氨酸的密码子 C . 分析表中PolyUC和PolyUUC组的结果无法推知UCU是亮氨酸的密码子 D . 理论上翻译体系需添加的物质包括核糖体、各种氨基酸、mRNA,ATP、适宜缓冲液(含翻译相关的酶)即可
艾滋病病毒(HIV)是 RNA 病毒,能在人体 T 淋巴细胞以 RNA 为模板合成 DNA,这一过程称为(   )
A . 复制 B . 翻译 C . 转录 D . 逆转录
下列与遗传概念相关的叙述,正确的是(  )
A . 狗的长毛与卷毛、玉米的高秆与矮秆都是相对性状 B . 同源染色体上A与A,B与b、A与b都是等位基因 C . 基因型相同的个体,表现型不一定相同 D . 杂交后代一定会出现性状分离
下列关于DNA复制和基因表达的叙述,正确的是(  )
A . 根尖分生区细胞中的DNA复制、转录和翻译均发生在细胞分裂间期 B . 浆细胞中DNA复制时以DNA的两条母链为模板 C . DNA聚合酶和RNA聚合酶均能识别DNA上的碱基序列 D . 参与翻译过程的RNA分子中没有氢键
下列关于遗传信息传递过程的叙述,错误的是(   )
A . DNA复制过程中,只发生A与T、C与G的配对 B . 核酸中的碱基序列就是遗传信息 C . 翻译过程中需要3种RNA配合 D . 病毒与宿主细胞的遗传信息传递过程是相同的
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