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题型:简答题
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简答题

如图表示原核细胞中遗传信息传递的部分过程,请据图回答:

(1)写出图中涉及的遗传信息的传递过程______(以中心法则的形式表示).

(2)甲过程需要在______的催化作用下进行.

(3)乙过程进行的方向是______(a→b/b→a),图中字母c、d分别表示____________

(4)甲、乙两过程从碱基互补配对方式来看,主要区别是______

正确答案

解:(1)图示表示基因控制蛋白质合成的转录和翻译过程,该过程中遗传信息的传递过程为:DNAmRNA蛋白质.

(2)甲表示转录过程,该过程需要在RNA聚合酶的催化作用下进行.

(3)根据多肽链的长度可知,乙过程进行的方向是b→a;由以上分析可知,图中c表示多肽链c,d表示mRNA.

(4)甲为转录过程,其中碱基互补配对方式为A-U、T-A、C-G、G-C,而乙为翻译过程,其中碱基互补配对方式为A-U、U-A、C-G、G-C.由此可见,这两个过程中碱基互补配对方式的主要区别是:甲过程有T-A配对,而乙过程没有(或甲过程有3种配对方式,乙过程只有2种).

故答案为:

(1)DNAmRNA蛋白质 

(2)RNA聚合酶

(3)b→a      多肽链(或蛋白质)、mRNA

(4)甲过程有T-A配对,而乙过程没有(或甲过程有3种配对方式,乙过程只有2种)

解析

解:(1)图示表示基因控制蛋白质合成的转录和翻译过程,该过程中遗传信息的传递过程为:DNAmRNA蛋白质.

(2)甲表示转录过程,该过程需要在RNA聚合酶的催化作用下进行.

(3)根据多肽链的长度可知,乙过程进行的方向是b→a;由以上分析可知,图中c表示多肽链c,d表示mRNA.

(4)甲为转录过程,其中碱基互补配对方式为A-U、T-A、C-G、G-C,而乙为翻译过程,其中碱基互补配对方式为A-U、U-A、C-G、G-C.由此可见,这两个过程中碱基互补配对方式的主要区别是:甲过程有T-A配对,而乙过程没有(或甲过程有3种配对方式,乙过程只有2种).

故答案为:

(1)DNAmRNA蛋白质 

(2)RNA聚合酶

(3)b→a      多肽链(或蛋白质)、mRNA

(4)甲过程有T-A配对,而乙过程没有(或甲过程有3种配对方式,乙过程只有2种)

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简答题

人体细胞中的P21基因控制合成的P21蛋白可抑制DNA的复制.在体外培养的人膀胱癌细胞中发现某种双链RNA(saRNA)可介导并选择性地增强P21基因的表达,这种现象称为RNA激活,其作用机制如图所示,其中Ago蛋白能与saRNA结合,将其切割加工成具有活性的单链RNA.分析回答:

(1)与双链DNA相比较,saRNA分子中没有的碱基互补配对形式是______

(2)图中C过程表示______.在P21基因首端,RNA聚合酶的识别与结合位点称为______.RNA聚合酶可催化相邻两个核苷酸分子的____________之间形成______化学键.

(3)若P21基因中某个碱基对被替换,其表达产物变为Z蛋白.与P21蛋白相比,Z蛋白的氨基酸数目、活性分别是P21蛋白的1.25倍和0.3倍.出现这种情况最可能的原因是P21基因突变导致转录形成的mRNA上______

(4)研究发现哺乳动物部分基因转录形成的RNA在加工成熟过程中,可形成内源saRNA能增强该基因的表达,这种蛋白质合成的调节方式称为______调节.

(5)利用RNA激活原理可选择性激活人的癌细胞中______基因的表达,成为具有发展潜力的抗肿瘤新手段.

正确答案

解:(1)双链DNA中的碱基配对方式为A-T、C-G,而双链RNA中的碱基配对方式为A-U、C-G,因此与双链DNA相比较,saRNA分子中没有的碱基互补配对形式是A-T.

(2)由图可知,C为转录过程;RNA聚合酶能识别基因首端的启动子,并与之结合,启动转录过程;RNA聚合酶催化的是转录过程,其具体作用是催化相邻两个核糖核苷酸分子的核糖与磷酸之间形成磷酸二酯键.

(3)Z蛋白的氨基酸数目是P21蛋白的1.25倍,由此可推知,在翻译Z蛋白时mRNA上的终止密码已变成能编码蛋白质的密码子,从而使肽链延长.

(4)负反馈调节是指某一成分的变化所引起的一系列变化抑制或减弱最初发生变化的那种成分所发生的变化;正反馈调节是指某一生成的变化所引起的一系列变化促进或加强最初所发生的变化.内源saRNA能增强该基因的表达,即该基因的作用效果反过来促进该基因的表达,属于正反馈调节.

