高考生物一轮复习第2部分遗传与进化第二单元基因的本质与表达课时检测二十三基因的表达.docx
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高考生物一轮复习第2部分遗传与进化第二单元基因的本质与表达课时检测二十三基因的表达
2019年高考生物一轮复习第2部分遗传与进化第二单元基因的本质与表达课时检测二十三基因的表达
一、选择题
1.(xx·梅州质检)关于遗传信息及其传递过程,下列叙述正确的是( )
A.mRNA上有多少个密码子就有多少个tRNA与之对应
B.同一细胞在不同时期的转录产物可以不同
C.转录和翻译时的模板及碱基互补配对方式都相同
D.真核细胞与原核细胞共用同一套密码子,说明两者的转录过程没有区别
解析:
选B mRNA上共有64种密码子,3种为终止密码子,决定氨基酸的密码子有61种,tRNA上不含有与mRNA上终止密码子互补配对的反密码子,A项错误;由于基因选择性表达,同一细胞在不同时期的转录产物可以不同,如细胞衰老后与凋亡有关的基因才开始表达,B项正确;转录的模板是DNA,碱基配对方式有A—U、T—A、G—C和C—G,翻译的模板是mRNA,碱基配对方式有A—U、U—A、G—C和C—G,C项错误;真核细胞与原核细胞共用一套密码子,并不能说明两者的转录过程没有区别,D项错误。
2.下列有关基因、蛋白质和核酸之间关系的叙述,错误的是( )
A.同一生物不同的体细胞中核DNA分子是相同的,蛋白质和RNA不完全相同
B.基因中的遗传信息通过mRNA决定蛋白质中的氨基酸排列顺序
C.蛋白质合成旺盛的细胞中,DNA分子较多,转录成的mRNA分子也较多
D.真核细胞中,转录主要在细胞核中进行,蛋白质的合成在细胞质中进行
解析:
选C 由于基因的选择性表达,同一生物不同的体细胞中核DNA分子是相同的,蛋白质和RNA不完全相同,A正确;基因中的遗传信息通过mRNA决定蛋白质中的氨基酸排列顺序,B正确;蛋白质合成旺盛的细胞中,DNA分子数量不变,转录成的mRNA分子较多,C错误;真核细胞中,转录主要在细胞核中进行,蛋白质的合成在细胞质中的核糖体上进行,D正确。
3.利用基因工程反向导入目的基因可抑制目的基因的表达,如图为反向导入的目的基因的作用过程,下列叙述正确的是( )
A.过程①和②中目的基因以同一条链为模板进行转录
B.过程①和②都需要RNA聚合酶的催化并以脱氧核苷酸为原料
C.mRNA1和mRNA2上的A+U占全部碱基的比例是相同的
D.反向导入的目的基因能抑制目的基因的转录过程
解析:
选C 根据图解可知,两条mRNA能够互补配对,说明两条mRNA是由DNA分子不同的链转录而来的;过程①②表示转录,转录过程利用的原料为核糖核苷酸;两条mRNA是由DNA分子不同的链转录而来的,在DNA分子中每条链上的A+T占该链碱基总数的比例是相同的,因此两条mRNA上的A+U占全部碱基的比例也是相同的;图中显示,反向导入的目的基因并没有抑制目的基因的转录过程,而是抑制翻译过程。
4.(xx·上海高考)从同一个体的浆细胞(L)和胰岛B细胞(P)分别提取它们的全部mRNA(LmRNA和PmRNA),并以此为模板在逆转录酶的催化下合成相应的单链DNA(LcDNA和PcDNA)。
其中,能与LcDNA互补的PmRNA以及不能与PcDNA互补的LmRNA分别含有编码( )
①核糖体蛋白的mRNA ②胰岛素的mRNA
③抗体蛋白的mRNA ④血红蛋白的mRNA
A.①③ B.①④
C.②③D.②④
解析:
选A 由题意知,能与LcDNA互补的PmRNA是在两种细胞中均能表达的基因转录的mRNA;不能与PcDNA互补的LmRNA是由在浆细胞中表达在胰岛B细胞中不表达的基因转录的mRNA。
5.miRNA是一类在人体内广泛分布的内源性非编码RNA,长度为19~25个核苷酸。
不同miRNA在个体发育的不同阶段产生。
