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第3练基因的表达A级·大概念对点练概念点1基因指导蛋白质合成1.[2023·浙江6月]叠氮脱氧胸苷(AZT)可与逆转录酶结合并抑制其功能。下列过程可直接被AZT阻断的是()A.复制B.转录C.翻译D.逆转录2.[2024·河北邯郸一模]近年来,科研人员在小鼠的基因文库测序中发现一种
新的转录产物——长链非编码RNA(lncRNA)。研究发现,在真核细胞中,lncRNA能和DNA通过碱基互补形成稳定的三螺旋复合物,调控靶基因的表达。下列说法错误的是()A.lncRNA中仅和一个核糖相连的磷酸基团只有一个B.lncRNA可能通过影响基因的转录过程调控基因的表达C.稳定
的三螺旋复合物中,嘌呤和嘧啶的数量相等D.三螺旋复合物中最多含5种碱基、8种核苷酸3.[2024·辽宁沈阳模拟]遗传信息的翻译过程包括起始、延伸和终止。在延伸过程中,偶尔会出现核糖体一次移动的不是三个碱基的“距离”,而是
两个或者四个碱基的“距离”,此现象称为“核糖体移框”。下列有关该现象的推断,错误的是()A.可导致细胞中某些基因的碱基发生增添或缺失B.不会导致mRNA上起始密码子的位置发生改变C.可导致mRNA上提前或者延后出现终止密码子D.可导致翻译出的多肽链的氨基酸顺序发生改变4.[2024·武
汉调研]合成生物学家“创造”了一组可以识别并以非重叠方式解码四联体密码子(如UAGA)的tRNA,称为qtRNA,并在细菌细胞内成功实现了蛋白质片段的翻译。据称,四联体密码子可以额外编码非标准氨基酸,如带化学修饰的氨基酸。下列叙述
错误的是()A.tRNA与qtRNA均为单链结构,内部不存在碱基互补配对B.不考虑终止密码子,理论上四联体密码子可以编码256种氨基酸C.对于同一mRNA片段,采用tRNA与qtRNA翻译得到的肽链不同D.四联体密码
系统可以应用于生产含复杂化学修饰的蛋白质5.四氯化碳中毒时,会使肝细胞内质网膜上的多聚核糖体解聚及脱落,导致肝细胞功能损伤。如图表示粗面内质网上蛋白质合成、加工和转运的过程,下列叙述正确的是()A.一个
核糖体上同时结合多个mRNA可提高翻译效率B.图中mRNA在核糖体上移动的方向是5′端→3′端C.多肽经内质网加工后全部运输到高尔基体进一步加工D.四氯化碳中毒会导致蛋白质无法进入内质网加工6.[2024·唐山模拟]如图为一段mRNA碱基序列,已知甲硫氨酸的
密码子为AUG,该密码子也是起始密码子,终止密码子有UAA,亮氨酸的密码子为CUA或UUG,半胱氨酸的密码子为UGC。下列叙述错误的是()A.图中字母“A”与ATP中“A”所代表的是不同物质B.合成上述多肽链需要8种tRNAC.若箭头处缺
失一个碱基,则翻译出的第5个氨基酸是半胱氨酸D.若箭头处缺失一个碱基,再去掉相邻的—GC—可使翻译出的多肽链只减少一个氨基酸概念点2基因与性状的关系7.豌豆若带有编码淀粉分支酶的基因(R),则其淀粉含量较高而蔗糖含量较低,豌豆种子表现为圆粒。基因R中插入一段外来碱基
序列后成为基因r。基因r表达的异常淀粉分支酶缺失61个氨基酸导致活性丧失,使得豌豆种子容易失水而成为皱粒且甜度改变。下列有关分析,不合理的是()A.与圆粒豌豆种子相比,皱粒豌豆种子中蔗糖含量较高,甜度较高B.基因与其所控制的性状不是简
单的一一对应关系C.基因可通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状D.与基因R相比,基因r转录生成的mRNA中终止密码子延后出现8.如图为基因与性状的关系示意图,下列叙述正确的是()A.①过程是基因选择性表达过程,不同细胞中表达的基因都不相同
B.密码子存在于DNA上,反密码子存在于RNA上C.豌豆的紫花性状是基因通过控制酶的合成来间接控制生物的性状的实例D.某段DNA上发生核苷酸序列的改变,则形成的蛋白质一定会改变B级·素养提能练9.[2024·辽宁沈阳二模]翻译的三个阶段如图所示,①~④表示参与翻译的物质或结构,其中④是一
种能够识别终止密码子并引起肽链释放的蛋白质。据图分析,下列叙述错误的是()A.每种①通常只能识别并转运一种氨基酸B.②沿着③移动,方向为b→aC.④通过碱基互补配对识别终止密码子D.肽链的氨基酸序列由③的碱基序列决定10.[2024
·河北唐山一模]某病毒是一种单链正RNA(+RNA)病毒,病毒感染宿主后的增殖过程如图所示,其中①~③代表相应的过程。下列叙述正确的是()A.①②③过程均存在碱基互补配对,且配对方式相同B.病毒增殖过程所需的原料、能
量和酶均由宿主细胞直接提供C.①②过程所需嘌呤碱基数目一定相同D.该病毒蛋白基因以半保留复制的方式传递给子代11.(不定项)如图是人体内基因对性状的控制过程,据图分析可知()A.②过程仅需mRNA、tRNA两
