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文檔簡介
1、第2節遺傳信息的表達基礎鞏固1下列過程中,由逆轉錄酶催化的是()a.dnarnab.rnadnac.蛋白質蛋白質d.rna蛋白質解析:a項為轉錄,b項為逆轉錄,c項為人們對朊病毒遺傳機制的解釋,d項為翻譯。只有逆轉錄過程需要逆轉錄酶催化。答案:b2下圖所示為真核細胞蛋白質合成過程中必需的兩種物質(甲、乙),下列有關敘述正確的是()a.遺傳信息位于甲上b.乙由三個堿基組成c.甲的合成需要rna聚合酶的參與d.乙可以轉運多種氨基酸解析:由題圖可知,甲為mrna,乙為trna。有細胞結構的生物的遺傳信息都位于dna上;trna 是由一條單鏈rna通過折疊形成的,由多個堿基組成;一種trna只能轉運一
2、種氨基酸;mrna是在rna聚合酶催化作用下以dna分子的一條鏈為模板轉錄形成的。答案:c3下列關于蛋白質合成過程的敘述,錯誤的是()a.遺傳信息控制著蛋白質的生物合成b.mrna直接指導蛋白質的合成過程c.核糖體在mrna上每次移動一個堿基d.trna是蛋白質合成中的翻譯者解析:核糖體在mrna上每次移動三個堿基,即一個密碼子對應一個氨基酸。答案:c4下列關于rna的敘述,錯誤的是()a.少數rna具有生物催化作用b.真核細胞內mrna和trna都是在細胞質中合成的c.mrna上決定1個氨基酸的3個相鄰堿基稱為密碼子d.細胞中有多種trna,一種trna只能轉運一種氨基酸解析:真核細胞內mr
3、na和trna主要是在細胞核中合成的。答案:b5下列有關中心法則的說法,正確的是()a.只適用于真核生物b.只適用于原核生物c.只適用于植物和動物d.適用于所有生物解析:不管是真核生物還是原核生物,以及dna病毒,遺傳物質都是dna,遺傳信息的傳遞規律都有dna復制、轉錄和翻譯。 對于rna病毒,除了有轉錄和翻譯,還有rna復制和逆轉錄過程。因此,中心法則適用于所有生物。答案:d6下列人體細胞不能合成蛋白質的是()a.胰腺細胞b.腸黏膜細胞c.成熟的紅細胞d.白細胞解析:成熟的紅細胞沒有dna和核糖體,故不能進行轉錄和翻譯,即無蛋白質合成。答案:c7右圖所示轉錄和翻譯過程包含的堿基種類、核苷酸
4、種類依次是()a.4,5b.5,4c.5,7d.5,8解析:據圖可知,dna中有g、c、t 3種堿基,3種脫氧核苷酸;mrna和trna中有a、g、c、u 4種堿基,4種核糖核苷酸,所以共有5種堿基,7種核苷酸。答案:c能力提升8下圖表示細胞中合成蛋白質的部分過程,下列相關敘述不正確的是()a.丙的合成可能受到一個以上基因的控制b.圖示過程沒有遺傳信息的傳遞c.過程a僅在核糖體上進行d.甲、乙中均含有起始密碼子解析:從題圖中可以看出,蛋白質丙由兩條肽鏈組成,且兩條肽鏈獨立合成,說明可能受一個以上的基因控制。過程a是翻譯過程,發生在核糖體上。兩條肽鏈的合成均有起始密碼子。答案:b9下圖表示某細胞
5、中的轉錄過程,下列相關敘述不正確的是()a.a表示dnab.b表示rnac.c表示解旋酶d.圖中有5種堿基解析:由題圖可知,a表示雙鏈dna,a項正確。b表示轉錄出來的單鏈rna,b項正確。rna在c的作用下合成,c表示rna聚合酶,c項錯誤。圖中dna含有a、t、c、g 4種堿基,rna含有a、u、c、g 4種堿基,共5種堿基,d項正確。答案:c10下圖為真核生物細胞核內轉錄過程的示意圖,下列說法正確的是()a.與在組成上相同的化學基團只有磷酸基,不同的基團只是五碳糖b.為啟動上述過程必需的有機物,其名稱為rna聚合酶,移動的方向從右向左c.上述過程不會發生在根尖細胞的線粒體中d.轉錄完成后
6、,需通過兩層生物膜才能與核糖體結合解析:由題圖可知,是胞嘧啶脫氧核苷酸,是胞嘧啶核糖核苷酸,二者在組成上相同的化學基團還有胞嘧啶;為rna聚合酶,由題圖可推斷其移動方向為從右向左;轉錄主要在細胞核中進行,在線粒體和葉綠體中也可以進行;轉錄形成的rna經核孔到細胞質中進行翻譯過程,不經任何膜結構。答案:b11結合圖表分析,下列有關說法正確的是()抗菌藥物抗菌機理青霉素抑制細菌細胞壁的合成環丙沙星抑制細菌dna旋轉酶(可促進dna螺旋化)紅霉素能與核糖體結合利福平抑制rna聚合酶的活性a.環丙沙星和紅霉素分別抑制細菌的和b.青霉素和利福平能抑制dna的復制c.結核桿菌的和都發生在細胞質中d.可發生
