2023届人教版高考生物一轮复习遗传的分子基础单元测试含答案
展开一、选择题(本题共20个小题,每小题2分,共40分。每小题只有一个选项符合题目要求。)
1.[2022·黑龙江省齐齐哈尔模拟]下列关于探索DNA是遗传物质的实验的叙述,正确的是( )
A.格里菲思实验证明DNA是使R型肺炎双球菌产生稳定遗传变化的物质
B.艾弗里提取的S型细菌的DNA与R型活菌混合培养后可观察到两种菌落
C.赫尔希和蔡斯实验中搅拌的目的是裂解细菌释放出T2噬菌体
D.赫尔希和蔡斯实验中细菌裂解后得到的T2噬菌体都带有32P标记
2.[2022·浙江大学附属模拟]如果用3H、15N、32P、35S标记T2噬菌体后,让其侵染细菌,在产生子代噬菌体组成结构的成分中,能够找到的元素是( )
A.可在外壳中找到3H、15N和32P
B.可在DNA中找到3H、15N和32P
C.可在外壳中找到3H、32P和35S
D.可在DNA中找到15N、32P和35S
3.[2022·江苏省南京市模拟]下列关于DNA结构与功能的说法,错误的是( )
A.DNA分子中能储存大量的遗传信息
B.DNA分子中每个五碳糖上连接一个磷酸和一个含氮碱基
C.DNA分子中G与C碱基对含量越高,其分子结构稳定性相对越大
D.若DNA分子的一条链中(A+G)/(T+C)<1,则其互补链中该比例大于1
4.[2022·山东威海模拟]如图为某同学利用打印纸片制作的DNA结构模型,针对该模型的说法错误的是( )
A.①②③可表示一个完整的脱氧核苷酸
B.④表示氢键,A—T碱基对与G—C碱基对含有的氢键数量不同
C.该模型体现了DNA两条单链反向平行的特点
D.该模型没有体现出DNA双螺旋结构的特点
5.[2021·浙江6月选考]某单链RNA病毒的遗传物质是正链 RNA(+RNA)。该病毒感染宿主后,合成相应物质的过程如图所示,其中①~④代表相应的过程。下列叙述正确的是( )
A.+RNA 复制出的子代 RNA具有mRNA 的功能
B.病毒蛋白基因以半保留复制的方式传递给子代
C.过程①②③的进行需 RNA 聚合酶的催化
D.过程④在该病毒的核糖体中进行
6.[2022·吉林省长春市检测]如图为某细菌mRNA与对应的翻译产物示意图,相关叙述错误的是( )
A.一分子mRNA有一个游离磷酸基团,其他磷酸基团均与两个核糖相连
B.在该mRNA合成的过程中,核糖体就可以与之结合并开始翻译过程
C.一个mRNA有多个起始密码,所以一个mRNA可翻译成多种蛋白质
D.mRNA上的AUG是翻译的起始密码,它是由基因中的启动子转录形成
7.[2022·河南郑州商丘市检测]外毒素是某些细菌分泌到细胞外使人畜患病的多肽类物质,由细菌的外毒素基因控制合成。下列有关叙述正确的是( )
A.细菌外毒素不需要内质网和高尔基体的加工和分泌
B.细菌外毒素基因的任何一条链均可转录出外毒素的mRNA
C.若外毒素基因的某个碱基对发生替换,外毒素结构一定改变
D.由核糖体合成外毒素时最多需要20个tRNA参与氨基酸的运输
8.[2021·海南卷]已知5溴尿嘧啶(BU)可与碱基A或G配对。大肠杆菌DNA上某个碱基位点已由A-T转变为A-BU,要使该位点由A-BU转变为G-C,则该位点所在的DNA至少需要复制的次数是( )
A.1 B.2 C.3 D.4
9.[2021·广东卷]金霉素(一种抗生素)可抑制tRNA与mRNA的结合,该作用直接影响的过程是( )
A.DNA复制 B.转录
C.翻译 D.逆转录
10.[2022·江苏南通市三模]新型冠状病毒是威胁人类健康的高致病性RNA病毒,侵入宿主细胞后的增殖过程如下图所示。下列说法正确的( )
A.获得子代病毒RNA需要至少复制两次
B.①过程需要宿主细胞提供核糖核苷酸
C.②过程是逆转录过程,需要逆转录酶
D.新冠病毒RNA不可直接作翻译的模板
11.[2022·广西钦州市模拟]下列有关图示生理过程的描述,错误的是( )
A.甲、丙两个过程均有氢键的破坏也有氢键的形成
B.甲、乙、丙三个过程中只有一个过程能在胰岛B细胞细胞核内进行
