遗传信息的翻译 知识点题库

密码子和tRNA的关系是(  )

A . 一对一 B . 一对一或一对多 C . 多对一或一对一 D . 一对一或一对零

对于下列的式子,正确的说法有(  )

①表示DNA复制过程    ②图中共有5种碱基      ③图中共有8种核苷酸   
④图示结构共有2种五碳糖   ⑤图中的A均代表同一种核苷酸

A . ①②③ B . ④⑤⑥ C . ②③④ D . ①③⑤
甲图表示某种多肽链的合成过程,乙图表示这种多肽链中有3个甘氨酸且位于第8、20、23位。下列叙述正确的是(   )


A . 甲图中表示4条多肽链正在合成 B . 用特殊水解酶选择性除去图中3个甘氨酸,形成的产物中有3条多肽 C . 该多肽释放到细胞外与细胞呼吸无关 D . 转录方向为从左往右
回答有关真核细胞中遗传信息及其表达的问题。

  1. (1) 将同位素标记的尿核苷(尿嘧啶和核糖的结合物)加入细胞培养液中,不久在细胞核中发现被标记的

  2. (2) 将从A细胞中提取的核酸,通过基因工程的方法,转移到另一种细胞B中,当转入时,其遗传信息在B细胞中得到表达并能够复制传给下一代,当转入时,在B细胞中虽能合成相应的蛋白质,但性状不会遗传。

  3. (3) 已知某基因片段碱基排列如右图。由它控制合成的多肽中含有“—脯氨酸—谷氨酸—谷氨酸—赖氨酸—”的氨基酸序列。(脯氨酸的密码子是:CCU、CCC、CCA、CCG;谷氨酸的是GAA、GAG;赖氨酸的是AAA、AAG;甘氨酸的是GGU、GGC、GGA、GGG。)

    翻译上述多肽的mRNA是由该基因的链转录的(以图中①或②表示),此mRNA的碱基排列顺序是:

    若该基因由于一个碱基被置换而发生突变,所合成的多肽的氨基酸排列顺序成为“—脯氨酸—谷氨酸—甘氨酸—赖氨酸—”。写出转录并翻译出此段多肽的DNA单链的碱基排列顺序:

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
下列关于人体细胞代谢场所的叙述,正确的是(    )

A .   血红蛋白合成的场所是高尔基体 B .   乳酸产生的场所是线粒体基质 C .   胰岛素基因转录的场所是细胞核 D .   氧气消耗的场所是细胞质基质
下列与RNA有关的叙述错误的是(    )
A . 核糖体中含有mRNA,tRNA和rRNA B . 某些RNA具有降低化学反应活化能的功能 C . RNA可以是遗传信息的携带者 D . 真核细胞中的RNA主要存在于细胞质中
下列关于遗传信息、遗传密码、反密码子所在的物质表述正确的是(  )
A . DNA、RNA、RNA B . RNA、DNA、RNA C . 蛋白质、DNA、RNA D . RNA、RNA、DNA
AS综合征是一种由于患儿脑细胞中UBE3A蛋白含量缺乏导致的神经系统发育性疾病.UBE3A蛋白由位于15号染色体上的UBE3A基因控制合成,该基因在人脑细胞中的表达与其来源有关:来自母方的UBE3A基因可正常表达,来自父方的UBE3A基因由于邻近的SNRPN基因产生的反义RNA干扰而无法表达(如图1所示).请分析回答以下问题:

  1. (1) UBE3A蛋白是泛素﹣蛋白酶体的核心组分之一,后者可特异性“标记”P53蛋白并使其降解.由此可知AS综合征患儿脑细胞中P53蛋白积累量较.细胞内蛋白质降解的另一途径是通过(细胞器)来完成的.
  2. (2) 由于UBE3A基因和SNRPN基因,所以它们的遗传关系不遵循自由组合定律.对绝大多数AS综合征患儿和正常人的UBE3A基因进行测序,相应部分碱基序列如图2所示.由此判断绝大多数AS综合征的致病机理是:来自方的UBE3A基因发生碱基(对)的替换,从而导致基因突变发生.
  3. (3) 研究表明,人体非神经组织中的来自母方或父方的UBE3A基因都可以正常表达,只有在神经组织中才会发生UBE3A基因被抑制的现象,说明该基因的表达具有性.
下图为两核糖体沿同一mRNA分子移动翻译形成多肽链的过程。对此过程的理解错误的是 (  )