miRNA通过与靶mRNA结合或引起靶mRNA的降解,进而特异性地影响相应的基因表达。
据材料判断下列相关说法正确的是( )
A.miRNA在转录阶段特异性地影响基因的表达过程
B.不同miRNA的区别在于脱氧核苷酸的排列顺序不同
C.miRNA指导合成的肽链最多含有8个氨基酸
D.不同miRNA在个体发育不同阶段产生,与细胞分化有关
解析:
选D miRNA通过与靶mRNA结合或引起靶mRNA的降解,会影响翻译过程,A错误;不同miRNA的区别在于核糖核苷酸的排列顺序不同,B错误;miRNA不能翻译成肽链,C错误;不同miRNA在个体发育不同阶段产生,与细胞分化有关,D正确。
6.市场上的大米多种多样,如白米、红米和黑米。
如图为基因控制大米性状的示意图。
已知基因G、g位于Ⅰ号染色体上,基因E、e位于Ⅱ号染色体上;用红米和白米杂交得到的F1全为黑米。
据图分析,下列说法错误的是( )
A.亲代基因型为ggEE和GGee
B.F1黑米自交得到F2,则F2的基因型有9种,表现型有4种
C.据大米的遗传,说明基因和生物性状之间并不都是简单的线性关系
D.基因控制酶1和酶2合成的过程也会受到环境因素的影响
解析:
选B 当基因G、E同时存在时,表现为黑米,红米中有基因G,说明亲本的白米中有基因E,所以亲代基因型为ggEE和GGee,F1的基因型为GgEe,自交得到F2,则F2的基因型有9种,表现型有3种。
7.豌豆的圆粒和皱粒是由一对R、r基因控制的相对性状,当R基因中插入一段800个碱基对的DNA片段时就成为r基因。
豌豆种子圆粒性状的产生机制如图所示,下列分析正确的是( )
A.R基因插入一段800个碱基对的DNA片段属于基因重组
B.豌豆淀粉含量高、吸水涨大呈圆粒是表现型
C.在a、b过程中能发生A—T、C—G碱基互补配对
D.参与b过程的tRNA有20种,每种tRNA只能识别并转运一种氨基酸
解析:
选B 根据题意可知,R基因插入一段800个碱基对的DNA片段时就成为r基因,属于基因突变,A错误;豌豆淀粉含量高、吸水涨大呈圆粒是表现型,B正确;a过程是转录,发生A—U、T—A、G—C、C—G互补配对,b过程是翻译,能发生A—U、U—A、G—C、C—G互补配对,C错误;参与b过程的tRNA理论上有61种,每种tRNA只能识别并转运一种氨基酸,D错误。
8.(xx·山西大学附中检测)如图所示的中心法则揭示了生物遗传信息由DNA向蛋白质传递与表达的过程,下列相关叙述正确的是( )
A.健康的人体细胞中,不会发生⑤过程,①②③④均可发生
B.在真核细胞中,①和②两个过程发生的主要场所是细胞核和细胞质
C.能特异性识别mRNA上密码子的分子是tRNA,tRNA所携带的分子是氨基酸
D.①过程只发生在真核细胞分裂的间期
解析:
选C 人体细胞中,正常情况下不会发生⑤(RNA复制)、④(逆转录)过程,若人体细胞被RNA病毒侵染,可以在被侵染的细胞内发生⑤④过程,A错误;在真核细胞中,①(DNA复制)和②(转录)过程都主要发生在细胞核中,此外这两个过程在线粒体和叶绿体中也能进行,B错误;翻译过程以mRNA为模板,以tRNA为运载氨基酸的工具合成蛋白质,tRNA一端的反密码子与mRNA上的密码子进行碱基互补配对,另一端携带氨基酸分子,C正确;①过程可发生在真核细胞分裂的间期,也可发生在原核细胞的二分裂过程中,D错误。
9.(xx·海南高考)下列关于生物体内基因表达的叙述,正确的是( )
A.每种氨基酸都至少有两种相应的密码子
B.HIV的遗传物质可以作为合成DNA的模板
C.真核生物基因表达的过程即是蛋白质合成的过程
D.一个基因的两条DNA链可转录出两条相同的RNA
解析:
选B 一种氨基酸有一种至多种密码子决定,A错误。
HIV的遗传物质为单链RNA,可以逆转录生成DNA,B正确。
真核生物基因表达的过程包括转录生成RNA和翻译合成蛋白质,C错误。
