- 遗传信息的转录
- 共3328题
某双链DNA分子中,作为模板链的部分碱基的排列顺序是:G-C-A-G-T-A-C-C-G-C-G-T-C-A-T.已知某些氨基酸及相应的密码子如下:精氨酸(CGU)、缬氨酸(GUA)、丙氨酸(GCA)、组氨酸(CAU)、脯氨酸(CCG)、甘氨酸(GGC).
(1)写出由给出的DNA链转录形成的信使RNA中的碱基排列顺序:______.
(2)写出由给出的DNA链最终决定形成的多肽中氨基酸种类及排列顺序:______.
(3)写出运载精氨酸的RNA一端的三个碱基的组合______.
(4)题中给出的片段DNA分子链中A+T的比率是______%,相应的DNA分子片段中G+C的比率是______%,信使RNA中,A+U的比率是______%.
(5)若DNA分子进行复制,新合成的子代DNA分子中碱基种类、数量、排列顺序与亲代DNA分子相同,这是因为______,而且子代DNA分子中,A=T、G=C,这个事实说明______.
正确答案
解:(1)模板链的部分碱基的排列顺序是:G-C-A-G-T-A-C-C-G-C-G-T-C-A-T,根据碱基互补配对原则,以该链为模板转录形成的信使RNA中的碱基排列顺序为CGUCAUGGCGCAGUA.
(2)信使RNA上决定氨基酸的3个相邻的碱基为一个密码子,根据mRNA上的碱基序列可知多肽中氨基酸种类及排列顺序为精氨酸组氨酸甘氨酸丙氨酸缬氨酸.
(3)精氨酸的密码子是CGU,则运载精氨酸的RNA一端的三个碱基的组合GCA.
(4)图中DNA分子链中共有15个碱基,其中A+T=6个,占40%,则C+G占60%,根据碱基互补配对原则,相应的DNA分子片段中G+C占60%,mRNA中A+U占40%.
(5)由于子代DNA分子是以亲代DNA分子为模板复制而成的,因此新合成的子代DNA分子中碱基种类、数量、排列顺序与亲代DNA分子相同,而且子代DNA分子中,A=T、G=C,这个事实说明 DNA的复制是按照碱基互补配对原则进行的.
故答案为:
(1)CGUCAUGGCGCAGUA
(2)精氨酸组氨酸甘氨酸丙氨酸缬氨酸
(3)GCA
(4)40 60 40
(5)子代DNA分子是以亲代DNA分子为模板复制而成的 DNA的复制是按照碱基互补配对原则进行的
解析
解:(1)模板链的部分碱基的排列顺序是:G-C-A-G-T-A-C-C-G-C-G-T-C-A-T,根据碱基互补配对原则,以该链为模板转录形成的信使RNA中的碱基排列顺序为CGUCAUGGCGCAGUA.
(2)信使RNA上决定氨基酸的3个相邻的碱基为一个密码子,根据mRNA上的碱基序列可知多肽中氨基酸种类及排列顺序为精氨酸组氨酸甘氨酸丙氨酸缬氨酸.
(3)精氨酸的密码子是CGU,则运载精氨酸的RNA一端的三个碱基的组合GCA.
(4)图中DNA分子链中共有15个碱基,其中A+T=6个,占40%,则C+G占60%,根据碱基互补配对原则,相应的DNA分子片段中G+C占60%,mRNA中A+U占40%.
(5)由于子代DNA分子是以亲代DNA分子为模板复制而成的,因此新合成的子代DNA分子中碱基种类、数量、排列顺序与亲代DNA分子相同,而且子代DNA分子中,A=T、G=C,这个事实说明 DNA的复制是按照碱基互补配对原则进行的.
故答案为:
(1)CGUCAUGGCGCAGUA
(2)精氨酸组氨酸甘氨酸丙氨酸缬氨酸
(3)GCA
(4)40 60 40
(5)子代DNA分子是以亲代DNA分子为模板复制而成的 DNA的复制是按照碱基互补配对原则进行的
如图表示小鼠细胞内遗传信息传递的部分过程.请据图回答:
(1)在小鼠细胞中可进行甲图生理过程的主要场所是______.DNA的分子结构是______.
(2)甲图到乙图所涉及的遗传信息的传递方向为(以流程图的形式表示)______.甲图和乙图所示过程相比,碱基互补配对方式的不同点是______.
(3)如果乙图⑦上GCU对应一个氨基酸,则GCU称为一个______.若⑦上的某一个碱基发生了改变,不一定引起相应的氨基酸的改变,原因是______.
