【新教材】2022届新高考生物一轮复习课后检测:22+基因控制蛋白质的合成及其与性状的关系+Word版含解析
展开[基础巩固练]——学业水平一、二
考点一 遗传信息的转录和翻译(Ⅱ)
1.下列关于RNA功能的叙述,错误的是( )
A.可以在细胞内运输物质
B.能在某些细胞内催化化学反应
C.能在细胞内传递遗传信息
D.可以是某些原核生物的遗传物质
2.[2018·海南卷,13]关于复制、转录和逆转录的叙述,下列说法错误的是( )
A.逆转录和DNA复制的产物都是DNA
B.转录需要RNA聚合酶,逆转录需要逆转录酶
C.转录和逆转录所需要的反应物都是核糖核苷酸
D.细胞核中的DNA复制和转录都以DNA为模板
3.[2021·四川眉山仁寿调考]关于基因及其表达的叙述,正确的是( )
A.基因由两条遗传信息相同的核糖核苷酸链组成
B.遗传密码的简并性在一定程度上加快了翻译的速度
C.转录时游离的核糖核苷酸定向移动到模板链相应的位置
D.基因的遗传信息储存在4种碱基对的随机排列中
4.[2021·四省名校高三联考]如图表示翻译过程的示意图(终止密码子为UAA、UGA、UAG),下列相关叙述,正确的是( )
A.氨基酸W将与甲硫氨酸连接
B.编码图中氨基酸W的密码子是ACC
C.图示过程中存在氢键的形成与断裂
D.图示翻译结束后的产物是十肽
5.[高考改编]真核生物的核基因必须在mRNA形成之后才能翻译蛋白质,但原核生物的mRNA通常在转录完成之前便可启动蛋白质的翻译,针对这一差异的合理解释是( )
A.原核生物的遗传物质是RNA
B.原核生物的tRNA为三叶草结构
C.真核生物的核糖体可以进入细胞核
D.真核生物的mRNA必须通过核孔后才能翻译
6.[经典高考]在一个典型的基因内部,转录起始位点(TSS)、转录终止位点(TTS)、起始密码子编码序列(ATG)、终止密码子编码序列(TGA)的排列顺序是( )
A.ATG—TGA—TSS—TTS
B.TSS—ATG—TGA—TTS
C.ATG—TSS—TTS—TGA
D.TSS—TTS—ATG—TGA
考点二 基因与性状的关系(Ⅱ)
7.[2021·河南高三质检]如图表示中心法则,下列有关叙述错误的是( )
A.图中②与③过程的碱基互补配对存在差异
B.图中①②⑦所需原料相同,但所需酶不同
C.⑤④过程只能在遗传物质为RNA的病毒中完成
D.③过程产生的tRNA可存在于线粒体和叶绿体中
8.(多选)下图为脉孢霉体内精氨酸的合成途径示意图。从图中可得出( )
A.精氨酸的合成是由多对基因共同控制的
B.基因可通过控制酶的合成来控制代谢过程
C.若基因②不表达,则基因③和④也不表达
D.若产生鸟氨酸依赖突变型脉孢霉,则可能是基因①发生了突变
[提能强化练]——学业水平三、四
9.[2021·安康市高新中学高三模拟]起始密码子在翻译过程中必不可少,起始密码子AUG、GUG分别编码甲硫氨酸和缬氨酸,但人体血清白蛋白的第一个氨基酸既不是甲硫氨酸,也不是缬氨酸,最有可能的原因是( )
A.组成人体血清白蛋白的单体中没有甲硫氨酸和缬氨酸
B.mRNA与核糖体结合前去除了最前端的部分碱基序列
C.肽链形成后的加工过程中去除了最前端的部分氨基酸
D.mRNA起始密码所在位置的碱基在翻译前发生了替换
10.[2021·台州市教学质量评估试题]真核细胞的细胞周期受多种物质的调节,其中CDK2-cyclinE能促进细胞从G1期进入S期。如果细胞中的DNA受损,会发生下图所示的调节过程。据图分析,下列有关叙述正确的是( )
A.过程①中发生RNA聚合酶与起始密码的结合
B.过程②表示翻译,共涉及到两种RNA的参与
C.失活的CDK2-cyclinE将导致细胞周期中M期细胞比例下降
D.活化的p53蛋白在细胞溶胶中促进p21基因表达,从而干扰细胞周期
11.[2021·广东深圳模拟]有的时候,携带丙氨酸的tRNA上反密码子中某个碱基改变,对丙氨酸的携带和转运不产生影响。下列相关说法正确的是( )
A.tRNA可作为蛋白质翻译的模板
B.tRNA的反密码子直接与氨基酸结合
C.决定丙氨酸的密码子只有一种
D.tRNA上结合氨基酸的位点在反密码子外
