1EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.限时规范训练18基因的表达【基础题组】1.下列关于生物体内基因表达的叙述,正确的是()A.细胞核中基因的转录过程不受外界因素的影响B.不同种类的氨基酸可以有相同的密码子与之对应C.真核细胞与原核细胞利用氨基酸合成蛋白质的场所不同D.生物体的某一基因在不同细胞中的执行情况可能不同解析:选D。细胞核中基因的转录过程受到温度等环境因素和调节因子的调控,A项错误;一种密码子只对应一种氨基酸,B项错误;真核细胞与原核细胞均在核糖体上合成蛋白质,C项错误;由于基因的选择性表达,生物体的某一基因在不同细胞中的执行情況可能不同,D项正确。2.下列关于中心法则的叙述,错误的是()A.人体细胞一定能进行b过程,不一定能进行a过程B.同一种RNA病毒既能进行e过程,又能进行d过程C.所有生物c过程一定是在核糖体上进行的D.没有一种生物体内能同时进行以上五个过程解析:选B。同一种RNA病毒只能进行一种遗传物质的增殖方式,如HIV只能进行逆转录而不能进行RNA的复制,TMV只能进行RNA复制而不能进行逆转录。3.实验表明,线粒体基因表达出现问题对能量代谢有着长期影响。下列相关叙述正确的是()A.线粒体是有氧呼吸的场所,细胞生命活动所需的能量均来自线粒体B.线粒体基因的表达不受细胞核基因的控制C.线粒体基因表达时,不需要解旋,可直接进行转录和翻译D.线粒体基因的遗传不遵循孟德尔的遗传定律解析:选D。孟德尔遗传定律的重要基础是存在于细胞核内的遗传物质,线粒体内的遗传物质是存在于细胞质中的,并不是细胞核内的遗传物质,所以线粒体基因的遗传不符合孟德尔的遗传定律。4.下图是起始甲硫氨酸和相邻氨基酸形成肽键的示意图,下列叙述正确的是()2A.图中只含有tRNA和mRNAB.甲硫氨酸处于图中a的位置C.tRNA含有氢键D.该过程需要RNA聚合酶解析:选C。图中除了含有tRNA和mRNA外,核糖体内还含有rRNA,A错误;图中核糖体移动的方向为从左向右,因此mRNA的左侧为起始密码子,图中b处携带的是甲硫氨酸,B错误;tRNA的局部也会有碱基互补配对形成的氢键,C正确;RNA聚合酶为催化转录的酶,该过程为翻译,不需要RNA聚合酶,D错误。5.R环是由一条RNA链与双链DNA中的一条链杂交而组成的三链核酸结构,可以由基因转录所合成的RNA链不能与模板分开而形成。下列有关说法错误的是()A.R环中未配对的DNA单链可以进行转录R环B.R环的产生对基因突变可能存在阻碍作用C.杂合链中A-U/T碱基对的比例影响R环的稳定性D.RNA链未被快速转运到细胞质中可导致R环形成解析:选A。R环是由一个RNA-DNA杂交体和一条单链状态的DNA分子共同组成的三链核酸结构。其中,RNA-DNA杂交体的形成起因于基因转录所合成的RNA分子不能与模板分开。R环中未配对的DNA单链是非模板链,不进行转录,A错误;R环的产生影响DNA的复制,因而对基因突变有阻碍作用,B正确;杂合链中A-U/T碱基对的比例影响两条链之间氢键的多少,影响R环的稳定性,C正确;新生RNA分子未被及时加工、成熟或未被快速转运到细胞质等因素也会催生R环的生成,D正确。6.以下甲、乙两图,表示某真核细胞中遗传信息传递的某些过程,下列叙述不正确的是()A.甲图所示过程进行的场所可以为细胞核B.乙图所示过程不涉及碱基T与A的配对3C.乙图中②③④⑤最终形成的物质结构不会相同D.SARS病毒不能独立完成甲乙两图所示生命过程解析:选C。据甲图所示,是以DNA的一条链为模板,合成一条RNA,主要在细胞核中进行,A正确;乙图所示过程是在核糖体上以mRNA为模板,合成肽链,有tRNA上的反密码子和mRNA上密码子配对,不涉及碱基T与A的配对,B正确;乙图中②③④是正在合成的肽链,最终是氨基酸序列相同的肽链,⑤是mRNA,和肽链结构不同,C错误;SARS病毒必须寄生在人体细胞中进行RNA的复制和翻译,不能独立完成甲乙两图所示生命过程,D正确。