下图表示人体内基因对性状的控制过程。下列叙述正确的是
A.基因1和基因2一般不会出现在人体的同一个细胞中 |
B.图中①②所示的过程分别在细胞核、核糖体中进行 |
C.③④过程的结果存在差异的根本原因是血红蛋白的分子结构不同 |
D.该图只反映了基因通过控制蛋白质结构直接控制生物性状的过程 |
豌豆的高茎基因(D)与矮茎基因(d)的根本区别是
A.基因D能控制显性性状,基因d能控制隐性性状
B.基因D、基因d所含的密码子不同
C.4种脱氧核苷酸的排列顺序不同
D.在染色体上的位置不同
关于蛋白质生物合成的叙述,正确的是( )
A.一种tRNA可以携带多种氨基酸 |
B.DNA聚合酶是在细胞核内合成的 |
C.反密码子是位于mRNA上相邻的3个碱基 |
D.线粒体中的DNA能控制某些蛋白质的合成 |
下图表示某真核生物细胞内的翻译过程,有关该过程的说法正确的是( )
A.合成的产物本质为蛋白质,其需要经过内质网和高尔基体的加工 |
B.图中核糖体从右向左移动,多个核糖体共同作用合成一条多肽链,保证了高效性 |
C.多个核糖体同时合成多条在氨基酸的排列顺序上不同的肽链 |
D.若合成某条肽链时脱去了98个分子的水,则该肽链中至少含有100个O原子 |
在真核生物中关于染色体、DNA、基因、脱氧核苷酸的说法,不正确的是 ( )
A、在DNA分子结构中,与脱氧核糖直接相连的一般是一个磷酸基和一个碱基
B、基因是具有遗传效应的DNA片段,一个DNA分子上可含有成百上千个基因
C、一个基因含有许多个脱氧核苷酸,基因的特异性是由脱氧核苷酸的排列顺序决定
D、染色体是DNA的主要载体,一条染色体上含有1个或2个DNA分子
光敏色素在调节植物叶绿体的发育中发挥重要作用。下图为光敏色素调节相关蛋白质合成的过程示意图,图中序号①~④代表生理过程,请分析回答:
(1)图中活性调节蛋白的作用是促进rbcS基因和cab基因的____ (复制/转录/翻译)过程。据图分析,rbcS基因是通过 来控制植物的性状的,此外,基因还可以通过____ 来控制植物的性状。
(2)图中需要以氨基酸作为原料的是 (填序号)过程,过程②中一个mRNA分子上相继结合多个核糖体,其意义是__________。
(3)由图可知,叶绿体的发育受 中遗传物质的控制;叶绿体中的基因是通过____(父本/母本/父本和母本)遗传给后代的。
图中α、β是真核细胞某基因的两条链,γ是另外一条多核苷酸链,下列说法正确的是( )
A.图中的酶是DNA聚合酶 |
B.γ彻底水解后能生成6种小分子物质 |
C.该过程只发生在细胞核中 |
D.β链中碱基G占28%.则γ中碱基A占22% |
请回答下列有关遗传问题:
(1)下图示某噬菌体的部分基因(单链)序列及其所指导合成蛋白质的氨基酸序列(数字为氨基酸序号)。
据图可知,基因的重叠 (选填“增大”或者“减少”)了遗传信息储存的容量,基因D、E重叠部分的碱基序列分别指导合成的蛋白质的该部分氨基酸序列 (选填“相同”、“不同”),在151号氨基酸对应的碱基序列GTG的T与G之间插入一个腺嘌呤脱氧核苷酸会导致图中基因 发生基因突变。
(2)果蝇的眼色遗传中,要产生色素必须含有位于常染色体上的基因A,且位于X染色体上的基因B和b分别会使眼色呈紫色和红色(紫色对红色为显性)。果蝇不能产生色素时眼色为白色。现将纯合白眼雄果蝇和纯合红眼雌果蝇杂交,后代中有紫色个体。请回答下列问题:
①F1中雌果蝇的基因型及雄果蝇的表现型分别为 。让F1雌雄个体相互交配得到F2,F2中紫眼∶红眼∶ 白眼比例为 。F2代中红眼个体的基因型有 种。
②请设计合理的实验方案,从亲本或 F1中选用个体来探究 F2中白眼雌蝇的基因型:
第一步:让白眼雌蝇与基因型为 的雄蝇交配;
第二步:观察并统计后代的表现型。如果子代 ,则F2中白眼雌蝇的基因型为aaXBXb。
图表示真核细胞中遗传信息的表达过程,其中①—④表示细胞结构或物质,I、II表示过程。下列有关叙述不正确的是
A.进行I过程需要RNA聚合酶的作用 |
B.④上的一种氨基酸可以对应②上不同的密码子 |
C.一种③可以识别并携带多种氨基酸 |
D.①上的遗传信息经I、II过程转变为④的氨基酸序列 |
DNA分子的解旋发生在下列哪些过程中( )
A.复制 | B.转录 | C.复制和转录 | D.转录和翻译 |
关于蛋白质生物合成的叙述,不正确的是( )
A.一种tRNA只能携带一种氨基酸 |
B.密码子是位于mRNA上相邻的3个碱基 |
C.线粒体中的DNA能控制某些蛋白质的合成 |
D.DNA聚合酶是在细胞核内合成的 |
下图是玉米细胞内某基因控制合成的mRNA示意图。已知AUG为起始密码子,UAA为终止密码子,该mRNA控制合成的多肽链为“…甲硫氨酸—亮氨酸—苯丙氨酸—丙氨酸—亮氨酸—亮氨酸—异亮氨酸—半胱氨酸…”。下列分析正确的是( )
A.密码子是DNA上三个相邻的碱基 |
B.合成上述多肽链时,转运亮氨酸的tRNA至少有3种 |
C.mRNA一个碱基(箭头处)缺失,缺失后的mRNA翻译出的第5个氨基酸是半胱氨酸 |
D.若该基因中编码半胱氨酸的ACG突变成ACT,翻译就此终止,说明ACT是终止密码子 |
科学家以正常人及某种病患者的相应mRNA为模板合成了cDNA。已查明该患者相应蛋白质中只有32号氨基酸与正常人不同,cDNA中只有一个位点的碱基发生改变。对比结果见下表。以下有关分析合理的是
研究 对象 |
cDNA的碱基位点 |
32号氨基酸及密码子 |
|||
94 |
95 |
96 |
密码子 |
氨基酸 |
|
正常人 |
G |
C |
G |
CGC |
精氨酸 |
C |
G |
C |
|||
患者 |
|
|
G |
|
组氨酸 |
|
|
C |
|||
注:组氨酸的密码子为CAU、CAC |
A.cDNA所含的碱基数等于96
B.合成cDNA时需要DNA解旋酶
C.患者第94号位点碱基缺失
D.患者相应氨基酸密码子为CAC
下图①〜③分别表示人体细胞中发生的3种生物大分子的合成过程。回答有关问题:
(1)①过程发生的时期是 。发生在细胞核中的过程有 (填序号)。
(2)若②过程的α链中鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的54%,α链及其模板链对应区段的碱基中鸟嘌呤分别占30%、20%,则与α链对应的DNA区段中腺嘌呤所占的碱基比例为 。
(3)③过程中Y是某种tRNA,它是由 (填“三个” “多个”)核糖核苷酸组成的,其中CAA称为 ,一种Y可以转运 种氨基酸。若合成该蛋白质的基因含有600个碱基对,则该蛋白质最多由 个氨基酸组成。
(4)人体内成熟红细胞、胚胎干细胞、效应T 细胞中,能同时发生上述三个过程的细胞是 。
试题篮
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