C.图乙表示翻译,多个核糖体可共同完成一条肽链的合成
D.图甲中若复制起始点增多,则DNA复制的时间会大大缩短
12.[2022·榆林市第二中学测试]下列关于遗传信息表达过程的叙述,正确的是( )
A.一个DNA分子转录一次,可形成一个或多个合成多肽链的模板
B.转录过程中,RNA聚合酶没有解开DNA双螺旋结构的功能
C.多个核糖体可结合在一个mRNA分子上共同合成一条多肽链
D.编码氨基酸的密码子由mRNA上3个相邻的脱氧核苷酸组成
13.[2022·河南高三质检]利用两种类型的肺炎双球菌进行相关转化实验。各组肺炎双球菌先进行图示处理,再培养一段时间后注射到不同小鼠体内。下列说法错误的是( )
A.通过E、F对照,能说明转化因子是DNA而不是蛋白质
B.能导致小鼠死亡的是A、B、C、F四组
C.F组可以分离出S型和R型两种肺炎双球菌
D.F组中分离得到的S型菌的遗传信息与B组和D组中的菌均有差异
14.[2022·广东省阳江市一中模拟]Qβ噬菌体的遗传物质(QβRNA)是一条单链RNA,当噬菌体侵染大肠杆菌后,QβRNA立即作为模板翻译出成熟蛋白、外壳蛋白和RNA复制酶(如图所示),然后利用该复制酶复制QβRNA。下列叙述正确的是( )
A.QβRNA的复制需经历一个逆转录的过程
B.QβRNA的复制需经历形成双链RNA的过程
C.一条QβRNA模板只能翻译出一条肽链
D.QβRNA复制后,复制酶基因才能进行表达
15.[2022·湖北省葛洲坝模拟]下图为HIV侵染人体T细胞后遗传信息的传递过程简图,图中甲、乙、丙表示生理过程。下列叙述错误的是( )
A.HIV侵入人体后,脑细胞、肝细胞中也可能存在HIV
B.HIV中存在与甲、乙、丙过程有关的酶
C.甲、乙、丙过程均遵循碱基互补配对原则
D.HIV和T细胞共用一套遗传密码
16.[2022·山东省日照市模拟]果蝇的“生物钟”同时受某些细胞中X染色体上的Per基因和2号染色体上的Tim基因调控。研究发现,夜间Per蛋白积累,而过多的Per蛋白与Tim蛋白结合能进入细胞核抑制Per基因的活性,使白天Per蛋白水平降低,实现昼夜节律。下列分析错误的是( )
A.“生物钟”的形成过程存在反馈调节
B.“生物钟”的形成与基因的选择性表达有关
C.Tim基因表达障碍时,Per蛋白会发生持续性积累
D.Per基因和Tim基因遵循基因的自由组合定律,表达时互不干扰
17.[2022·江西省赣州市模拟]miRNA是一种小分子RNA。某miRNA能抑制W基因控制的蛋白质(W蛋白)的合成。某真核细胞内形成该miRNA及其发挥作用的过程示意图如下。
下列叙述不正确的是( )
A.miRNA基因转录时,RNA聚合酶与该基因的启动子相结合
B.W基因转录形成的mRNA在细胞核内合成后,进入细胞质用于翻译
C.miRNA与W基因mRNA结合遵循碱基互补配对原则,即A与U、C与G配对
D.miRNA抑制W蛋白的合成是通过双链结构的miRNA直接与W基因mRNA结合所致
18.[2022·福建省武夷山模拟]hk基因位于大肠杆菌的R1质粒上,编码产生一种毒蛋白,会导致自身细胞裂解死亡,sk基因也在R1上,转录产生的sk mRNA能与hk mRNA结合,这两种mRNA结合形成的产物能被酶降解,从而阻止细胞死亡。下列叙述不合理的是( )
A.sk mRNA和hk mRNA碱基序列互补
B.当sk mRNA存在时,hk基因不会转录
C.不含R1质粒的大肠杆菌不会被自身的这种毒蛋白杀死
D.当sk mRNA不存在时,大肠杆菌可能裂解死亡
19.[2022·湖北模拟]科学家在人体活细胞内发现了新的DNA结构i-Mtif如图所示,i-Mtif由同一DNA链上的胞嘧啶在细胞周期的间期相互结合而成,主要出现在一些启动子区域和染色体端粒中,下图表示此时期DNA正被积极地“读取”,下列说法错误的是( )
A.i-Mtif由双链构成,局部四链胞嘧啶间形成氢键
B.DNA被“读取”是以一条链为模板合成RNA的过程
