表观遗传 知识点题库

表观遗传是指生物基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表现型发生可遗传变化的现象,对此现象的理解错误的是(   )
A . 基因的启动部位被甲基化修饰属于表观遗传 B . 同卵双胞胎之间的微小差异与表观遗传无关 C . 细胞质中的调控因子对基因的表达起调节作用 D . 正常细胞的分化可体现出细胞层次上的表观遗传
有关表观遗传的叙述,正确的是(   )
A . 表观遗传的现象只存在于某些动物的生命活动中 B . DNA的甲基化水平升高,会抑制某些基因的表达,进而对表型产生影响 C . DNA分子存在甲基化现象,但是其他大分子不会发生甲基化 D . 表观遗传的性状,不能遗传给下一代
下列关于表观遗传的说法,错误的是(   )
A . 表观遗传现象的发现使“基因的碱基序列代表了全部的遗传信息”的观点受到挑战 B . 表观遗传导致的性状改变可以遗传给下一代 C . DNA的甲基化可导致表观遗传现象 D . 表观遗传现象仅出现在某些特定生命活动过程
纯种黄色(HH)小鼠与纯种黑色(hh)小鼠杂交,子一代小鼠却表现出不同的毛色:介于黄色和黑色之间的一系列过渡类型。研究表明,H基因上有一段特殊的碱基序列,该序列有多个位点可发生甲基化修饰(如图所示)。当没有发生甲基化时,H可正常表达,小鼠为黄色。反之,H基因表达就受到抑制,且发生甲基化的位点越多,基因表达被抑制的效果越明显。结合上述信息,下列叙述错误的是(   )

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A . 此实验表明基因型与表现型之间的关系,并不是简单的一一对应关系 B . 甲基化修饰导致H基因的碱基对的排列顺序发生改变,产生了不同的等位基因 C . 基因型是Hh的小鼠体毛的颜色随H基因发生甲基化的位点的増多而加深(黑) D . 纯种黄色体毛小鼠与纯种黑色小鼠杂交,正常情況下子一代小鼠的基因型都是Hh
下列对表观遗传的叙述,错误的是(    )
A . 柳穿鱼Lcyc基因的部分碱基发生了甲基化修饰,抑制了基因的表达 B . 这种DNA甲基化修饰可以遗传给后代,使后代出现不同的表现型 C . 基因组成相同的同卵双胞胎所具有的微小差异与表观遗传有关 D . 构成染色体的组蛋白发生甲基化、乙酰化等修饰也会影响基因的表达
下列有关表观遗传的叙述错误的是(   )
A . 基因的甲基化、组蛋白的乙酰化,可能会抑制该基因的表达 B . 基因组成相同的同卵双胞胎所具有的微小差异可能与表观遗传有关 C . 表观遗传由于基因中碱基序列不变,故不能将性状遗传给下一代 D . 外界因素会影响DNA的甲基化水平,如吸烟会使人体细胞内DNA的甲基化水平升高
下图表示真核细胞内某DNA片段遗传信息的传递过程,①-⑤表示物质或结构,a、b、c表示生理过程。据图回答下列问题。(可能用到的密码子:AUG-甲硫氨酸、GCU-丙氨酸、AAG-赖氨酸、UUC-苯丙氨酸、UCU-丝氨酸)

  1. (1) 图中a过程需要模板、、能量和酶等基本条件,该过程最可能发生的变异类型是
  2. (2) 图中c过程进行的场所是,⑤转运来的氨基酸的名称是
  3. (3) c过程中,一个②上可以结合多个核糖体,其意义是
  4. (4) 研究发现,小鼠的毛色基因Avy正常表达时,小鼠表现为黄色,但基因部分碱基甲基化后,表达受到抑制后,体毛颜色加深。碱基甲基化(“会”“不会”)导致基因序列的改变。DNA甲基化修饰可以遗传给后代,使后代再现同样的表现型,这种现象叫作
关于表观遗传的理解,下列说法正确的是(  )
A . DNA的甲基化与环境因素无关 B . DNA的甲基化影响基因的翻译过程 C . 表现遗传现象不符合孟德尔遗传定律 D . DNA的甲基化导致基因的碱基序列改变
关于表观遗传的理解,下列说法错误的是(   )
A . 表观遗传是在基因碱基序列不变的情况下发生的基因表达水平的变化 B . 基因组成相同的同卵双胞胎所具有的微小差异与表观遗传有关 C . 表观遗传属于染色体变异引起的可遗传变异 D . 表观遗传也可由染色体的组蛋白甲基化、乙酰化等修饰引起
下列相关性染色体和遗传现象的说法正确的是(   )
A . 有性染色体的生物个体,则雄性是异型的性染色体,雌性是同型的 B . 基因甲基化修饰和组蛋白乙酰化修饰,都能抑制基因的表达 C . 表观遗传也是遗传,符合孟德尔遗传定律 D . 若Y染色体上携带的基因在X染色体有相应的等位基因,则性状遗传可能与性别有关
人类基因组中有数以万计的基因,但在细胞内并非所有的基因都表达,因此需要“关闭”部分基因。rest基因编码的R蛋白能抑制其他基因的表达。R蛋白通过使组蛋白去乙酰化来抑制相关基因的表达。在动物模型实验中发现,R蛋白含量降低的动物,会出现神经兴奋活动增强以及更早死亡的现象。下列推断不合理的是(  )
A . rest基因可能参与细胞分化和个体发育 B . 组蛋白的乙酰化会抑制相关基因的转录 C . 增强rest基因的表达可能会使神经兴奋性降低 D . 抑制rest基因的表达可能会导致动物寿命缩短
IGF-2是小鼠正常发育必需的一种蛋白质,缺乏时小鼠个体矮小。小鼠细胞中A1基因控制IGF-2的合成,若突变为A2基因则表达失效。有研究发现,DNA存在如图所示的甲基化现象,甲基化不导致碱基序列的改变,小鼠卵细胞形成时若A1基因特定区域发生甲基化,会阻断该基因的转录,精子形成时无此现象。