(5)能抗肿瘤,说明激发的是抑癌基因或凋亡基因.

故答案为:

(1)A-T(和T-A)

(2)转录    启动子    核糖与磷酸    磷酸二酯键

(3)原有终止密码变为能编码氨基酸的密码子

(4)正反馈(或“反馈”)

(5)抑癌(或“程序性死亡”,或“凋亡”)

解析

解:(1)双链DNA中的碱基配对方式为A-T、C-G,而双链RNA中的碱基配对方式为A-U、C-G,因此与双链DNA相比较,saRNA分子中没有的碱基互补配对形式是A-T.

(2)由图可知,C为转录过程;RNA聚合酶能识别基因首端的启动子,并与之结合,启动转录过程;RNA聚合酶催化的是转录过程,其具体作用是催化相邻两个核糖核苷酸分子的核糖与磷酸之间形成磷酸二酯键.

(3)Z蛋白的氨基酸数目是P21蛋白的1.25倍,由此可推知,在翻译Z蛋白时mRNA上的终止密码已变成能编码蛋白质的密码子,从而使肽链延长.

(4)负反馈调节是指某一成分的变化所引起的一系列变化抑制或减弱最初发生变化的那种成分所发生的变化;正反馈调节是指某一生成的变化所引起的一系列变化促进或加强最初所发生的变化.内源saRNA能增强该基因的表达,即该基因的作用效果反过来促进该基因的表达,属于正反馈调节.

(5)能抗肿瘤,说明激发的是抑癌基因或凋亡基因.

故答案为:

(1)A-T(和T-A)

(2)转录    启动子    核糖与磷酸    磷酸二酯键

(3)原有终止密码变为能编码氨基酸的密码子

(4)正反馈(或“反馈”)

(5)抑癌(或“程序性死亡”,或“凋亡”)

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简答题

周期性共济失调是一种由常染色体上的基因(用A或a表示)控制的遗传病,致病基因导致细胞膜上正常钙离子通道蛋白结构异常,从而使正常钙离子通道的数量不足,造成细胞功能异常.该致病基因纯合会导致胚胎致死.患者发病的分子机理如图所示.请回答:

(1)图中的过程①是______,与过程②有关的RNA种类有哪些?______如果细胞的核仁被破坏,会直接影响图中______(结构)的形成.

(2)虽然正常基因和致病基因转录出的mRNA长度是一样的,但致病基因控制合成的异常多肽链较正常多肽链短,请根据图示推测其原因是______

(3)图中所揭示的基因控制性状的方式是______

(4)一个患周期性共济失调的女性与正常男性结婚生了一个既患该病又患色盲的孩子,请回答(色盲基因用b代表):

①这对夫妇中,妻子的基因型是______

②这对夫妇再生一个只患一种病的孩子的概率是______

正确答案

解:(1)图中①是转录过程;②为翻译过程,参与该过程的RNA种类有mRNA(翻译的模板)、tRNA(识别密码子并转运相应的氨基酸)、rRNA(参与构成核糖体);核仁与某些RNA的合成和核糖体的形成有关,若细胞的核仁被破坏,则会直接影响核糖体的形成.

(2)正常基因和致病基因转录出的mRNA长度相同,但致病基因控制合成的异常多肽链较正常多肽链短,可能原因是基因中碱基发生替换,使对应的密码子变为终止密码子.

(3)图中基因控制性状的方式是基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状.

(4)周期性共济失调是一种由常染色体上的基因控制的遗传病,且该致病基因纯合会导致胚胎致死,结合图中信息可知该病为显性遗传病.

①红绿色盲是伴X染色体隐性遗传病,一个患周期性共济失调的女性(A_XBX_)与正常男性(aaXBY)结婚生了一个既患该病又患红绿色盲的孩子(AaXbY),因此妻子的基因型是AaXBXb

②这对夫妇再生一个只患一种病的孩子的概率是=

故答案为:

(1)转录    tRNA、rRNA、mRNA     核糖体

(2)基因中碱基发生替换,使对应的密码子变为终止密码子

(3)基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体性状

(4)①AaXBXb       ②

解析

解:(1)图中①是转录过程;②为翻译过程,参与该过程的RNA种类有mRNA(翻译的模板)、tRNA(识别密码子并转运相应的氨基酸)、rRNA(参与构成核糖体);核仁与某些RNA的合成和核糖体的形成有关,若细胞的核仁被破坏,则会直接影响核糖体的形成.

(2)正常基因和致病基因转录出的mRNA长度相同,但致病基因控制合成的异常多肽链较正常多肽链短,可能原因是基因中碱基发生替换,使对应的密码子变为终止密码子.