12.(多选)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聚合酶与该基因的起始密码相结合
B.W基因转录形成的mRNA在细胞核内加工后,进入细胞质用于翻译
C.miRNA与W基因转录形成的mRNA结合遵循碱基互补配对原则,即A与T、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
13.(多选)在体外用14C标记半胱氨酸tRNA复合物中的半胱氨酸(Cys),得到*CystRNACys,再用无机催化剂镍将其中的半胱氨酸还原成丙氨酸(Ala),得到*AlatRNACys(见下图,tRNA不变)。如果该*AlatRNACys参与翻译过程,那么下列说法正确的是( )
A.在一个mRNA分子上可以同时合成多条被14C标记的多肽链
B.反密码子与密码子的配对由tRNA上结合的氨基酸决定
C.新合成的肽链中,原来Cys的位置会被替换为14C标记的Ala
D.新合成的肽链中,原来Ala的位置会被替换为14C标记的Cys
14.(多选)线粒体蛋白的转运与细胞核密切相关,据图分析,下列叙述正确的是( )
A.DNA复制与①过程的模板及所需的原料不同,碱基互补配对方式也不完全相同
B.进行③过程时,并不是每种密码子都有与之相对应的反密码子
C.M蛋白与TOM复合体结合后进入线粒体,M蛋白可能与有氧呼吸第三阶段有关
D.若用某药物抑制④过程,则细胞质基质中的M蛋白含量会减少
[大题冲关练]——综合创新·求突破
15.[2021·河北张家口宣化高三月考]如图表示某DNA片段遗传信息的传递过程:①~⑤表示物质或结构,a、b、c表示生理过程。请据图回答:(可能用到的密码子:AUG-甲硫氨酸、GCU-丙氨酸、AAG-赖氨酸、UUC-苯丙氨酸、UCU-丝氨酸、UAC-酪氨酸)
(1)完成遗传信息表达的是________(填字母)过程,a过程所需的酶有________________。
(2)图中含有核糖的是________(填数字);由②指导合成的多肽链中的氨基酸序列是____________________________________________________。
(3)该DNA片段第三次复制需游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的数目为________个。
(4)若在AUG后插入三个核苷酸,合成的多肽链中除在甲硫氨酸后多一个氨基酸外,其余氨基酸序列没有变化。由此证明________________________________________________________________________
________________________________________________________________________。
(5)苯丙酮尿症是由于控制某种酶的基因异常而引起的,这说明基因和性状的关系是________________________________________________。
16.[2021·宝安区调研测试]红耳龟性别分化与卵的孵化温度密切相关。为研究D基因在性腺分化中的作用,科研人员利用孵化箱孵化三组红耳龟卵,测定胚胎发育不同时期性腺细胞中D基因表达量和胚胎的性腺分化情况,实验结果如下。请回答问题:
(1)干扰D基因表达采取的方法是将特定的A片段转入到性腺细胞中,使其产生的RNA与D基因的mRNA________,使D基因的mRNA无法翻译:该操作所带来的变异类型为________。
(2)上述数据表明________________________________________________________________________。
(3)性腺细胞合成性激素的场所是________,性激素的受体位于靶细胞的________(部位)。
课后定时检测案22
1.解析:tRNA能识别和转运特定的氨基酸,A正确;酶的化学本质是蛋白质或RNA,可见某些RNA具有催化功能,B正确;mRNA能将遗传信息从细胞核传递到细胞质中,C正确;原核生物的遗传物质是DNA,D错误。
答案:D