一个基因的两条DNA链可形成两条互补的RNA,但转录是以基因一条链为模板的,D错误。
10.(xx·温州检测)细胞内的某生理过程如图所示。
以下叙述正确的是( )
A.在多核糖体结构中,假如图中肽链为最长,则其他核糖体都位于b端
B.大肠杆菌的ab长链总长度比相关基因编码区总长度要长
C.酵母菌的ab长链总长度不等于相关基因编码区长度
D.核基因表达时,大肠杆菌和酵母菌都存在ab链合成尚未完成就形成图中结构的现象
解析:
选C 由图可知,核糖体的移动方向是从a端到b端,在多核糖体结构中,假如图中肽链为最长,则其他核糖体都位于a端,A错误;大肠杆菌属于原核生物,基因编码区是连续的,因此转录形成的ab长链总长度应等于相关基因编码区总长度,B错误;酵母菌属于真核生物,其基因编码区是间隔的、不连续的,转录形成的RNA要加工、剪切后成为成熟的mRNA才能翻译,酵母菌的ab长链总长度不等于相关基因编码区长度,C正确;酵母菌的转录与翻译是在不同时间和空间进行的,而大肠杆菌无细胞核,转录与翻译可同时进行,D错误。
11.下表是苋菜抗“莠去净”(一种除草剂)突变品系和敏感品系的部分DNA模板链碱基和氨基酸所在的位置。
下列有关叙述中错误的是( )
抗性品系
CGT
丙氨酸
GGT
脯氨酸
AAG
苯丙氨酸
TTA
天冬酰胺
敏感品系
CGA
丙氨酸
AGT
丝氨酸
AAG
苯丙氨酸
TTA
天冬酰胺
氨基酸
位置
227
228
229
230
A.抗性品系有可能再突变为敏感品系
B.抗性基因与敏感基因之间至少有两个碱基对发生了替换
C.抗性的产生是由于DNA上的遗传信息发生了改变
D.编码丙氨酸的密码子是CGU、CGA
解析:
选D 基因突变具有不定向性,因此抗性品系有可能再突变为敏感品系,A项正确;抗性基因与敏感基因相比,第227、228位氨基酸所对应的DNA模板链中分别有1个碱基不同,而其他位置的碱基没有发生改变,所以抗性基因与敏感基因之间至少有两个碱基对发生了替换,B项正确;抗性的产生是由于DNA上的遗传信息发生了改变,C项正确;由表中丙氨酸所对应的DNA模板链碱基可知,编码丙氨酸的密码子应为GCA、GCU,D项错误。
12.(xx·江苏高考)近年诞生的具有划时代意义的CRISPR/Cas9基因编辑技术可简单、准确地进行基因定点编辑。
其原理是由一条单链向导RNA引导核酸内切酶Cas9到一个特定的基因位点进行切割。
通过设计向导RNA中20个碱基的识别序列,可人为选择DNA上的目标位点进行切割(见下图)。
下列相关叙述错误的是( )
A.Cas9蛋白由相应基因指导在核糖体中合成
B.向导RNA中的双链区遵循碱基配对原则
C.向导RNA可在逆转录酶催化下合成
D.若α链剪切位点附近序列为……TCCAGAATC……,则相应的识别序列为……UCCAGAAUC……
解析:
选C 基因控制蛋白质的合成,蛋白质的合成场所是核糖体;由图示可见,单链向导RNA中含有双链区,双链区的碱基遵循碱基配对原则;逆转录酶催化合成的产物不是RNA而是DNA;若α链剪切位点附近序列为……TCCAGAATC……,则目标DNA中另一条链的碱基序列是……AGGTCTTAG……,故向导RNA中的识别序列是……UCCAGAAUC……。
二、非选择题
13.(xx·石家庄一模)如图中甲~丁表示大分子物质或结构,①②代表遗传信息的传递过程。
请据图回答问题:
(1)①过程需要的原料是________;①过程与②过程碱基配对方式的区别是__________________________________________________________
________________________________________________________________________。
(2)若乙中含1000个碱基,其中C占26%、G占32%,则甲中胸腺嘧啶的比例是________,此DNA片段经三次复制,在第三次复制过程中需消耗______个胞嘧啶脱氧核苷酸。