C.i-Mtif的形成影响基因转录,进而影响蛋白质合成
D.研究i-Mtif有助于理解DNA结构变化与衰老的关系
20.[2022·江苏省黄桥模拟]已知传统药物(A、B、C)可促使癌细胞凋亡。现研制出一种新药M可提高传统药物的作用,某研究性学习小组进行了相关实验(其他条件均相同且适宜),结果如下图所示。分析图中实验结果,下列结论合理的是( )
A.药物M提高传统药物A、B、C促使细胞凋亡的效果相同
B.不同类型的传统药物对同种癌细胞的抑制作用不同
C.改变M的用量可提高传统药物对癌细胞的杀伤作用
D.药物M提高传统药物C促使肺癌细胞和肝癌细胞凋亡的效果不同
二、非选择题(本题共4小题,共60分。)
21.(15分)[2022·浙江省温岭模拟]2019年诺贝尔生理学或医学奖授予在低氧感应方面作出贡献的科学家。研究发现,合成促红细胞生成素(EPO)的细胞持续表达低氧诱导因子(HIF-1α)。在氧气供应正常时,HIF-1α合成后很快被降解;在氧气供应不足时,HIF-1α不被降解,细胞内积累的HIF-1α可促进EPO的合成,使红细胞增多以适应低氧环境,相关机理如图所示。此外,该研究可为癌症等诸多疾病的治疗提供新思路。
(1)如果氧气供应不足,HIF1α进入细胞核,与其他因子(ARNT)一起与EPO基因上游的调控序列结合,增强该基因的________,使EPO合成和分泌增加。EPO刺激骨髓造血干细胞,使其________,生成大量红细胞,从而提高氧气的运输能力。
(2)正常条件下,氧气通过________的方式进入细胞,细胞内的HIF1α在脯氨酰羟化酶的作用下被羟基化,最终被降解。如果将细胞中的脯氨酰羟化酶基因敲除,EPO基因的表达水平会________(填“升高”或“降低”),其原因是____________________________
________________________________________________________________________。
(3)一些实体肿瘤(如肝癌)中的毛细血管生成滞后,限制了肿瘤的快速发展。研究发现,血管内皮生长因子能促进血管内皮细胞增殖和毛细血管的生成。假设血管内皮生长因子的合成与EPO合成的调节途径类似,且途径有两个:途径①相当于图中HIF1α的降解过程,途径②相当于HIF1α对EPO合成的调控过程。为了限制肿瘤快速生长,可以通过调节途径①和途径②来实现,进行调节的思路是____________________________________________
________________________________________________________________________。
22.(15分)[2022·辽宁省盘锦市模拟]在研究DNA复制机制的过程中,为验证DNA分子的半保留复制方式,研究者用蚕豆根尖进行实验,主要步骤如下:
步骤①:将蚕豆根尖置于含放射性3H标记胸腺嘧啶的培养液中,培养大约一个细胞周期的时间。
步骤②:取出根尖,洗净后转移至不含放射性物质的培养液中,继续培养大约两个细胞周期的时间。
分别在第一个、第二个和第三个细胞周期取样,通过放射自显影技术检测有丝分裂中期细胞染色体上的放射性分布。
(1)本实验最主要的研究方法称为_______________________________________________
________________。实验所用的细胞材料最可能取自蚕豆根尖的________区,步骤①的目的是标记细胞中的________分子。
(2)若第一个细胞周期的检测结果是每条染色体的姐妹染色单体都具有放射性,如图A所示。第二个细胞周期的放射性检测结果符合图中的________(选填字母),且第三个细胞周期的放射性检测结果符合图中的________(选填字母),说明DNA分子的复制方式为半保留复制。
23.(15分)[2022·河北省泊头市模拟]下图为细胞中遗传信息流动模式图。回答下列问题:
(1)DNA指导合成rRNA、tRNA和mRNA的过程称为________,②为某时刻mRNA参与的过程示意图,这对蛋白质合成的重要意义是______________________________________。
(2)核糖体形成与细胞核中的________结构有关,有人认为核糖体也是一种酶,则这种酶催化形成的化学键是________________。
(3)tRNA在蛋白质合成中起着重要作用,其三叶草形状结构的一端是____________,另一端含有反密码子,反密码子是指________________________________________________
________________________________________________________________________。
24.(15分)[2022·湖北高三模拟]玉米是典型的雌雄同株异花植物。研究人员利用化学诱变法获得纯合突变体M,为进一步解析玉米花“性别决定”的分子机制提供了有价值的参考。
(1)突变体M的雄穗中雌蕊发育,雄蕊退化,即雄穗雌性化。用上述纯合突变体M与野生型杂交得F1,所得的F1随机交配,F2代的表现型及数目如下表所示:
据表分析,雄穗正常的表现型受________性基因控制,该性状的遗传遵循分离定律,其依据是:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________。
(2)研究发现雄穗雌性化与性别决定基因T(该基因表达产物是抑制雌蕊发育的信号)有关,推测突变体M的表现型是T基因突变所致。为验证这一推测,科研人员设计引物扩增突变体的T基因序列与野生型对比,其中该基因的非模板链部分序列及部分氨基酸的密码子如图所示。
①请从基因表达的角度阐明突变体M雄穗中雌蕊发育的分子机制____________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________。
②发育中的雌蕊会产生赤霉素,过量的赤霉素抑制雄蕊发育。由此可知,T基因突变使得玉米的内源赤霉素含量________,最终产生雄穗雌性化的表现型。
(3)玉米子粒的黄色(A)对白色(a)为显性,非糯(B)对糯(b)为显性,两对性状独立遗传。白色糯性玉米不抗某种除草剂,纯合黄色非糯玉米抗该除草剂,其抗性基因位于叶绿体DNA上,那么,如何用这两种玉米作亲本通过杂交实验获得抗除草剂的白色糯玉米?
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________。
单元清通关卷(六) 遗传的分子基础
1.B 格里菲思的体内转化实验得出的结论是加热杀死的S型细菌中存在“转化因子”,可使R型细菌转化为S型细菌,A错误;将S型细菌的DNA与R型活菌混合培养,部分R型细菌转化为S型细菌,一段时间后培养基中会出现两种菌落,B正确;在赫尔希和蔡斯的T2噬菌体侵染细菌的实验中,搅拌的目的是使吸附在细菌上的T2噬菌体的蛋白质外壳与细菌脱离,C错误;赫尔希和蔡斯实验中细菌裂解后得到的T2噬菌体并不是都带有32P标记,T2噬菌体的遗传物质是DNA,只有含有亲代噬菌体DNA链的子代噬菌体才带有32P标记,D错误。
2.B 如果用3H、15N、32P、35S标记T2噬菌体,则该T2噬菌体的蛋白质外壳中含有3H、15N、35S,DNA分子中含有3H、15N、32P。T2噬菌体侵染细菌时,T2噬菌体的DNA分子进入细菌中,而蛋白质外壳则留在细菌外,在T2噬菌体DNA的指导下,利用细菌细胞中的物质来合成T2噬菌体的组成成分。因此,在产生的子代噬菌体的外壳中找不到3H、15N、35S和32P,A、C错误;由于DNA分子的半保留复制的特点,在产生的子代噬菌体的DNA分子中可找到3H、15N和32P,但不能找到35S,B正确,D错误。
3.B DNA分子中的碱基对排列顺序蕴含着大量的遗传信息,A正确;DNA分子中脱氧核苷酸链的脱氧核糖上连接一个或两个磷酸基团和一个含氮碱基,B错误;G、C间有3个氢键,A、T间有2个氢键,故DNA分子中G与C碱基对含量越高,分子结构越稳定,C正确;DNA分子的两条单链中的(A+G)/(T+C)的值互为倒数,D正确。