正确答案
解:(1)在小鼠细胞中可进行甲图转录生理过程的场所有细胞核和线粒体,其中主要场所是细胞核.DNA的分子是规则的双螺旋结构.
(2)甲图到乙图所涉及的生理过程有转录和翻译,所以遗传信息的传递方向为DNA→mRNA→蛋白质.由于T是DNA分子特有的碱基,所以甲图和乙图所示过程相比,碱基互补配对方式的不同点是甲图有T-A,乙图没有.
(3)如果乙图⑦上GCU对应一个氨基酸,则GCU称为一个密码子.由于一种氨基酸可能有几个密码子即密码子具有简并性,所以如果⑦上的某一个碱基发生了改变,不一定引起相应的氨基酸的改变.
故答案为:
(1)细胞核 规则的双螺旋结构
(2)DNA→mRNA→蛋白质 甲图有T-A,乙图没有
(3)密码子 一种氨基酸可能有几个密码子即密码子具有简并性
解析
解:(1)在小鼠细胞中可进行甲图转录生理过程的场所有细胞核和线粒体,其中主要场所是细胞核.DNA的分子是规则的双螺旋结构.
(2)甲图到乙图所涉及的生理过程有转录和翻译,所以遗传信息的传递方向为DNA→mRNA→蛋白质.由于T是DNA分子特有的碱基,所以甲图和乙图所示过程相比,碱基互补配对方式的不同点是甲图有T-A,乙图没有.
(3)如果乙图⑦上GCU对应一个氨基酸,则GCU称为一个密码子.由于一种氨基酸可能有几个密码子即密码子具有简并性,所以如果⑦上的某一个碱基发生了改变,不一定引起相应的氨基酸的改变.
故答案为:
(1)细胞核 规则的双螺旋结构
(2)DNA→mRNA→蛋白质 甲图有T-A,乙图没有
(3)密码子 一种氨基酸可能有几个密码子即密码子具有简并性
请根据图有关香蕉果实成熟过程的变化及在贮藏过程中的实验数据回答问题.
(1)由图甲分析,乙烯诱导纤维素酶的形成是通过调节基因表达的______过程而实现;若纤维素酶由a个氨基酸构成,控制该酶合成的基因含有b个胸腺嘧啶,则该基因至少含有______个鸟嘌呤.
(2)活性纤维素酶从细胞排出的方式,体现了细胞膜______;成熟香蕉果实变黄的原因是果皮细胞里的叶绿素被分解,显现了______ 的颜色.
(3)若香蕉(3N=33)正常情况下能培育出单倍体吗?______.原因是______.
(4)将刚采摘的新鲜香蕉平均分成等量的两份,一份作对照组,另一份用高浓度的CO2处理48h,均放在1℃的冷库内贮藏.从采后算起每10天取样一次,测定其单位时间内CO2释放量和O2吸收量,计算二者的比值得到如图乙所示曲线.贮藏10天后,对照组香蕉细胞的呼吸方式是______;贮藏前用CO2处理,可以______,从而降低了酒精对细胞的毒害作用.
正确答案
解:(1)由甲图可知,乙烯诱导纤维素酶的形成是通过调节基因表达的转录过程而实现;mRNA是以DNA的一条链为模板转录形成的,翻译过程中,mRNA中每3个碱基决定一个氨基酸,所以经翻译合成的蛋白质分子中氨基酸的数目是mRNA碱基数目的,是DNA(基因)中碱基数目的
,即DNA(或基因)中碱基数:mRNA上碱基数:氨基酸个数=6:3:1.若纤维素酶由a个氨基酸构成,则控制该酶合成的基因中含有6a个碱基,若该基因含有b个胸腺嘧啶,则该基因至少含有鸟嘌呤数为
=3a-b个.
(2)活性纤维素酶属于大分子化合物,其从细胞排出的方式为胞吞,这依赖于细胞膜的流动性;成熟香蕉果实变黄的原因是果皮细胞里的叶绿素被分解,显现了类胡萝卜素(或胡萝卜素和叶黄素)的颜色.
(3)香蕉含有3个染色体组,其减数分裂时联会紊乱不能形成正常生殖细胞,因此香蕉在正常情况下不能培育出单倍体.
(4)贮藏10天后,对照组香蕉细胞单位时间内CO2释放量和O2吸收量的比值大于1,说明其同时进行有氧呼吸和无氧呼吸;由乙图可知,贮藏前用CO2处理,可以延迟无氧呼吸的发生和降低无氧呼吸的强度,从而降低了酒精对细胞的毒害作用.