(3)少量的mRNA能在短时间内指导合成大量蛋白质的原因是________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;②过程涉及的RNA有________类。
(4)在细胞分裂间期发生的遗传信息传递过程是________________________________(用流程图表示),在分裂期此图所示过程很难进行,原因是________________________________________________________。
解析:
(1)①②过程分别表示转录和翻译,前者发生DNA与RNA碱基配对,后者发生mRNA与tRNA碱基配对。
(2)mRNA中C+G=58%,所以甲中C+G=58%,T占21%,C=1000×2×29%=580,该DNA第三次复制消耗胞嘧啶脱氧核苷酸数为580×23-1=2320。
(3)图中一个mRNA可与多个核糖体相继结合,同时合成多条肽链,从而提高了翻译的效率,该过程中涉及mRNA、tRNA、rRNA三类RNA。
(4)分裂间期可进行DNA分子的复制、转录和翻译过程。
答案:
(1)核糖核苷酸 ①过程中T可与A配对,②过程中无T与A配对
(2)21% 2320 (3)一个mRNA可以与多个核糖体相继结合,同时进行多条肽链的合成 三
(4)
DNA处于高度螺旋化的染色体中,无法解旋
14.下图甲为基因对性状的控制过程,图乙表示细胞内合成某酶的一个阶段,据图回答以下问题:
(1)图甲中基因1和基因2________(填“可以”或“不可以”)存在同一细胞中。
(2)图乙中①②③含有五碳糖的有____________。
决定丝氨酸(Ser)的密码子对应的DNA模板链上的三个碱基是________,若Gly是该多肽的最后一个氨基酸,则该多肽的终止密码是________。
(3)图甲中过程b和图乙所示的过程在生物学上称为________,最终形成的蛋白质不同的根本原因是____________________________。
(4)图甲中基因1是通过控制________________________直接控制人的性状的。
若基因2不能表达,则人会患白化病,原因是:
_______________________________________
________________________。
解析:
(1)同一生物体的不同组织细胞中含有相同的基因,故基因1和基因2可以存在同一细胞中。
(2)图乙中①②③分别表示核糖体、tRNA、mRNA,三者均含有五碳糖。
依图示,丝氨酸(Ser)的密码子为UCG,则决定该密码子的DNA分子模板链上的3个碱基是AGC。
Gly后的密码子是终止密码子(UAG)。
(3)图甲中过程a、b依次表示转录和翻译,图乙表示翻译过程,最终形成的蛋白质不同,其根本原因是基因不同;直接原因是mRNA分子不同。
(4)图甲中基因1是通过控制蛋白质的结构直接控制生物性状的。
若基因2不能表达,则细胞中缺乏酪氨酸酶,酪氨酸不能形成黑色素,导致白化病的产生。
答案:
(1)可以
(2)①②③ AGC UAG (3)翻译 基因不同(或DNA中碱基序列不同) (4)蛋白质的结构 基因2不能表达,人体会缺乏酪氨酸酶,酪氨酸不能形成黑色素,导致白化病
15.(xx·南京四校段考)当某些基因转录形成的mRNA分子难与模板链分离时,会形成RNA-DNA杂交体,这时非模板链、RNA-DNA杂交体共同构成R环结构。
研究表明R环结构会影响DNA复制、转录和基因的稳定性等。
下图为某细胞遗传信息的传递和表达过程的示意图。
请回答下列问题:
(1)酶A的作用是________(填字母)。
A.催化两个游离的脱氧核苷酸形成磷酸二酯键
B.将游离的脱氧核苷酸连接到新合成的DNA子链上
C.将两条脱氧核苷酸链之间的氢键破坏