A . 此过程主要在细胞质中进行 B . 核糖体移动的方向为从右向左 C . 合成多肽链的模板是mRNA D . 两条多肽链中氨基酸的顺序相同
如图表示真核细胞中两种分子的结构,下列有关说法不正确的是()

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A . 遗传信息位于①上,反密码子位于②上 B . 双螺旋结构以及碱基间的氢键使①具有较强的特异性 C . ②为tRNA,一种氨基酸可能由一种或多种tRNA识别并转运 D . ②中有的区域有碱基配对,有的区域没有
当某些基因转录形成的mRNA分子难与模板链分离时,会形成RNA-DNA杂交体,这时非模板链、RNA-DNA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。如图是原核细胞DNA复制及转录相关过程的示意图。请回答下列问题:

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  1. (1) 酶A、B、C分别是酶。
  2. (2) RNA-DNA杂交体中通过氢键连接的碱基对是。R环结构通常出现在DNA非转录模板链上含较多碱基G的片段,富含G的片段容易形成R环的原因是
  3. (3) 研究发现原核细胞DNA复制速率和转录速率相差很大。当DNA复制和基因转录同向进行时,如果转录形成R环,则DNA复制会被迫停止,这是由于。R环的形成会降低DNA的稳定性,如非模板链上胞嘧啶转化为尿嘧啶,经次DNA复制后开始产生碱基对C—G替换为的突变基因。
下列关于RNA的叙述,正确的是(   )
A . 75个碱基组成的tRNA,其上含有25个反密码子 B . 900个碱基组成的mRNA,其上不同的密码子可能决定相同的氨基酸 C . RNA的基本元素只有C、H、O、P D . 人体细胞中,mRNA种类一定相同
如图示真核细胞中遗传信息的传递过程,字母表示细胞结构或物质,数字表示过程。下列有关叙述正确的是(   )

①A是所有真核细胞、原核细胞和病毒的遗传物质

②D识别并转运特定的氨基酸是通过碱基互补配对实现的

③线粒体和叶绿体中也能进行①②过程

④一条B上只能结合一个C,在D的帮助下完成E的合成

⑤不同的A转录形成的B上,相同的密码子编码相同的氨基酸

A . ①③ B . ②③ C . ③⑤ D . ④⑤
下列关于生物体内基因表达的叙述,正确的是(   )
A . RNA 都在细胞核内合成,均需消耗四种游离的核糖核苷酸 B . 1个 mRNA 可有多个起始密码子,可能翻译出多种蛋白质 C . 翻译中核糖体与 mRNA 的结合部位会形成 3 个 tRNA 位点 D . 密码子与反密码子的相互识别与蛋白质一核酸复合物无关
一个转运RNA的一端3个碱基是GUC,则该RNA运载的氨基酸是(   )
A . 谷氨酰胺(CAG) B . 亮氨酸(CUG) C . 丝氨酸(UCG) D . 缬氨酸(GUC)
一个mRNA分子有m个碱基,其中G十C有n个;由该mRNA合成的蛋白质有两条多肽链。则其模板DNA分子的A+T数、合成蛋白质时脱去的水分子数分别是 (   )
A . m,m/3-1 B . m,m/3-2 C . 2(m-n),m/3-1 D . 2(m-n),m/3-2
如图为核糖体上发生的翻译过程示意图,下列叙述正确的是(   )

A . mRNA是翻译的模板,其上的密码子都能决定氨基酸 B . 图中翻译的方向为从左往右,且氨基酸1的密码子为ACC C . 与转录过程相比,该过程特有的碱基配对方式为A—U D . 该mRNA可以结合多个核糖体,可大大提高翻译的效率
根据表中的已知条件,请判断半胱氨酸的密码子是(    )

DNA双链

A

T

G

mRNA

A

tRNA

氨基酸

半胱氨酸

A . TGU B . UGA C . ACA D . UGU
日节律是动物普遍存在的节律性活动,下图表示某种动物以24h为周期的日节律形成机理。下列说法错误的是(   )

A . P蛋白和T蛋白形成的二聚体可通过核孔进入细胞核发挥作用 B . X蛋白基因的转录和翻译过程中碱基互补配对的原则不完全相同 C . 白天T蛋白的降解可导致X蛋白减少从而使动物表现日节律现象 D . 晚上P蛋白和T蛋白的合成受细胞内的负反馈调节机制控制
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