故答案为:
(1)转录 3a-b
(2)具有一定的流动性(或能控制物质进出细胞) 类胡萝卜素(或胡萝卜素和叶黄素)
(3)不能 减数分裂时联会紊乱不能形成正常生殖细胞
(4)①有氧呼吸和无氧呼吸 延迟无氧呼吸的发生和降低无氧呼吸的强度
解析
解:(1)由甲图可知,乙烯诱导纤维素酶的形成是通过调节基因表达的转录过程而实现;mRNA是以DNA的一条链为模板转录形成的,翻译过程中,mRNA中每3个碱基决定一个氨基酸,所以经翻译合成的蛋白质分子中氨基酸的数目是mRNA碱基数目的,是DNA(基因)中碱基数目的
,即DNA(或基因)中碱基数:mRNA上碱基数:氨基酸个数=6:3:1.若纤维素酶由a个氨基酸构成,则控制该酶合成的基因中含有6a个碱基,若该基因含有b个胸腺嘧啶,则该基因至少含有鸟嘌呤数为
=3a-b个.
(2)活性纤维素酶属于大分子化合物,其从细胞排出的方式为胞吞,这依赖于细胞膜的流动性;成熟香蕉果实变黄的原因是果皮细胞里的叶绿素被分解,显现了类胡萝卜素(或胡萝卜素和叶黄素)的颜色.
(3)香蕉含有3个染色体组,其减数分裂时联会紊乱不能形成正常生殖细胞,因此香蕉在正常情况下不能培育出单倍体.
(4)贮藏10天后,对照组香蕉细胞单位时间内CO2释放量和O2吸收量的比值大于1,说明其同时进行有氧呼吸和无氧呼吸;由乙图可知,贮藏前用CO2处理,可以延迟无氧呼吸的发生和降低无氧呼吸的强度,从而降低了酒精对细胞的毒害作用.
故答案为:
(1)转录 3a-b
(2)具有一定的流动性(或能控制物质进出细胞) 类胡萝卜素(或胡萝卜素和叶黄素)
(3)不能 减数分裂时联会紊乱不能形成正常生殖细胞
(4)①有氧呼吸和无氧呼吸 延迟无氧呼吸的发生和降低无氧呼吸的强度
分析有关基因表达的资料,回答问题.
取同种生物的不同类型细胞,检测其基因表达,结果如图.已知4种基因分别是晶状体蛋白基因、胰岛素基因、糖酵解酶基因和血红蛋白基因.
(1)基因的表达需经历______和______两个过程.
(2)基因1最可能是______基因,基因4最可能是______基因.
(3)4种基因控制合成的蛋白质中,糖酵解酶发挥作用的场所是______,胰岛素作用的靶细胞是______(写出两种).
限制酶性核酸内切酶可以识别DNA分子的碱基序列,并将其切开,形成2个具有游离单链末端的DNA片段,如表中的EcoRⅠ.
(4)填写经BamHⅡ酶切裂解后的DNA片段序列,然后把每种限制酶所切割的DNA序列对应的字母写出来.
A.B.
C.
D.
正确答案
解:(1)基因的表达包括转录和翻译两个过程.
(2)由以上分析可知,基因1最可能是糖酵解酶基因,基因4最可能是血红蛋白基因.
(3)糖酵解酶能催化细胞呼吸第一阶段的反应,因此其发挥作用的场所是细胞质基质.胰岛素能促进全身组织细胞对葡萄糖的摄取和利用,促进血糖合成糖原储存在肝脏和肌肉中,能促进血糖转化为脂肪等非糖物质,因此胰岛素作用的靶细胞是肝细胞、肌细胞、脂肪细胞等.
(4)EcoRⅠ可以识别DNA分子的碱基序列(GAATTC∥CTTAAG),并将G和A之间的磷酸二酯键切断,形成2个具有游离单链末端的DNA片段,D中含有该酶的识别序列和切割位点.BamHⅡ酶可以识别DNA分子的碱基序列(GGATCC∥CCTAGG),并将G和G之间的磷酸二酯键切断,形成2个具有游离单链末端的DNA片段,A中含有该酶的识别序列和切割位点,如下表:
故答案为:
(1)转录 翻译
(2)糖酵解酶 血红蛋白
(3)细胞质基质 肝细胞、肌细胞、脂肪细胞(任意2个)
(4)
解析
解:(1)基因的表达包括转录和翻译两个过程.
(2)由以上分析可知,基因1最可能是糖酵解酶基因,基因4最可能是血红蛋白基因.