4.A ①②③不可表示一个完整的脱氧核苷酸,②③以及下面的一个磷酸构成一个完整的脱氧核苷酸,A错误;④表示氢键,A-T碱基对与G-C碱基对含有的氢键数量不同,前者含有2个氢键,后者含有3个氢键,B正确;从主链上看,两条单链方向反向平行;从碱基关系看,两条单链碱基互补,C正确;该模型为平面结构,没有体现出DNA双螺旋立体结构的特点,D正确。
5.A 结合图示可以看出,+RNA复制出的子代RNA(+RNA)具有mRNA的功能,A正确;病毒蛋白基因是RNA,为单链结构,通过两次复制过程将基因传递给子代,而不是通过半保留复制传递给子代,B错误;①②过程是RNA复制,原料是4种核糖核苷酸,需要RNA聚合酶;而③过程是翻译,原料是氨基酸,不需要RNA聚合酶催化,C错误;病毒不具有细胞结构,没有核糖体,过程④在宿主细胞的核糖体中进行,D错误。
6.D mRNA分子为单链结构,一分子mRNA有一个游离磷酸基团,其他磷酸基团均与两个核糖相连,A正确;细菌为原核生物,其细胞没有细胞核,转录和翻译可同时进行,因此在该mRNA合成的过程中,核糖体就可以与之结合并开始翻译过程,B正确;图示中的AUG是翻译的起始密码,一个mRNA有多个起始密码,所以一个mRNA可翻译成多种蛋白质,C正确;启动子位于基因的首端,是RNA聚合酶识别和结合的部位,驱动基因转录出mRNA,可见,mRNA上的AUG不是由基因中的启动子转录形成,D错误。
7.A 细菌是原核生物,仅有核糖体一种细胞器,合成的多肽不需要内质网和髙尔基体的加工和分泌,A正确;对于某个特定基因而言,只有其中一条链转录成相应的mRNA,另一条链不能作为转录mRNA的模板链,B错误;若外毒素基因的某个碱基对发生替换,则转录形成的mRNA上有一个碱基发生改变,由于密码子的简并性,可能决定的仍然是同一种氨基酸,因此,外毒素的结构不一定改变,C错误;在核糖体上翻译外毒素时最多需要61种tRNA参与氨基酸的运输,D错误。
8.B 根据题意可知:5-BU可以与A配对,又可以和G配对,由于大肠杆菌DNA上某个碱基位点已由A-T转变为A-BU,所以复制一次会得到G-5-BU,复制第二次时会得到有G-C,所以至少需要经过2次复制后,才能实现该位点由A-BU转变为G-C,B正确。
9.C 由题意可知,金霉素可以抑制tRNA与mRNA的结合,蛋白质的翻译过程涉及tRNA与mRNA结合,故该作用直接影响翻译过程。
10.A 由题图可以看出,新冠病毒均先以自身RNA作模板复制出碱基互补的RNA,再以该RNA为模板复制形成子代病毒RNA,因此需至少复制两次才能获得子代病毒RNA,A正确;据图可知,①过程是在RNA的作用下合成相关酶,酶的本质是蛋白质,故需要宿主细胞提供氨基酸,B错误;②过程是RNA产生RNA的过程,该过程不需要逆转录酶(在RNA→DNA的逆转录过程中起催化作用),C错误;据图可知,新冠病毒可直接指导多种病毒蛋白的合成,故新冠病毒RNA可以直接作翻译的模板,D错误。
11.C 题图甲为DNA分子的复制、图乙为翻译过程、图丙表示转录过程。DNA双链解旋破坏氢键,DNA双链形成及转录时形成DNA—RNA区域,有氢键形成,DNA复制和转录过程都存在氢键的破坏和氢键的形成,A正确;细胞核内进行的是DNA复制和转录过程,胰岛B细胞是高度分化的细胞,不可进行DNA复制过程,B正确;一条mRNA可以结合多个核糖体,合成多条氨基酸序列相同的肽链,C错误;若DNA复制时有多个起点,则可缩短DNA复制的时间,D正确。
12.A 一个DNA分子含有多个基因,转录一次可能合成一条或多条模板链,A正确;转录过程中,RNA聚合酶兼具解旋功能故不需要DNA解旋酶参与转录,B错误;在转录过程中,mRNA上可附着多个核糖体进行翻译,得到数条氨基酸序列相同的肽链,而不是共同合成一条多肽链,C错误;mRNA由核糖核苷酸构成,不具有脱氧核苷酸,D错误。