7、在人體健康細胞中解析:據圖分析可知,表示dna復制,表示轉錄,表示翻譯,表示rna復制,表示逆轉錄。環丙沙星可促進dna螺旋化,抑制dna復制;紅霉素能與核糖體結合,可抑制翻譯,故a項正確。青霉素的作用對象是細胞壁,與dna復制無關,故b項錯誤。rna復制和逆轉錄只有rna病毒才能進行,故c、d項錯誤。答案:a12dna分子模板鏈上的堿基序列攜帶的遺傳信息最終翻譯成氨基酸,其對應關系如下表,則右圖所示的trna所攜帶的氨基酸是(注:反密碼子從攜帶氨基酸的一端開始讀碼)()dna模板鏈上的堿基序列gcacgtacgtgc氨基酸賴氨酸丙氨酸半胱氨酸蘇氨酸a.賴氨酸b.丙氨酸c.半胱氨酸d.蘇氨酸解
8、析:據題意及圖可知,反密碼子為ugc,則密碼子為acg,對應dna分子模板鏈上的堿基為tgc,則其最終翻譯成蘇氨酸。答案:d13右圖是起始甲硫氨酸和相鄰氨基酸形成肽鍵的示意圖,下列敘述正確的是()a.圖中結構含有核糖體rnab.甲硫氨酸處于圖中a的位置c.密碼子位于trna的環狀結構上d.mrna上堿基改變即可改變肽鏈中氨基酸的種類解析:圖中mrna與核糖體結合,核糖體的成分是蛋白質和rrna,a項正確。甲硫氨酸為起始氨基酸,則a應為相鄰氨基酸,b項錯誤。密碼子是指位于mrna上決定一種氨基酸的三個相鄰堿基,c項錯誤。由于密碼子的簡并性,mrna上堿基改變,即密碼子改變,而其決定的氨基酸種類不
9、一定改變,d項錯誤。答案:a綜合應用14下圖表示真核細胞中遺傳信息的傳遞過程,請據圖回答下列問題。(1)a過程發生在的間期,b過程需要的原料是,圖中需要解旋酶的過程是。 (2)d過程表示trna轉運氨基酸參與翻譯,已知甲硫氨酸和酪氨酸的密碼子分別是aug、uac,某trna上的反密碼子是aug,則該trna所攜帶的氨基酸是。 (3)圖中a、b為mrna的兩端,核糖體在mrna上的移動方向是。圖中在不同的核糖體上形成的肽鏈(填“相同”或“不同”)。 解析:(1)dna的復制(a)過程發生在有絲分裂和減數分裂的間期。b過程需要的原料是游離的4種核糖核苷酸。dna的復制
10、過程中,dna分子要首先解開螺旋,故圖中需要解旋酶的過程為a。(2)某trna上的反密碼子是aug,與其配對的密碼子是uac,可知該trna所攜帶的氨基酸是酪氨酸。(3)圖中a、b為mrna的兩端,由肽鏈的長度可知,核糖體在mrna上的移動方向是由a到b。因為模板相同,圖中在不同的核糖體上形成的肽鏈相同。答案:(1)有絲分裂和減數分裂4種核糖核苷酸a(2)酪氨酸(3)由a到b相同15鐵蛋白是細胞內儲存多余fe3+的蛋白,鐵蛋白合成的調節與游離的fe3+、鐵調節蛋白、鐵應答元件等有關。鐵應答元件是位于鐵蛋白mrna 起始密碼上游的特異性序列,能與鐵調節蛋白發生特異性結合,阻遏鐵蛋白的合成。當fe
11、3+濃度高時,鐵調節蛋白由于結合fe3+而喪失與鐵應答元件的結合能力,核糖體能與鐵蛋白mrna的一端結合,沿mrna移動,遇到起始密碼后開始翻譯(如下圖所示)。回答下列問題。(1)圖中甘氨酸的密碼子是,鐵蛋白基因中決定“”的模板鏈堿基序列為。 (2)fe3+濃度低時,鐵調節蛋白與鐵應答元件結合干擾了,從而抑制了翻譯的起始;fe3+濃度高時,鐵調節蛋白由于結合fe3+而喪失與鐵應答元件的結合能力,鐵蛋白mrna能夠翻譯。這種調節機制既可以避免對細胞的毒性影響,又可以減少。 (3)若鐵蛋白由n個氨基酸組成,指導其合成的mrna的堿基數遠大于3n,主要原因是。 (4)若
12、要改造鐵蛋白分子,將圖中色氨酸變成亮氨酸(密碼子為uua、uug、cuu、cuc、cua、cug),可以通過改變dna模板鏈上的一個堿基來實現,即。 解析:(1)根據圖示可知,天冬氨酸的密碼子為gac,而甘氨酸位于天冬氨酸之前,所以gac前的ggu為甘氨酸的密碼子。鐵蛋白基因中mrna 的模板鏈與mrna上的堿基互補,且不含u,應為ccactgacc。(2)由圖可看出,鐵調節蛋白與鐵應答元件結合后,核糖體就無法與mrna結合,從而抑制了翻譯過程。該調節機制使得細胞內fe3+濃度既不會過高而毒害細胞,也不會過低,避免了物質與能量的浪費。(3)mrna上有許多不編碼氨基酸的堿基序列,如鐵應答元件和終止密碼子等。(4)分析對比色氨酸與亮氨酸的密碼子,若只改變一個堿基,應該是密碼子ugguug,即dna模板鏈上ca。答案:
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