 

  1. (1) 据题可知,A1基因和A2基因是一对。A2是A1发生碱基对等变化所致。
  2. (2) A1基因的甲基化是否属于基因突变?为什么?
  3. (3) 用A1基因制成基因探针, (填“能”“不能”)在上述卵细胞中检测到A1基因的mRNA。基因型为A1A2的小鼠可能表现为个体矮小,请解释原因
某种小鼠体内的A基因能控制蛋白X的合成,a基因则不能。蛋白X是小鼠正常发育所必需,缺乏时表现为侏儒鼠。如图,A基因的表达受A基因上游一段DNA序列(P序列)的调控:P序列甲基化后,A基因不能表达;P序列非甲基化时,A基因正常表达。P序列在精子中是非甲基化的,传给子代后能正常表达,在卵细胞中是甲基化的,传给子代后不能表达。下列叙述正确的是(   )

A . P序列的甲基化,使遗传信息发生了改变 B . 基因型为AAa的三体侏儒鼠,多出的染色体来自于父本或母本 C . 侏儒鼠与侏儒鼠交配,子代全部是侏儒鼠 D . 研究基因的甲基化对肿瘤的预防与治疗可能有重要意义
蜂王和工蜂都是由受精卵发育而来,以蜂王浆为食的幼虫将发育成峰王,而以花粉、花蜜为食的幼虫则发育成工蜂,幼虫发育成蜂王的机理如下图所示。下列叙述错误的是(   )

A . 蜂王和工蜂都不是单倍体生物 B . DNA甲基化水平是发育成蜂王的关键要素 C . 食物可通过影响基因的表达而引起表现型的改变 D . 推测花粉、花蜜中的物质会抑制Dnmt3的基因表达
柳穿鱼是一种园林花卉,其花的形态结构与Lcyc基因的表达直接相关。现有两株花的形态结构不同的柳穿鱼植株A和B,它们体内Lcyc基因的序列相同,只是植株A的Lcyc基因在开花时表达,植株B的Lcyc基因由于有多个碱基连接了甲基基团(即DNA甲基化修饰)而不表达。植株A与植株B杂交,F1的花与植株A的相似,F1自交产生的F2中绝大部分植株的花与植株A的相似,少部分植株的花与植株B的相似。下列相关说法错误的是(   )
A . 植株B的Lcyc基因不表达的原因可能是发生了基因突变 B . Lcyc基因的DNA甲基化修饰可能阻碍了基因的转录过程 C . Lcyc基因的DNA甲基化修饰会遗传给后代 D . 由上述事例推测,同卵双胞胎所具有的微小差异可能与相关基因的甲基化修饰有关
表观遗传现象普遍存在于生物体的生命活动过程中。下列有关表观遗传的叙述,错误的是(   )
A . 表观遗传能使生物体在基因的碱基序列不变的情况下发生性状改变 B . 构成染色体的组蛋白发生甲基化、乙酰化等修饰也会影响基因的表达 C . 基因是否表达与基因甲基化有关,但表达水平与基因甲基化无关 D . DNA甲基化修饰可以遗传给后代,使后代出现同样的表型
黄色小鼠AA与黑色小鼠aa杂交,F1在相同环境下不同个体出现了不同体色。研究表明,不同体色的小鼠A基因的碱基序列相同,但A基因上胞嘧啶有不同程度的甲基化,且甲基化不影响DNA复制。下列叙述错误的是(   )

A . 甲基化导致表达的蛋白质结构改变 B . 碱基甲基化不影响碱基互补配对过程 C . 甲基化可能影响RNA聚合酶与该基因的结合 D . F1个体体色的差异与A基因甲基化程度有关
下列关于表观遗传的叙述,错误的是(   )
A . 表观遗传现象中,基因的碱基序列未发生改变 B . 同卵双胞胎所具有的微小差异,可能与表观遗传有关 C . 吸烟会使人的体细胞内DNA的甲基化水平升高 D . 残翅果蝇在高温下(31℃)培养,得到了一些翅长正常的果蝇,它们在正常环境温度下(25℃)产生的后代仍然是残翅,这符合表观遗传学的规律
表观遗传普遍存在于生物体的生长、发育和衰老的整个生命活动过程中,下列关于表观遗传的叙述,不正确的是(   )
A . 表观遗传可能是基因中某些碱基发生甲基化修饰造成的 B . 构成染色体的组蛋白发生甲基化和乙酰化等修饰也会产生表观遗传 C . 表观遗传的基因碱基序列保持不变,只是表型改变,属于不遗传的变异 D . 同卵双胞胎具有的微小差异可能与表观遗传有关
蜂群中蜂王和工蜂的基因组成一致,但蜂王寿命较长且具有生殖能力而工蜂寿命很短且不具有生殖能力。其区别在于蜂群中大多数幼虫以花粉和花蜜为食,将发育成工蜂。少数幼虫一直以蜂王浆为食,将发育成蜂王。下图所示为某科研团队针对蜂王的发育所做的研究,下列有关叙述正确的是(    )

A . 蜂王浆可能会影响幼虫体内基因的表达从而使其具有生殖能力 B . DNMT3蛋白可能是一种酶 C . DNA甲基化后其碱基序列发生了改变 D . 从分子层面分析幼虫能否发育为蜂王的关键是幼虫是否具有特定基因
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