(3)糖酵解酶能催化细胞呼吸第一阶段的反应,因此其发挥作用的场所是细胞质基质.胰岛素能促进全身组织细胞对葡萄糖的摄取和利用,促进血糖合成糖原储存在肝脏和肌肉中,能促进血糖转化为脂肪等非糖物质,因此胰岛素作用的靶细胞是肝细胞、肌细胞、脂肪细胞等.
(4)EcoRⅠ可以识别DNA分子的碱基序列(GAATTC∥CTTAAG),并将G和A之间的磷酸二酯键切断,形成2个具有游离单链末端的DNA片段,D中含有该酶的识别序列和切割位点.BamHⅡ酶可以识别DNA分子的碱基序列(GGATCC∥CCTAGG),并将G和G之间的磷酸二酯键切断,形成2个具有游离单链末端的DNA片段,A中含有该酶的识别序列和切割位点,如下表:
故答案为:
(1)转录 翻译
(2)糖酵解酶 血红蛋白
(3)细胞质基质 肝细胞、肌细胞、脂肪细胞(任意2个)
(4)
美国科学家安德鲁•法尔和克雷格•梅洛因为发现RNA干扰机制而获得2006年诺贝尔生理学或医学奖.他们的研究显示,外源微小双链RNA片段在酶的作用下分解为单链RNA并和某些蛋白形成复合物.这种复合物中的单链RNA与互补的mRNA结合,使mRNA被RNA酶裂解,使特定基因表达沉默.如图表示RNA干扰机制的部分过程.
根据上述资料回答下列问题:
(1)双链RNA与双链DNA的组成成分不同在于双链RNA含有______和______,而双链DNA是没有这些成分.
(2)复合物中的单链RNA与互补的mRNA结合是遵循了______,其碱基之间的配对关系是______.
(3)艾滋病是由HIV病毒引起的,能特异性侵染免疫T淋巴细胞,使人的免疫功能丧失,所以很难治疗.HIV病毒变异频率高,原因是______.利用RNA干扰技术能让其基因“沉默”,关键在于进行了图中的______从而抑制基因表达的______过程.
正确答案
解:(1)RNA分子由核糖核苷酸组成,一分子核糖核苷酸由一分子磷酸、一分子核糖和一分子含氮碱基(A、C、G、U)组成;DNA分子由脱氧核糖核苷酸组成,一分子脱氧核糖核苷酸由一分子磷酸、一分子脱氧核糖和一分子含氮碱基(A、C、G、T)组成,所以双链RNA与双链DNA的组成成分不同在于双链RNA含有核糖和尿嘧啶(U),而双链DNA是没有这些成分.
(2)复合物中的单链RNA与互补的mRNA结合是遵循了碱基互补配对原则,其碱基之间的配对关系是A和U配对,G和C配对.
(3)HIV病毒的遗传物质是单链RNA,单链RNA的结构不稳定,容易发生基因突变,所以HIV病毒变异频率高.由于复合物中的单链RNA与互补的mRNA结合,使mRNA被RNA酶裂解,而mRNA是翻译的模板,因此利用RNA干扰技术能让其基因“沉默”,关键在于进行了图中的②③过程,从而抑制基因表达的翻译过程.
故答案为:
(1)核糖 尿嘧啶(U)
(2)碱基互补配对原则 A和U配对,G和C配对
(3)HIV病毒的RNA单链结构不稳定,容易发生基因突变 ②③翻译
解析
解:(1)RNA分子由核糖核苷酸组成,一分子核糖核苷酸由一分子磷酸、一分子核糖和一分子含氮碱基(A、C、G、U)组成;DNA分子由脱氧核糖核苷酸组成,一分子脱氧核糖核苷酸由一分子磷酸、一分子脱氧核糖和一分子含氮碱基(A、C、G、T)组成,所以双链RNA与双链DNA的组成成分不同在于双链RNA含有核糖和尿嘧啶(U),而双链DNA是没有这些成分.
(2)复合物中的单链RNA与互补的mRNA结合是遵循了碱基互补配对原则,其碱基之间的配对关系是A和U配对,G和C配对.
(3)HIV病毒的遗传物质是单链RNA,单链RNA的结构不稳定,容易发生基因突变,所以HIV病毒变异频率高.由于复合物中的单链RNA与互补的mRNA结合,使mRNA被RNA酶裂解,而mRNA是翻译的模板,因此利用RNA干扰技术能让其基因“沉默”,关键在于进行了图中的②③过程,从而抑制基因表达的翻译过程.
故答案为:
(1)核糖 尿嘧啶(U)
(2)碱基互补配对原则 A和U配对,G和C配对
(3)HIV病毒的RNA单链结构不稳定,容易发生基因突变 ②③翻译
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