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题型:简答题
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简答题

白化病和黑尿症都是酶缺陷引起的分子遗传病,前者不能由酪氨酸合成黑色素;后者不能将尿黑酸转变为乙酰乙酸,排出的尿液因含有尿黑酸,遇空气后氧化变黑.如图表示人体内与之相关的系列生化过程.请根据材料回答:

(1)图中的酶A能催化苯丙氨酸转变成酪氨酸,而不能催化β-羟苯丙氨酸转变成尿黑酸,这是由于酶的催化作用具有______

(2)酶B是在皮肤细胞内的______(细胞器)上合成的,由内质网和高尔基体运输及加工,由______提供所需要的能量.

(3)引起白化病产生的根本原因是:______控制合成的基因发生了基因突变.

(4)引起黑尿病产生的根本原因是不能正常合成______

(5)四种酶A、B、C、D能催化不同的化学反应,主要因为它们的______不同,才决定其功能不同.

正确答案

解析

解:(1)图中的酶A能催化苯丙氨酸转变成酪氨酸,而不能催化β-羟苯丙氨酸转变成尿黑酸,这是由于酶的催化作用具有专一性.

(2)酶B的化学本质是蛋白质,其合成场所是核糖体;蛋白质的合成需要线粒体提供所需要的能量.

(3)引起白化病产生的根本原因是:酶B控制合成的基因发生了基因突变.

(4)引起黑尿病产生的根本原因是:不能正常合成酶D.

(5)结构决定功能.

故答案为:

(1)专一性

(2)核糖体线粒体

(3)酶B

(4)酶D

(5)结构

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题型: 单选题
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单选题

白化病和黑尿症都是酶缺陷引起的分子遗传病,前者不能由酪氨酸合成黑色素,后者不能将尿黑酸转变为乙酰乙酸,排出的尿液因含有尿黑酸,遇空气后氧化变黑.如图表示人体内与之相关的系列生化过程.图中不能表明的是(  )

A如果控制酶B合成的基因发生突变,则会导致黑色素无法合成而形成白化病

B若控制酶A合成的基因发生突变,可能会引起多个性状改变

C图中表明一个性状可受多个基因控制

D基因能通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状

正确答案

D

解析

解:A、控制合成酶B的基因发生突变,体内不能合成黑色素,患白化病,A正确;

B、酶A产生异常的话,体内酪氨酸不能合成,导致后面多个性状发生改变,B正确;

C、黑色素的合成需要酶A基因和酶B基因的控制,一个性状受多个基因的控制,C正确;

D、图示信息反映出基因通过控制酶的合成间接控制生物的性状,D错误.

故选:D.

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题型: 单选题
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单选题

原核生物某基因原有213对碱基,现经过突变,成为210对碱基(未涉及终止密码子改变),它指导合成的蛋白质分子与原蛋白质相比,差异可能为(  )

A少一个氨基酸,氨基酸顺序不变

B少一个氨基酸,氨基酸顺序改变

C氨基酸数目不变,但顺序改变

DA、B都有可能

正确答案

D

解析

解:A、如果突变后减少的3个碱基对是连续的,则指导合成的蛋白质分子与原蛋白质相比少一个氨基酸,氨基酸顺序不变,A正确;

B、如果突变后减少的3个碱基对是不连续的而是间断的,则指导合成的蛋白质分子与原蛋白质相比少一个氨基酸,氨基酸顺序也改变,B正确;

C、氨基酸数目肯定改变,但顺序不一定改变,C错误;

D、A、B都有可能,D正确.

故选:D.

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题型: 多选题
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多选题

基因能通过控制酶的合成来控制代谢过程,使生物体表现相应的性状.下列性状的控制与此相符的是(  )

A白化病

B镰刀型的红细胞

C豌豆的皱粒

D囊性纤维病

正确答案

A,C

解析

解:A、白化病是由于缺少一种酶--酪氨酸酶,患者体内的黑色素细胞不能将酪氨酸酶的最终变成黑色素,即基因能通过控制酶的合成来控制代谢过程,A正确;

B、镰刀型的红细胞是构成红细胞的结构物质血红蛋白的基因病变,合成的血红蛋白结构发生改变而引起的,是基因控制蛋白质的结构直接控制生物的性状.B错误;

C、皱粒豌中的淀粉分支酶基因被插入了外来的DNA序列,导致该基因序列无法正常转录出淀粉分支酶蛋白,即基因能通过控制酶的合成来控制代谢过程,C正确;

D、囊性纤维性变是因为基因缺陷所致,是基因控制蛋白质的结构直接控制生物的性状.D错误;

故选:AC

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题型:简答题
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简答题

(2015秋•新泰市校级月考)中国科学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理学或医学奖,她研制的抗疟药青蒿素挽救了数百万人的生命.研究人员发现了青蒿细胞中青蒿素的合成途径(实线方框所示)和酵母细胞产生合成青蒿酸的中间产物FPP的途径(虚线方框所示)如图.请据图分析回答:

(1)过程①需要______识别DNA中特定的碱基序列,该过程在细胞的分裂期很难进行的原因是______

(2)在青蒿的不同组织细胞中,相同DNA转录起点不完全相同的原因是______.青蒿素的合成体现了基因控制性状的方式是______

(3)研究表明,相关基因导入酵母细胞后虽能正常表达,但酵母菌合成的青蒿素却很少,据图分析原因可能是酵母细胞中部分FPP用于合成______

(4)若FPP合成酶基因含4300个碱基对,其中一条单链中A:C:T:G=1:2:3:4,则该基因连续复制3次至少需要______个游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸.

正确答案

解析

解:(1)①为转录过程,该过程需要RNA聚合酶识别DNA中特定的碱基序列;分裂期的染色质高度螺旋化成染色体,DNA难于解旋,因此转录过程在细胞的分裂期很难进行.

(2)在青蒿的不同组织细胞中基因选择性表达,因此相同DNA转录起点不完全相同.青蒿素的合成体现了基因控制性状的方式是通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物性状.

(3)由图可知,酵母细胞中部分FPP用于合成了固醇,因此将相关基因导入酵母菌后,即使这些基因能正常表达,酵母菌合成的青蒿素仍很少,由此可推知提高酵母菌合成的青蒿素的产量的一个思路为控制ERG9酶的活性(或阻断ERG9酶基因的表达).

(4)若FPP合成酶基因含4300个碱基对,其中一条单链中A:C:T:G=1:2:3:4,则该基因鸟嘌呤脱氧核苷酸的数目为4300×2×,则该基因连续复制3次至少需要游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸数目为4300×2××(23-1)=18060个.

故答案为:

(1)RNA聚合酶   染色质高度螺旋化为染色体,DNA不能解旋

(2)基因选择性表达     基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状

(3)固醇

(4)18060

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