13.B E组加入的是蛋白质,没有出现S型细菌,F组加入的DNA,出现S型细菌,所以通过E、F对照,能说明转化因子是DNA而不是蛋白质,A正确;A组的S型菌煮沸冷却,没有毒性,注入小鼠体内小鼠能存活;B组中有完整的S型菌,C组里是R型菌的DNA与S型菌混合,F组有S型菌的DNA与R型菌混合,最终F组里有R型菌和少量的S型菌,S型菌能使小鼠死亡,故能导致小鼠死亡的是B、C、F三组,B错误;将加热杀死的S型细菌的DNA与R型细菌混合,S型细菌的DNA能将部分R型细菌转化成S型细菌,所以F组可以分离出S和R两种肺炎双球菌,C正确;B组含有正常的S型菌的DNA,D组含有正常的R型菌的DNA,而F中分离出来的S型菌是正常的S菌的DNA和R型菌DNA重组之后的DNA,即三者均有差异,D正确。
14.B 由题图可知,QβRNA的复制是直接进行的,不需要进行逆转录,A错误;复制时会形成局部双链RNA,B正确;一条QβRNA模板能翻译出多条肽链,如成熟蛋白、外壳蛋白和RNA复制酶,C错误;QβRNA可直接翻译出蛋白质,D错误。
15.B HIV最初侵入人体时,主要攻击T细胞,其他体细胞中也可能存在HIV,A正确;HIV中不存在乙(转录)、丙(翻译)有关的酶,B错误;甲、乙、丙过程均遵循碱基互补配对原则,C正确;地球上几乎所有的生物都共用一套遗传密码,D正确。
16.D 由题干可知,Per蛋白、Tim蛋白在部分细胞中表达,体现了基因的选择性表达,过多的Per蛋白反过来抑制Per基因的活性,说明存在反馈调节,Tim基因表达障碍时,反馈抑制受阻,Per蛋白积累,故A、B、C正确;反馈抑制也表明相关基因表达有干扰,D错误。
17.D miRNA基因转录时,RNA聚合酶与该基因首端的启动子相结合,A正确;真核细胞内W基因转录形成的mRNA在细胞核内合成后,进入细胞质用于翻译,B正确;miRNA与W基因mRNA结合遵循碱基互补配对原则,即A与U、C与G配对,C正确;miRNA抑制W蛋白的合成,是通过单链结构的miRNA与蛋白质结合形成的miRNA蛋白质复合物直接与W基因mRNA结合所致,D错误。
18.B sk mRNA能与hk mRNA结合,说明这两种mRNA的碱基序列互补,A正确;当sk mRNA存在时,hk基因仍能转录,只是转录形成的hk mRNA会与sk mRNA结合,B错误;毒蛋白是由hk基因控制合成的,而hk基因位于大肠杆菌的R1质粒上,因此一个不含R1质粒的大肠杆菌不会被这种毒蛋白杀死,C正确;根据题干信息可知,当sk mRNA不存在时,hk mRNA能翻译合成毒蛋白,进而导致大肠杆菌死亡,D正确。
19.A i-Mtif由单链构成,局部四链胞嘧啶间形成氢键,A错误;DNA被“读取”是以一条链为模板合成RNA的过程,B正确;由于构象的改变,i-Mtif的形成影响基因转录,进而影响蛋白质合成,C正确;i-Mtif主要出现在一些启动子区域和染色体端粒中,据此可推测研究i-Mtif有助于理解DNA结构变化与衰老的关系,D正确。
20.D 据题图可知,药物M提高传统药物C促使肺癌细胞和肝癌细胞凋亡的效果不同,D合理。
21.答案:(1)转录 增殖分化 (2)自由扩散 升高 HIF1α无法降解,在细胞内积累,促进EPO基因的表达 (3)促进途径①进行,抑制途径②的进行
解析:(1)HIF1α与ARNT结合,作用于EPO基因调控序列,增强该基因的转录,从而使EPO合成和分泌增加。骨髓造血干细胞转化为大量红细胞需要经过增殖分化的过程。(2)氧气通过自由扩散进入细胞。HIF1α被脯氨酰羟化酶分解,若细胞敲除脯氨酰羟化酶基因,则无法产生脯氨酰羟化酶,导致HIF1α无法分解而积累,其进入细胞核中增强EPO基因的表达水平。(3)在EPO的合成调节途径中,①抑制EPO的合成,②促进EPO的合成。血管内皮生长因子合成的调节途径与EPO的合成途径类似,说明相应的途径①也是抑制作用,途径②也是促进作用。为了限制肿瘤快速生长,需要抑制毛细血管的生成,即抑制血管内皮因子的生成,故需要增强途径①,抑制途径②。