2.解析:逆转录和DNA复制的产物都是DNA,A正确;转录需要RNA聚合酶,逆转录需要逆转录酶,B正确;转录需要的反应物是核糖核苷酸,逆转录需要的反应物是脱氧核苷酸,C错误;细胞核中的DNA复制和转录都以DNA为模板,D正确。
答案:C
3.解析:基因通常是有遗传效应的DNA片段,由两条脱氧核糖核苷酸链组成,A错误;不同的密码子可以编码同一种氨基酸即遗传密码的简并性,在一定程度上加快了翻译的速度,B正确;转录时游离的核糖核苷酸随机地移动到模板链相应位置而发生随机碰撞,碱基互补时以氢键结合,C错误;基因的遗传信息储存在4种碱基对的排列顺序中,DNA有特异性碱基的顺序不是随机的,D错误。
答案:B
4.解析:由图可知,图中三个tRNA(从左往右)携带的氨基酸依次是M(甲硫氨酸)、H、W,即图中的氨基酸W将与氨基酸H通过肽键连接,A错误;携带氨基酸W的tRNA上的反密码子为ACC,故mRNA上编码氨基酸W的密码子为UGG,B错误;图中密码子和反密码子通过氢键连接,tRNA离开核糖体又伴随着氢键的断裂,C正确;图中mRNA分子共有10个密码子,最后一个UAA为终止密码子,不编码氨基酸,故图示翻译结束后的产物是由9个氨基酸合成的九肽, D错误。
答案:C
5.解析:原核生物细胞内既有DNA,也有RNA,其遗传物质是DNA,A错误;真核生物和原核生物的tRNA都呈“三叶草”结构,说明tRNA呈“三叶草”与两种翻译机制的不同无关,B错误;真核生物的核基因位于细胞核中,而翻译是在细胞质的核糖体上,核糖体是不能进入细胞核的,只有mRNA合成以后,从细胞核内出来,与核糖体结合才能进行蛋白质的合成,C错误;原核生物的转录和翻译是在同一时间和地点进行,原核生物的核糖体可以靠近DNA,这使得原核生物在转录完成之前便可启动蛋白质的翻译,而真核生物的mRNA在细胞核内形成以后必须通过核孔后才能与核糖体结合进行翻译,所以真核生物基因必须在mRNA形成之后才能翻译蛋白质,D正确。
答案:D
6.解析:转录起始位点(TSS)与转录终止位点(TTS)是在基因的非编码区,分别位于编码区的上游与下游,而起始密码子编码序列(ATG)和终止密码子编码序列(TGA)则是由编码区中的序列转录而来的,故选B。
答案:B
7.解析:③过程存在A-U、C-G、T-A、G-C的碱基配对方式,②过程存在T-A、G-C的碱基配对方式,A正确;①②⑦过程的产物都是DNA,因此,这些过程的原料均为脱氧核糖核苷酸,但是⑦过程所需酶为逆转录酶,①②过程需DNA聚合酶,B正确;④RNA转录和⑤RNA分子的复制过程只发生在被某些病毒侵染的细胞中,C错误;③过程是转录过程,该过程也可发生于线粒体、叶绿体中,其产物是RNA,包括mRNA、tRNA和rRNA,因此,③过程产生的tRNA可存在于线粒体和叶绿体中,D正确。
答案:C
8.解析:基因表达合成的是酶,若基因②不表达,基因③和④可能表达;若产生鸟氨酸依赖突变型脉孢霉,可能性之一是基因①发生突变,不能合成酶①,导致不能合成鸟氨酸。
答案:ABD
9.解析:人体血清白蛋白的第一个氨基酸既不是甲硫氨酸,也不是缬氨酸,但不意味着血清白蛋白其它位置没有该氨基酸,A错误;根据起始密码子在翻译过程中是必不可少的,说明mRNA与核糖体结合前应存在起始密码子,即mRNA与核糖体结合前没有去除最前端的部分碱基序列,B错误;起始密码子对应的氨基酸是甲硫氨酸和缬氨酸,但蛋白质的第一个氨基酸往往不是甲硫氨酸或缬氨酸,原因是翻译生成的多肽链可能进行加工修饰,甲硫氨酸或缬氨酸已经被剪切掉,C正确;mRNA起始密码所在位置的碱基在翻译前如果发生替换,则将替换成不同的密码子,而其它密码子不具有启动翻译的作用,这将导致蛋白质合成不能正常进行,D错误。
答案:C
10.解析:过程①表示转录,RNA聚合酶与启动子结合,A错误;过程②表示翻译,需要三种RNA的参与,B错误;CDK2-cyclinE能促进细胞从G1期进入S期,失活的CDK2-cyclinE将导致细胞周期中M期细胞比例下降,C正确;活化的p53蛋白在细胞核中促进p21基因转录,D错误。
答案:C