种形式的RNA参与完成B.镰状细胞贫血能通过基因检测来确诊C.白化病是由患者机体缺少酪氨酸导致的D.①②④表明基因通过控制蛋白质结构直接控制生物性状12.(不定项)[2024·河北石家庄模拟]研究发现,当细胞中缺乏氨基酸时,负载tRNA
(携带氨基酸的tRNA)会转化为空载tRNA(没有携带氨基酸的tRNA),进而调控相关基因的表达,过程如图所示。下列叙述正确的是()A.过程①与过程②中涉及的碱基互补配对方式相同B.空载tRNA的3′端结合特定氨基酸后转变为负载tRNAC.过程②中终止密码子与
a距离最近,d结合过的tRNA最少D.当缺乏氨基酸时,空载tRNA只能通过抑制转录来抑制基因表达13.[2023·广东卷]放射性心脏损伤是由电离辐射诱导的大量心肌细胞凋亡产生的心脏疾病。一项新的研究表明,circRNA可以通过miRNA调控P基因表达进而影响细胞凋亡,调控机制
见图。miRNA是细胞内一种单链小分子RNA,可与mRNA靶向结合并使其降解。circRNA是细胞内一种闭合环状RNA,可靶向结合miRNA使其不能与mRNA结合,从而提高mRNA的翻译水平。回答下列问题:(1)放射刺激心肌细胞产生的____
____会攻击生物膜的磷脂分子,导致放射性心肌损伤。(2)前体mRNA是通过________酶以DNA的一条链为模板合成的,可被剪切成circRNA等多种RNA。circRNA和mRNA在细胞质中通过对________的竞争性结合,调节基因表达
。(3)据图分析,miRNA表达量升高可影响细胞凋亡,其可能的原因是___________________________________________________________________________
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______。(4)根据以上信息,除了减少miRNA的表达之外,试提出一个治疗放射性心脏损伤的新思路__________________________________________________
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____________________。14.[2024·广东中山中学质检]如图A是基因控制蛋白质合成的部分过程示意图。图B中M、H、T、W、P代表不同种类的氨基酸,①②代表参与此过程的分子。请分析回答下列问题。(1)图A中,能发生碱基A→U配对的过程有______
__(填序号),在正常人体细胞中不会发生的过程有________(填序号)。(2)图B中②表示________分子,如果①的某一碱基发生改变,则对应蛋白质中的氨基酸序列__________(填“一定”或“不一定”)改变,原因是_________________________________
_______________________________________。(3)由图B可知,细胞中RNA的功能包括____(至少写2个)。一个①上相继结合多个核糖体的意义是_____________________________________
______________________。(4)豌豆的圆粒和皱粒与细胞内的淀粉分支酶有关,这说明基因对该性状的控制方式是_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________。C级·真题实战练15.[2023·全国乙卷]已知某种氨基酸(简称甲)是一种特殊氨基酸,迄今
只在某些古菌(古细菌)中发现含有该氨基酸的蛋白质。研究发现这种情况出现的原因是,这些古菌含有特异的能够转运甲的tRNA(表示为tRNA甲)和酶E。酶E催化甲与tRNA甲结合生成携带了甲的tRNA甲(表示为甲-tRNA甲),进而将甲带入
核糖体参与肽链合成。已知tRNA甲可以识别大肠杆菌mRNA中特定的密码子,从而在其核糖体上参与肽链的合成。若要在大肠杆菌中合成含有甲的肽链,则下列物质或细胞器中必须转入大肠杆菌细胞内的是()①ATP②甲③RNA聚合酶④古菌的核糖体⑤酶E的基因⑥tRNA甲的基因A.②⑤⑥B.①②⑤C.
③④⑥D.②④⑤16.[2023·湖南卷]细菌glg基因编码的UDPG焦磷酸化酶在糖原合成中起关键作用。细菌糖原合成的平衡受到CsrAB系统的调节。CsrA蛋白可以结合glgmRNA分子,也可结合非编码RNA分子CsrB,如图所示。下列叙述错误的是()A.细菌glg基因转录时,RNA聚
合酶识别和结合glg基因的启动子并驱动转录B.细菌合成UDPG焦磷酸化酶的肽链时,核糖体沿glgmRNA从5′端向3′端移动C.抑制CsrB基因的转录能促进细菌糖原合成D.CsrA蛋白都结合到CsrB上,有利于细菌糖原合成