(3)图中基因控制性状的方式是基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状.

(4)周期性共济失调是一种由常染色体上的基因控制的遗传病,且该致病基因纯合会导致胚胎致死,结合图中信息可知该病为显性遗传病.

①红绿色盲是伴X染色体隐性遗传病,一个患周期性共济失调的女性(A_XBX_)与正常男性(aaXBY)结婚生了一个既患该病又患红绿色盲的孩子(AaXbY),因此妻子的基因型是AaXBXb

②这对夫妇再生一个只患一种病的孩子的概率是=

故答案为:

(1)转录    tRNA、rRNA、mRNA     核糖体

(2)基因中碱基发生替换,使对应的密码子变为终止密码子

(3)基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体性状

(4)①AaXBXb       ②

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简答题

如图是有关真核细胞内遗传信息表达的过程.请据图回答:

(1)图1为细胞内某多肽合成过程示意图(甲表示甲硫氨酸,丙表示丙氨酸),其中①是

______,其作用是______;化学键②的结构简式是______;图中丙氨酸的密码子是______

(2)图2是某高等动物细胞内通过一系列酶,将原料合成它所需要的氨基酸C,该氨基酸是细胞正常生活所必需的,但食物中没有.该图表明,基因可通过控制______进而控制生物体的性状.基因B和基因C的表达与基因A的表达______(有/无)关.

正确答案

解:(1)由以上分析可知:①是tRNA,能识别并携带特定氨基酸进入核糖体,进行翻译过程;②是肽键,其结构简式为-CO-NH-.图中丙氨酸的反密码子为CGA,则其密码子为GCU.

(2)图2中氨基酸C的合成需要基因A控制合成的酶A、基因B控制合成的酶B和基因C控制合成的酶C,说明基因可以通过控制酶的合成来控制代谢过程.图中基因B和基因C的表达与基因A的表达无关.

故答案为:

(1)tRNA   识别并携带特定氨基酸进入核糖体-CO-NH-GCU

(2)酶的合成控制代谢过程   无

解析

解:(1)由以上分析可知:①是tRNA,能识别并携带特定氨基酸进入核糖体,进行翻译过程;②是肽键,其结构简式为-CO-NH-.图中丙氨酸的反密码子为CGA,则其密码子为GCU.

(2)图2中氨基酸C的合成需要基因A控制合成的酶A、基因B控制合成的酶B和基因C控制合成的酶C,说明基因可以通过控制酶的合成来控制代谢过程.图中基因B和基因C的表达与基因A的表达无关.

故答案为:

(1)tRNA   识别并携带特定氨基酸进入核糖体-CO-NH-GCU

(2)酶的合成控制代谢过程   无

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简答题

根据图回答问题.

(1)图中的⑤是______,它是以DNA分子的______(用图中符号表示)链为模板通过______过程生成的,在蛋白质合成时它的作用是______.若已知⑤链中鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的54%,⑤链及其模板链对应区段的碱基中鸟嘌呤分别占29%、19%,则与⑤链对应的DNA区段中腺嘌呤所占的比例为______

(2)图中的④是______,它的作用是______

(3)图中①、②等将组成一条______

正确答案

解:(1)图中的⑤是mRNA,它是以DNA分子的a链为模板通过转录过程生成的,在蛋白质合成时它的作用是作为翻译的模板.⑤链是mRNA,其中鸟嘌呤G与尿嘧啶U之和占碱基总数的54%,而G占29%,则U占25%,故其模板链中C占29%、A占25%,再者模板链中G占19%,则T占27%,则⑤链对应的DNA区段中腺嘌呤A占(25%+27%)÷2=26%.

(2)图中的④是tRNA,它的作用是运载氨基酸的工具.

(3)图中①、②等氨基酸将组成一条多肽链.

故答案为:

(1)mRNA     a      转录       作为翻译的模板     26%

(2)tRNA     运载氨基酸的工具

(3)多肽链

解析

解:(1)图中的⑤是mRNA,它是以DNA分子的a链为模板通过转录过程生成的,在蛋白质合成时它的作用是作为翻译的模板.⑤链是mRNA,其中鸟嘌呤G与尿嘧啶U之和占碱基总数的54%,而G占29%,则U占25%,故其模板链中C占29%、A占25%,再者模板链中G占19%,则T占27%,则⑤链对应的DNA区段中腺嘌呤A占(25%+27%)÷2=26%.

(2)图中的④是tRNA,它的作用是运载氨基酸的工具.

(3)图中①、②等氨基酸将组成一条多肽链.

故答案为:

(1)mRNA     a      转录       作为翻译的模板     26%

(2)tRNA     运载氨基酸的工具

(3)多肽链

下一知识点 : 遗传信息的翻译
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