研究发现,人类免疫缺陷病毒(HIV)携带的RNA在宿主细胞内不能直接作为合成蛋白质的模板。依据中心法则(如图),下列相关叙述错误的是 ( )
A.合成子代病毒蛋白质外壳的完整过程至少要经过④②③环节 |
B.侵染细胞时,细胞提供了病毒增殖时需要的模板和原料 |
C.通过④形成的DNA可以整合到宿主细胞的染色体DNA上 |
D.科学家可以研发特异性抑制逆转录酶的药物来治疗艾滋病 |
如图表示生物体内基因控制性状的过程,下列分析不正确的是
A.Ⅰ过程需要 DNA链作模板、四种核糖核苷酸为原料,葡萄糖为其直接供能 |
B.豌豆的圆粒和皱粒出现的根本原因是Ⅱ过程中合成的蛋白质不同 |
C.mRNA发生改变一定会导致该个体的性状发生改变 |
D.与二倍体植株相比,其多倍体植株细胞内Ⅰ与Ⅱ的过程一般更旺盛 |
下列关于酶作用的叙述,正确的是( )
A.酶能提供反应所必需的活化能从而加快反应速率 |
B.RNA聚合酶能与RNA的特定位点结合,催化遗传信息的转录 |
C.酶结构的改变可导致其活性部分或全部丧失 |
D.能产生ATP的细胞一定能产生酶 |
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
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
基因、遗传信息和密码子分别是指
①信使RNA上核苷酸的排列顺序;
②基因中脱氧核苷酸的排列顺序;
③DNA上决定氨基酸的三个相邻的碱基;
④信使RNA上决定氨基酸的3个相邻的碱基;
⑤转运RNA上一端的3个碱基;
⑥有遗传效应的DNA片段;
A.⑥②④ | B.⑤①③ | C.⑤①② | D.⑥③④ |
下列有关实验或科学史的叙述正确的是( )
A.萨顿假说和摩尔根果蝇杂交实验应用了类比推理法 |
B.赫尔希等人用T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验,证明DNA是主要的遗传物质 |
C.摩尔根通过果蝇杂交实验证明了遗传因子在染色体上,并将遗传因子命名为基因 |
D.克里克最先预见了遗传信息传递的一般规律,并将其命名为中心法则 |
下列关于生物体内基因、DNA与染色体的说法,正确的是
A.细胞核基因与染色体在减数分裂过程中的行为是平行的 |
B.生物体内的基因都分布在细胞核染色体的DNA上 |
C.基因只有在染色体上才能指导蛋白质合成 |
D.人类基因组计划测定的是23条染色体上基因的碱基序列 |
下图所示为真核细胞中遗传信息的传递和表达过程。相关叙述正确的是( )
A.①②过程中碱基配对情况相同 |
B.②③过程发生的场所相同 |
C.①②过程所需要的酶相同 |
D.③过程中核糖体的移动方向是由左向右 |
如图为细胞中多聚核糖体合成蛋白质的示意图,①~④为正在合成的肽链,A、B为mRNA的两端。下列说法正确的是( )
A.该过程表示翻译过程,核糖体沿着mRNA由A向B移动
B.该过程的模板是核糖核苷酸,原料是20种游离的氨基酸
C.该过程遵循碱基互补配对原则,即A与T配对,G与C配对
D.该过程表明一个基因在短时间内可表达出多种多肽链
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 |
试题篮
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