22.答案:(1)放射性同位素示踪法 分生 DNA
(2)B B和C
解析:(1)根据步骤①,可以确定本实验最主要的研究方法是放射性同位素示踪法。用蚕豆根尖进行实验时,DNA复制发生在具有细胞周期的细胞的分裂间期,因此该实验所用的细胞材料最可能取自蚕豆根尖的分生区,胸腺嘧啶是合成DNA的原料之一,因此步骤①的目的是标记细胞中的DNA分子。(2)DNA分子的复制方式为半保留复制,第二个细胞周期每个DNA分子复制后形成两个DNA分子,一个DNA分子含有放射性,另一个DNA分子不含放射性,则放射性检测结果是每条染色体含有两条染色单体,其中一条单体含有放射性,另一条单体不含放射性,符合题图中B;同理可知,第三个细胞周期的放射性检测结果是有一半染色体不含放射性,另一半染色体的姐妹染色单体中,有一条单体含有放射性,另一条单体不含放射性,符合题图中B和C。
23.答案:(1)转录 少量mRNA可以迅速合成大量蛋白质
(2)核仁 肽键 (3)氨基酸结合位点(或携带氨基酸的部分) tRNA上能与密码子互补配对的三个相邻碱基
解析:(1)DNA指导合成RNA的过程称为转录。②为多聚核糖体合成蛋白质的过程,该过程中一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体,同时合成多条多肽链,其意义为少量的mRNA可以在短时间内合成大量的蛋白质。(2)核仁与核糖体的形成有关。氨基酸在核糖体中脱水缩合形成多肽,该过程中有肽键生成,若认为核糖体也是一种酶,则其催化形成的化学键是肽键。(3)tRNA一端有氨基酸的结合位点,能携带氨基酸,另一端含有反密码子,反密码子是tRNA上特殊的三个碱基,能够与密码子互补配对。
24.答案:(1)显 F1随机交配,F2中雄穗正常∶雄穗雌性化的分离比为3∶1
(2)①由于突变体的T基因第196位的碱基对由G-C突变为A-T,使得该基因表达产物中相应位置的氨基酸由甘氨酸变为精氨酸,蛋白质结构改变后就失去了抑制雌蕊发育的调控作用,从而导致突变体M雄穗中雌蕊发育 ②升高
(3)选择纯合黄色非糯玉米为母本,白色糯玉米为父本进行杂交,获得F1,再以F1为母本,白色糯玉米为父本进行杂交,获得的杂交后代中就会有抗除草剂的白色糯玉米(或选择纯合黄色非糯玉米为母本,白色糯玉米为父本进行杂交,获得F1,再以F1自交,获得的杂交后代中就会有抗除草剂的白色糯玉米)
解析:(1)分析表格信息,纯合突变体M与野生型杂交,F1全为雄穗正常,F2中雄穗正常∶雄穗雌性化=3∶1,说明雄穗正常对雄穗雌性化为显性,即雄穗正常的表现型受显性基因控制。F1随机交配,F2中雄穗正常∶雄穗雌性化的分离比为3∶1,说明该性状受一对等位基因控制,该性状的遗传遵循分离定律。(2)①由图分析可知,与野生型的T基因相比,突变体的T基因第196位的碱基对由G-C突变为A-T,使得该基因转录出的mRNA该位置的密码子由GGG变为AGG,对应翻译出的蛋白质中相应位置的氨基酸由甘氨酸变为精氨酸,蛋白质结构改变后就失去了抑制雌蕊发育的调控作用,从而导致突变体M雄穗中雌蕊发育,雄蕊退化。②发育中的雌蕊会产生赤霉素,过量的赤霉素抑制雄蕊发育。由此可知,T基因突变使得玉米的雌蕊正常发育,则内源赤霉素含量会升高,进而抑制雄蕊发育,使得雄蕊退化,最终产生雄穗雌性化的表现型。(3)根据题意分析,除草剂抗性基因位于叶绿体DNA上,即位于纯合黄色非糯玉米细胞质中,根据质基因遗传表现为母系遗传的特性分析,应该选择纯合黄色非糯玉米作为母本,白色糯玉米作为父本杂交,获得F1,再以F1为母本,白色糯玉米为父本进行杂交,获得的杂交后代中就会有抗除草剂的白色糯玉米。或选择纯合黄色非糯玉米为母本,白色糯玉米为父本进行杂交,获得F1,再以F1自交,获得的后代中就会有抗除草剂的白色糯玉米。
亲本
F1
F2
M×野生型
全部表现为雄穗正常
雄穗正常
雄穗雌性化
115株
35株
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