7.下图简要表示某种病毒侵入人体细胞后发生的生化过程,相关叙述正确的是()A.X酶存在于致癌的RNA病毒和T2噬菌体中B.X酶可催化RNA分子水解和DNA链的合成C.图中核酸分子水解最多产生5种碱基和5种核苷酸D.图中所示过程所需的模板和原料均来自人体细胞解析:选B。X酶为逆转录酶,由于T2噬菌体为DNA病毒,则X酶不存在T2噬菌体中,A错误。据图分析,X酶可催化RNA分子水解和DNA链的合成,B正确。图中核酸包括DNA和RNA,其水解最多产生5种碱基和8种核苷酸,C错误。图中由RNA逆转录为DNA时,模板由病毒提供,而原料来自于人体细胞,D错误。8.有关遗传信息传递的叙述,错误的是()A.DNA聚合酶和RNA聚合酶的结合位点都在DNA上B.乳酸菌的遗传信息传递都发生在生物大分子间C.DNA复制、转录及翻译过程并非都遵循碱基互补配对原则D.核基因转录形成的mRNA通过核孔进入细胞质中进行翻译解析:选C。在DNA复制时,DNA聚合酶催化脱氧核苷酸聚合形成DNA,结合位点在DNA上,RNA聚合酶既能催化核糖核苷酸聚合形成RNA,也能催化DNA双链打开,结合位点在DNA上,A正确。乳酸菌的遗传信息传递方向是:DNA→DNA,DNA→RNA→蛋白质,DNA、RNA和蛋白质都是生物大分子,B正确。DNA复制为DNA链与DNA链进行碱基互补配对、转录为DNA链与RNA链进行碱基互补配对、翻译为RNA链与RNA链进行碱基互补配对,因此均遵循碱基互补配对原则,C错误。核基因转录形成的mRNA穿过核孔进入细胞质中,与核糖体结合后进行翻译过程,D正确。9.RNA是生物体内最重要的物质基础之一,它与DNA、蛋白质一起构成了生命的框架。但长期以来,科学家一直认为,RNA仅仅是传递遗传信息的信使。近年来科学家发现,一些RNA小片段能够使特定的植物基因处于关闭状态,这种现象被称作RNA干扰4(RNAInterference简称RNAi)。近日,分子生物学家发现RNA在老鼠和人体细胞中也可以“停止基因活动”。根据上述材料回答:(1)老鼠细胞的__________、________、________等结构中有RNA的分布。(2)你认为RNA使基因处于关闭状态,是遗传信息传递的哪个过程受阻,为什么?举例说明。_____________________________________。(3)是否可以说“RNA也可以控制生物的性状”?结合以上材料,说明理由。___________________________________________________。解析:(1)老鼠等动物细胞中含有RNA的结构有细胞核、线粒体、核糖体等。(2)一些RNA小片段能够使特定的植物基因处于关闭状态,可能是阻碍了基因表达过程中的转录过程,因为翻译一般不具有特异性,只要有了信使RNA、核糖体、转运RNA及游离的氨基酸及能量、酶等条件就可以进行。如果翻译受阻,那关闭的将不是特定的基因,而是所有的基因都将关闭。(3)因为RNA可以干扰DNA的功能,使之不能控制蛋白质的合成,从而可以控制生物性状说明RNA也可以控制生物的性状。答案:(1)细胞核线粒体核糖体(2)转录。翻译一般不具有特异性,只要有了信使RNA、核糖体、转运RNA及游离的氨基酸及能量、酶等条件就可以进行。如果翻译受阻,那关闭的将不是特定的基因,而是所有的基因都将关闭(3)可以。RNA通过干扰DNA的功能,从而控制生物性状的表达过程,进而控制了生物的性状10.下图所示为中心法则及其拓展的图解,请回答下列问题。(1)赫尔希和蔡斯实验证明了图中的过程有_________。(2)真核生物和原核生物的遗传信息分別储存在_________(填物质)。(3)过程③_________(能/不能)发生在某些病毒体内。