第1节 基因指导蛋白质的合成 知识点题库

有关真核细胞DNA复制和转录这两种过程的叙述,错误的是(   )

A . 两种过程都可在细胞核中发生 B . 两种过程都有酶参与反应 C . 两种过程都以DNA为模板 D . 两种过程都以脱氧核糖核苷酸为原料
单细胞生物四膜虫转录形成的一种前体RNA,在仅含核苷酸和纯化的前体RNA的溶液中,发生了RNA内部部分序列的有序切除.下列相关叙述不正确的是(    )
A . 该RNA的基本单位是核糖核苷酸 B . 该RNA的剪切可能是由自身催化的 C . 该RNA剪切所需的酶是由自身翻译形成 D . 该RNA的剪切过程会受到温度、pH的影响
如图是人体细胞内基因控制蛋白质合成中的一个过程示意图,相关叙述正确的是(    )

A . 该过程表示转录 B . 该过程表示翻译 C . 该过程以脱氧核苷酸为原料 D . 该过程不需要消耗能量
B基因在人肝脏细胞中的表达产物是含100个氨基酸的B100蛋白,而在人小肠细胞中的表达产物是由前48个氨基酸构成的B48蛋白.研究发现,小肠细胞中B基因转录出的mRNA靠近中间位置某一个CAA密码子上的C被编辑成了U.下列判断正确的是(    )
A . 肝脏和小肠细胞中的B基因结构有差异 B . B100蛋白前48个氨基酸序列与B48蛋白不同 C . B100蛋白和B48蛋白的氨基酸种类一定不同 D . 小肠细胞中编辑后的mRNA第49位密码子UAA是终止密码子
遗传信息表达的过程中,mRNA的三个碱基是UAC,则DNA模板链上对应的三个碱基是(    )
A . ATG B . TAC C . TUC D . AUG
有关蛋白质合成的叙述,错误的是(    )
A . 起始密码子编码氨基酸 B . 转录过程有RNA聚合酶的参与 C . tRNA的反密码子携带了氨基酸序列的遗传信息 D . 核糖体可在mRNA上移动
关于如图所示生理过程的说法,正确的是(    )

A . 该图表示的是复制、转录和翻译 B . 该图所示的生物细胞无以核膜为界限的细胞核 C . mRNA上所含有的密码子均能在tRNA上找到相对应的反密码子 D . 该图所示的生理过程所需要的能量主要由线粒体提供
秋水仙素的结构与核酸中的碱基相似,可渗入到基因中去;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
下列有关真核生物核糖体的叙述,正确的是(  )
A . 遗传信息转录和翻译的场所 B . 组成成分中含mRNA和蛋白质 C . 可以游离在细胞质基质中 D . 核糖体是光学显微镜下可见的最小细胞器
关于蛋白质生物合成的叙述,正确的是(     )
A . 一种tRNA只能转运一种氨基酸 B . DNA聚合酶是在细胞核中合成的 C . 密码子是位于DNA上相邻的三个碱基 D . 每一种密码子都有相对应的tRNA
如图为人WNK4基因部分碱基序列及其编码蛋白质的部分氨基酸序列示意图。已知WNK4基因发生一种突变,导致1169位赖氨酸变为谷氨酸。该基因发生的突变是(     )

A . ①处插入碱基对G-C B . ②处碱基对A-T替换为G-C C . ③处缺失碱基对A-T D . ④处碱基对G-C替换为A-T
在翻译过程中,不属于信使RNA与转运RNA的碱基配对的一组是  (    )
A . U-A B . A-U C . G-C D . A-T
下面的图A表示人类镰刀型细胞贫血症的病因,图B是一个家族中两病的遗传系谱图(甲病为人类镰刀型细胞贫血症,控制基因为A与a;乙病的控制基因为B与b),Ⅱ-6不携带乙病致病基因。请据图回答:(已知谷氨酸的密码子是GAA,GAG)。

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         图A                                      图 B

  1. (1) 图A中①②表示的遗传信息流动过程分别是:①;②。其中β链碱基组成为
  2. (2) 镰刀型细胞贫血症属于遗传病,该病例体现了基因对性状的控制方式为
  3. (3) 乙病属于遗传病。 
  4. (4) 若Ⅲ-7和Ⅲ-9结婚,子女中同时患有两种病的概率是,仅患有一种病的概率是
长链非编码RNA(lncRNA)是长度大于200个核糖核苷酸,具有多种调控功能的单链RNA分子,能与某些mRNA结合,影响蛋白质的合成。以下有关说法正确的是(    )
A . lncRNA在细胞核中合成后,通过核孔进入细胞质需要穿过四层磷脂 B . lncRNA与某些mRNA结合后,通过影响RNA聚合酶与mRNA结合,抑制翻译的进行 C . 与rRNA相同,lncRNA彻底水解后的产物也为四种核糖核苷酸 D . lncRNA虽然为单链,但可能同tRNA相似,含有一定数量的氢键
遗传学上把决定一个氨基酸的三个相邻的碱基叫做一个密码子,密码子位于(  )
A . DNA分子上 B . 信使RNA分子上 C . 转运RNA分子上 D . 核苷酸分子上
下面是科学家研究基因表达的经典实验资料,请思考并回答:

1965年科学家发现了大肠杆菌的碱性磷酸酶中编码色氨酸的位点处发生了无义突变(突变使基因在某处停止翻译,合成了比突变前短的肽链),于是对这种突变进行大量的回复突变实验(在无义突变的基础上进行人工诱变,从而使得该基因能够合成完整的多肽链),然后探测这些回复突变中无义突变处回复成了什么氨基酸,经过测定每一种无义突变处单个碱基改变都可能编码氨基酸,请回答

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  1. (1) 在1965年以前,有科学家曾对一种色氨酸合成酶基因的突变菌株进行诱变,能够发生完全回复突变(又恢复到正常),你猜想,完全回复突变是一种碱基对的,不是碱基对的删除或增添。科学家还发现色氨酸合成过程需要3种酶,5条肽链,5个基因。这5个基因是一起转录的,即先转录出一条mRNA,然后再由这一条mRNA翻译产生5条肽链。核糖体在移动的过程中在某些位置是否有终止翻译发生?(答是或否)。
  2. (2) 通过分析无义突变处的密码子,发现有UGA和两种密码子发生单个碱基改变的可能,如果人工诱发让后者发生单个碱基改变,则无义突变处编码的氨基酸分别是 共7种,如果是前者则无义突变处编码的氨基酸是种。不久,科学家们在大肠杆菌的碱性磷酸酶中发现了一种无义突变,经过回复突变后分析回复后的氨基酸有7种,这是人类破译的第一个终止密码子。

    研究发现,密码子 UGA 通常作为蛋白质合成的终止密码子,但当 mRNA 链 UGA 密码子后面出现一段特殊序列时,UGA 便成为硒代半胱氨酸(Sec) 的密码子,使硒代半胱氨酸(Sec) 掺入到多肽链中去。Sec 的密码子为 UGA,DNA分子上与该密码子对应的碱基对序列是。某些古细菌以及包括哺乳动物在内的动物体中的 Sec 也都是由密码子 UGA 编码,这也为达尔文的学说提供了证据。

如图为蛋白质工程操作的基本思路,请据图回答下列问题。

  1. (1) 蛋白质工程操作思路的特有过程是,代表中心法则内容的过程是。(填图中序号) 
  2. (2) 写出图中数字代表的生物学过程的名称或内容。

    ;②;③。 

  3. (3) 从图中可以看出蛋白质工程的基本思路与中心法则方向。 
  4. (4) 功能是由其结构决定的,直接决定蛋白质多样性的因素有,从根本上说,蛋白质的结构是由决定的。 
  5. (5) 根据蛋白质的氨基酸序列推测的mRNA的碱基序列是否唯一?,为什么?。 
  6. (6) 将氨基酸合成为多肽链的场所是。真核细胞中将多肽链转变为具有一定空间结构的蛋白质的场所是。 
  7. (7) 蛋白质工程中的目的基因一般通过获得。 
端粒是存在于真核细胞染色体末端的一小段DNA蛋白质复合体,细胞的每次分裂都会使端粒长度缩短,当端粒不能再缩短时,细胞就无法继续分裂,而端粒酶能延伸端粒DNA,其过程如下图所示。下列叙述不正确的是(   )

A . 端粒酶的RNA作为新合成端粒DNA的模板 B . 端粒酶的蛋白质可能具有逆转录酶活性 C . 端粒酶能够延长的重复序列为 TTAGGG D . 端粒酶在肿瘤细胞中的活性被抑制
DNA甲基化是指DNA序列上特定的碱基在DNA甲基转移酶(DNMT)的催化作用下添加甲基,高度DNA甲基化会抑制基因表达。在多细胞的真核生物中,DNA甲基化多数发生在胞嘧啶碱基,甲基转移酶将甲基选择性地添加到胞嘧啶上,形成5-甲基胞嘧啶。甲基化在细胞中普遍存在,对维持细胞的生长及代谢等是必需的。下图甲、乙分别表示DNMT基因表达的两个过程,a、b、c代表相关物质或结构,丙表示部分被甲基化的DNA片段。据图回答:

  1. (1) 图甲表示基因表达的过程,③是酶。
  2. (2) 与甲过程相比,乙过程特有的碱基互补配对方式是,在完成乙过程中的C结构的移动方向是(填“从右向左”或“从左向右”)。
  3. (3) 乙过程中一个mRNA上结合多个核糖体的意义是,最终每个核糖体合成的多肽链都(填“相同”或“不相同”)。
  4. (4) 请据题干和图丙所示信息及分析,下列有关DNA甲基化引起的表观遗传叙述正确的有。(请填序号)

    ①被甲基化的DNA片段中遗传信息发生改变,从而使生物的性状发生改变;②一个DNA分子可能连接多个甲基;③DNA甲基化后可能干扰了RNA聚合酶等对DNA部分区域的识别和结合;④胞嘧啶和5'甲基胞嘧啶在DNA分子中都可以与鸟嘌呤配对

  5. (5) 细胞中DNA甲基转移酶增多,抑癌基因异常甲基化是引起细胞癌变的原因之一。一种肺细胞的癌变是由ASPP基因(一种抑癌基因)甲基化引起的,则与正常细胞相比,该癌细胞中ASPP基因转录的mRNA和DNMT基因转录的mRNA含量分别会(填“增加”“减”或“不变”)。
下列关于RNA的说法错误的是(   )
A . 有些生物中的RNA具有催化功能 B . RNA也可以作为某些生物的遗传物质 C . mRNA与tRNA在核糖体上发生配对 D . tRNA上的碱基只有三个
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