D.将新合成的L链片段进行连接
(2)酶C的名称是________,与酶A相比,除了有着相同的催化效应外,还能使DNA分子中的________________________________________________________________________
断裂。
酶C催化过程的产物与过程①的产物在化学组成上的区别是________________________________________________________________________
________________________________________________________________________。
(3)R环结构的形成往往与DNA分子中某种碱基对的数量有关,推测该片段可能含有较多的________碱基对,使mRNA不易脱离模板链。
(4)R环的形成还会________(填“提高”或“降低”)DNA的稳定性,从而引起________________。
(5)过程②中,一个mRNA上可同时连接多个核糖体,其意义在于________________________________________________________________________。
(6)图示为原核细胞的遗传信息的传递和表达过程,判断依据是________________________________________________________________________。
解析:
(1)酶A是DNA聚合酶,其作用是将游离的脱氧核苷酸连接到新合成的DNA子链上,形成子代DNA分子。
(2)由图可知,右侧形成mRNA,表示转录,则酶C是RNA聚合酶,与酶A(DNA聚合酶)相比,酶C除了能催化核苷酸之间形成磷酸二酯键外,还能催化氢键断裂。
酶C催化过程的产物是RNA,过程①的产物是DNA,RNA和DNA在化学组成上的区别是RNA含核糖和尿嘧啶,DNA含脱氧核糖和胸腺嘧啶。
(3)非模板链、RNA-DNA杂交体共同构成R环结构,由于G-C有三个氢键,富含G-C的片段容易形成R环,使mRNA不易脱离模板链,从而导致转录失败。
(4)R环是由非模板链、RNA-DNA杂交体共同构成的,其形成会降低DNA的稳定性,从而引起基因突变。
(5)翻译时,一个mRNA上可同时连接多个核糖体,因而短时间内可合成大量的蛋白质,从而提高了合成蛋白质的效率。
(6)原核生物的细胞中不含核膜,因此DNA的复制、转录以及蛋白质的合成,三者可以同时进行。
答案:
(1)B
(2)RNA聚合酶 氢键 前者含核糖和尿嘧啶,后者含脱氧核糖和胸腺嘧啶 (3)G-C (4)降低 基因突变 (5)短时间内合成大量的蛋白质,提高了合成蛋白质的效率 (6)复制、转录、翻译可以同时进行
2019年高考生物一轮复习第2部分遗传与进化第二单元基因的本质与表达课时检测二十四基因突变和基因重组
一、选择题
1.下列有关基因突变和基因重组的叙述,正确的是( )
A.基因突变对生物个体是利多于弊
B.基因突变所产生的基因都可以遗传给后代
C.基因重组能产生新的基因
D.在自然条件下,基因重组是进行有性生殖的生物才具有的一种可遗传变异方式
解析:
选D 基因突变具有多害少利的特点,A错误;发生在体细胞中的基因突变一般不能遗传给后代,B错误;只有基因突变才可以产生新的基因,基因重组可以产生新的基因型,C错误;在自然条件下,只有进行有性生殖的生物才会发生基因重组,D正确。
2.下列关于遗传变异的说法正确的是( )
A.任何生物在遗传过程中都可以发生基因突变、基因重组和染色体变异
B.花药离体培养过程中发生的变异有基因重组和染色体变异
C.基因突变可发生在细胞内不同DNA分子上体现了其随机性
D.基因重组和染色体变异都可导致基因在染色体上的排列顺序发生改变
解析:
选C 原核生物和病毒不含染色体,不会发生染色体变异,基因重组一般发生在真核生物的有性生殖过程中;花药离体培养成单倍体幼苗过程中发生的是有丝分裂,该过程可以发生基因突变和染色体变异,但不发生基因重组;细胞的不同DNA分子上的基因都可能发生突变,体现了基因突变的随机性;基因重组不会导致染色体上基因的排列顺序发生改变。
3.(xx·巢湖质检)如图是某二倍体动物细胞分裂示意图,其中字母表示基因。
据图判断( )
A.此细胞含有4个染色体组,8个DNA分子
B.此动物体细胞基因型一定是AaBbCcDd
C.此细胞发生的一定是显性突变
D.此细胞既发生了基因突变又发生了基因重组
解析:
选D 图示细胞有2个染色体组,8个DNA分子;细胞中正在发生同源染色体的分离,非同源染色体上非等位基因的自由组合,即基因重组;图中一条染色体的姐妹染色单体相同位置的基因为D和d,其对应的同源染色体上含有d、d,但不能确定的是D突变成d,还是d突变成D,故可能发生的是隐性突变,也可能发生的是显性突变。
4.(xx·潍坊质检)洋葱根尖分生区细胞中由一个着丝粒相连的两条染色单体所携带的基因不完全相同,其原因是( )
A.复制出现差错 B.发生过交叉互换
C.联会发生紊乱D.发生了自由组合
解析:
选A 根尖分生区细胞进行的是有丝分裂,着丝点相连的两条染色单体所携带的基因不完全相同,说明发生了基因突变,基因突变发生在DNA复制时期。
5.研究发现果蝇有一种储存及利用能量的基因(Indy基因),该基因变异后,可以对果蝇细胞级别的能量吸收进行限制,即让果蝇的细胞节食,进而使果蝇的寿命明显延长。
而人类有着和果蝇类似的DNA序列。
关于上述研究成果的叙述,正确的是( )
A.Indy基因变异后,果蝇体内细胞将不再衰老
B.对Indy基因进行诱变,一定可以使果蝇寿命明显延长
C.Indy基因的正常表达能限制果蝇细胞级别的能量吸收
D.人类有可能研制出一种既能延长寿命又能控制体重的药物
解析:
选D 依据题干信息可知,该基因突变后,使细胞节食,进而延长果蝇寿命,但细胞仍会衰老,A项错误。
因基因突变具有不定向性,故诱导不一定形成使果蝇寿命延长的基因,B项错误。
该基因未变异前即正常表达时会使细胞正常储存和利用能量,基因变异后会导致细胞节食,C项错误。
依据基因变异后延长寿命的原理,人类可研制出延长寿命和控制体重的药物,D项正确。
6.如图是三种因相应结构发生替换而产生变异的示意图,下列相关判断错误的是( )
A.镰刀型细胞贫血症的变异类型类似于过程①
B.过程②的变异类型为基因重组,发生在减数第一次分裂前期
C.过程③能在光学显微镜下观察到
D.杂交育种的原理是过程③
解析:
选D 镰刀型细胞贫血症的患病原因是基因突变,与过程①类似,A正确;过程②表示的是同源染色体中非姐妹染色单体之间的交叉互换,变异类型属于基因重组,发生在减数第一次分裂前期,B正确;过程③表示染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上而引起的变异,即易位,这属于染色体结构变异,在光学显微镜下能够观察到,C正确;杂交育种的原理是基因重组(②),D错误。
7.(xx·西安调研)甲磺酸乙酯(EMS)能使鸟嘌呤变成7乙基鸟嘌呤,后者不与胞嘧啶配对而与胸腺嘧啶配对。
为获得更多的水稻变异类型,育种专家常用适宜浓度的EMS溶液浸泡种子后再进行大田种植。
下列叙述错误的是( )
A.使用EMS浸泡种子可以提高基因突变的频率
B.EMS的处理可使DNA序列中G—C碱基对发生改变
C.获得的变异植株细胞核DNA中的嘌呤含量高于嘧啶
D.经EMS处理后,水稻体细胞中的染色体数目保持不变
解析:
选C 人工使用EMS浸泡种子能使鸟嘌呤变成7乙基鸟嘌呤,DNA序列中的G—C碱基对发生改变,能提高基因突变的频率,A、
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