11.解析:翻译的模板是mRNA,tRNA是翻译时运载氨基酸的工具,A错误;密码子具有简并性,携带丙氨酸的tRNA上反密码子某个碱基改变,仍可能携带和转运丙氨酸,说明决定丙氨酸的密码子不止一种,C错误;tRNA上结合氨基酸的位点在tRNA的3′端,反密码子与mRNA上的密码子通过碱基互补配对结合,即tRNA上结合氨基酸的位点在反密码子外,B错误,D正确。
答案:D
12.解析:miRNA基因转录时,RNA聚合酶与该基因首端的启动子相结合,A错误;真核细胞内W基因转录形成的mRNA在细胞核内加工后,进入细胞质用于翻译,B正确;miRNA与W基因转录形成的mRNA结合遵循碱基互补配对原则,即A与U、C与G配对,C错误;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基因的mRNA结合所致,D错误。
答案:ACD
13.解析:多聚核糖体是指一条mRNA上同时结合多个核糖体,可同时合成多条被14C标记的多肽链,A正确;反密码子与密码子按碱基互补原则进行配对,与tRNA携带的氨基酸无关,B错误;由于该tRNA携带的氨基酸由Cys替换成Ala,则新合成的肽链中,原来Cys的位置会被替换成Ala,C正确;该tRNA本应运输Cys,则Ala的位置不会替换为Cys,D错误。
答案:AC
14.解析:DNA复制的模板是DNA的两条链,①过程为转录,其模板是DNA的一条链,DNA复制的原料为脱氧核糖核苷酸,转录的原料为核糖核苷酸,DNA复制与转录过程中碱基互补配对方式也不完全相同,A正确;③过程为翻译,终止密码子无相应的反密码子与之对应,B正确;有氧呼吸第三阶段在线粒体内膜上进行,M蛋白与TOM复合体结合后进入线粒体,定位在线粒体内膜,故M蛋白可能与有氧呼吸第三阶段有关,C正确;若用某药物抑制④过程,则细胞质基质中的M蛋白含量会增多,D错误。
答案:ABC
15.解析:(1)遗传信息的表达是指转录、翻译形成蛋白质的过程,即图中的b、c;a表示DNA的复制,需要解旋酶和DNA聚合酶。(2)只有RNA中含有核糖,则含核糖的有mRNA、核糖体、tRNA。mRNA上相邻的三个碱基组成一个密码子,密码子决定氨基酸,所以由②指导合成的多肽链中氨基酸序列是甲硫氨酸-丙氨酸-丝氨酸-苯丙氨酸。(3)由②可推知该DNA片段含有7个胸腺嘧啶脱氧核苷酸,第三次复制需游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的数目为23-1×7=28。(4)密码子是指mRNA上三个相邻的碱基,因此在第一个密码子后插入一个新密码子,其余氨基酸序列没有变化。(5)苯丙酮尿症是由控制某种酶的基因异常而引起的,说明基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。
答案:(1)b、c 解旋酶和DNA聚合酶 (2)②③⑤ 甲硫氨酸-丙氨酸-丝氨酸-苯丙氨酸 (3)28 (4)一个密码子由3个碱基(核糖核苷酸)组成 (5)基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状
16.解析:(1)将特定的DNA片段转入到性腺细胞中,使其产生的RNA与D基因的mRNA互补配对,可以干扰D基因的表达(翻译);将特定的DNA片段转入到性腺细胞中相当于基因工程,原理是基因重组。(2)26 ℃条件下(雄性)性腺细胞中D基因表达量高,而32 ℃条件下(雌性)性腺细胞中D基因表达量低,据此可以初步推测D基因是胚胎发育成雄性的关键因子。(3)性激素属于脂质,合成场所是滑面内质网,其特异性受体位于靶细胞的细胞质中。
答案:(1)互补配对 基因重组 (2)D基因是胚胎发育成雄性的关键因子 (3)内质网 细胞质组别
总胚胎数
睾丸
卵巢
睾丸卵巢的中间型
①
36
36
0
0
②
37
0
37
0
③
43
2
33
8
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高考生物一轮复习课时跟踪检测:22《基因控制蛋白质的合成及其与性状的关系》(含详解): 这是一份高考生物一轮复习课时跟踪检测:22《基因控制蛋白质的合成及其与性状的关系》(含详解),共9页。
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