(4)提取一个人体的未成熟的红细胞的全部mRNA,并以此为模板在逆转录酶的催化下合成相应的单链DNA(L),再提取同一个人体的胰岛A细胞中的全部mRNA与L配对,能互补的胰岛A细胞的mRNA含有编码________(选择对应的编号填写:①核糖体蛋白的mRNA,②胰高血糖素的mRNA,③有氧呼吸第一阶段酶的mRNA,④血红蛋白的mRNA)(5)大多数生物的翻译起始密码子为AUG成GUG。在下图所示的某mRNA部分序列中,若下划线“0”表示的是一个决定谷氨酸的密码子,则该mRNA的起始密码子可能是_________。5解析:(1)赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验,证明了噬菌体可通过①DNA的复制使子代DNA获得和亲代一样的遗传物质,通过②转录和⑤翻译过程控制噬菌体蛋白质外壳的合成。(2)真核生物和原核生物的细胞均含有DNA和RNA,但均以DNA作为遗传物质。(3)过程③为逆转录,逆转录病毒不能独立存活,必须借助宿主细胞的物质和能量供应系统进行逆转录过程,即逆转录不会发生在病毒体内。(4)人体的未成熟的红细胞中胰高血糖素基因不会转录,血红蛋白基因会转录,和胰岛A细胞均含有核糖体,可以合成核糖体蛋白;含有有氧呼吸第一阶段的酶,可以进行呼吸作用的第一阶段。胰岛A细胞中血红蛋白基因不会转录,提取同一个人体的胰岛A细胞中的全部mRNA与L配对,能互补的胰岛A细胞的mRNA含有编码①核糖体蛋白的mRNA、③有氧呼吸第一阶段酶的mRNA。(5)在图示的某mRNA部分序列中,核糖体移动方向即为密码子阅读方向,且三个碱基决定一个氨基酸。若下划线“0”表示的是一个决定谷氨酸的密码子,则从起始密码子开始(包括起始密码子),到“0”前碱基数应为3的整数倍,据此分析,该mRNA的起始密码子应是“2”处的GUG。答案:(1)①②⑤(2)DNA、DNA(3)不能(4)①③(5)GUG【能力题组】11.研究表明,下丘脑SCN细胞中PER基因表达与昼夜节律有关,其表达产物的浓度呈周期性变化,如图为相关过程。据此判断,下列说法正确的是()A.PER基因只存在于下丘脑SCN细胞中B.图1过程①的原料为脱氧核苷酸,需要的酶是RNA聚合酶C.图2中DNA模板链中一个碱基C变成了T,则mRNA中嘌呤与嘧啶比例不变D.图3中mRNA沿着核糖体的移动方向是从右向左解析:选C。PER基因存在于所有组织细胞中,只在下丘脑SCN细胞中表达,A错误;过程①是以PER基因的一条链为模板合成mRNA的转录过程,原料为核糖核苷酸,需要的酶是RNA聚合酶,B错误;图2中DNA模板链中一个碱基C变成了T,则mRNA中相应位置的碱基由G变成了A,因此嘌呤与嘧啶比例不变,C正确;在翻译时,核糖体沿着mRNA分子向终止密码子的方向移动,因此核糖体在mRNA上移动的方向是从左向右,D错误。12.人细胞核中的基因RT指导合成反义RNA,该反义RNA可以与抑癌基因转录形成的mRNA形成杂交分子,从而阻断抑癌基因的表达,如下图所示。下列叙述正确的是()6A.图中的过程Ⅰ和Ⅱ所进行的场所和所需原料都不同B.细胞中各基因是相互独立存在的,不影响彼此的功能C.反义RNA与mRNA结合形成的双链中存在三种碱基对D.反义RNA与mRNA形成杂交分子,抑制了抑癌基因的转录解析:选A。图中Ⅰ为转录过程,主要发生在细胞核中,所需原料为核糖核苷酸。Ⅱ是翻译过程,发生在核糖体上,所需原料是氨基酸,A正确;据图可知,反义RNA可以与抑癌基因转录形成的mRNA形成杂交分子,从而阻断抑癌基因的表达,而反义RNA是由基因RT指导合成,这也说明基因RT可以抑制抑癌基因的表达,故B、D项错误;根据碱基互补配对原则可知,反义RNA与mRNA结合形成的双链中存在四种碱基对,C项错误。13.2017年诺贝尔生理学或医学奖的获得者以果蝇为模式生物,成功分离出控制生物钟的per与tim基因,这种基因在白天能够分别表达出PER和TIM蛋白,由这两种蛋内质构成的异二聚体会在夜间抑制per与tim基因的表达。下列相关叙述或推理,不合理的是()A.细胞的分化导致果蝇体内per与tim基因结构发生改变