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    第六单元 遗传的物质基础 课时练3 基因的概念与表达(含答案)2024届高三生物一轮复习

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    这是一份第六单元 遗传的物质基础 课时练3 基因的概念与表达(含答案)2024届高三生物一轮复习,共8页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
    课时练3 基因的概念与表达 一、单项选择题1(2023·江苏常州高三调研)四氯化碳中毒时,会使肝细胞内质网膜上的多聚核糖体解聚及脱落,导致肝细胞功能损伤。如图表示粗面内质网上蛋白质合成、加工和转运的过程,下列叙述错误的是(  )A.一个mRNA上同时结合多个核糖体可提高翻译的效率B.图中核糖体在mRNA上移动的方向是从左往右C.多肽经内质网加工后全部运输到高尔基体进一步加工D.四氯化碳中毒可能会导致蛋白质无法进入内质网进行加工2.生长在太平洋西北部的一种水母能发出绿色荧光,这是因为该种水母DNA上有一段长度为5 170个碱基对的片段——绿色荧光蛋白基因。转基因实验表明,转入了水母的绿色荧光蛋白基因的转基因鼠,在紫外线的照射下,也能像水母一样发光。这个资料不能表明(  )A.基因是有遗传效应的DNA片段B.基因是DNA上的有一定功能的特异性的碱基排列顺序C.基因是控制生物体性状的遗传物质的结构单位和功能单位DDNA的任意片段都能在另一种生物体内控制性状3β-地中海贫血症患者的β-珠蛋白(血红素的组成部分)合成受阻,原因是血红素β链第39位氨基酸的编码序列发生了改变,由正常基因A突变成致病基因a(如图所示,AUGUAG分别为起始密码子和终止密码子)。下列相关叙述错误的是(  )A过程中碱基互补配对的方式不完全相同B.异常mRNA翻译产生的异常β-珠蛋白由38个氨基酸组成C.突变基因a中的氢键数量和脱氧核苷酸数量都发生了改变D.该病可以通过基因治疗或移植造血干细胞进行治疗4.如图是细胞中三种主要的RNA模式图,下列关于RNA的结构和功能的叙述,错误的是(  )AtRNA中不一定含有氢键B.三种RNA中一定都含有磷酸二酯键C.细胞中的RNA是相关基因表达的产物D. 三种RNA共同参与细胞内蛋白质的合成5(2023·河北承德高三质检)染色质由DNA、组蛋白等组成。组蛋白乙酰化引起染色质结构松散,有关基因表达;组蛋白去乙酰化,有关基因表达受到抑制(如图甲)。下列相关叙述错误的是(  )A.组蛋白乙酰化可能发生在细胞分化过程中B.假设图乙为多聚核糖体,且图中肽链为最长,则其他核糖体都位于aC.图甲中过程c需要解旋酶先催化DNA双链解旋D.过程d还需要核糖体、tRNA、氨基酸、ATP等参与6.细胞内有些tRNA分子的反密码子中含有稀有碱基次黄嘌呤(I),含有I的反密码子在与mRNA中的密码子互补配对时,存在如图所示的配对方式(Gly表示甘氨酸)。下列叙述不正确的是(  )AtRNA分子由基因转录产生,该分子内存在氢键B.密码子与反密码子的碱基配对发生在核糖体上C.反密码子CCI能与密码子GGUGGCGGA配对D.蛋白质的氨基酸序列由专一性的反密码子来决定二、多项选择题7(2023·江苏南京高三模拟)下图为人体细胞内某基因表达的部分图解,其中abc表示生理过程。下列有关叙述错误的是(  )A.图示过程发生在垂体细胞内Ba过程的原料是四种脱氧核苷酸Cb过程在核糖体上进行,至少涉及三类RNADc过程发生在内环境中8SLC基因编码锰转运蛋白,该基因转录模板DNA单链中的碱基序列由CGT变为TGT,导致所编码蛋白中相应位点的丙氨酸变为苏氨酸,使组织中锰元素严重缺乏。下列说法正确的是(  )A.碱基序列变化后,参与基因复制的嘌呤核苷酸比例增加B.该碱基变化导致其所编码的锰转运蛋白的功能改变CSLC基因碱基变化位置的转录产物对应的反密码子为UGUD.该碱基变化前后,翻译时所需tRNA和氨基酸的数量和种类都相等9.下图表示人体卵清蛋白基因的表达过程,图中黑色部分为有遗传效应的DNA片段,其下方对应的数字为该片段的碱基对数。下列叙述错误的是(  )A.转录在细胞分裂间期进行,在遇到终止密码子时停止B.经过首尾修饰和加工的成熟mRNA可从核孔进入细胞质中C.图中7.7 kb的基因指导合成的卵清蛋白至少含有624个氨基酸D.转录形成hnRNA和翻译形成卵清蛋白的过程均形成DNA—蛋白质复合物10.如图所示为真核细胞中发生的某些相关生理和生化反应过程。下列相关叙述正确的是(  )A.结构a是核糖体,物质bmRNA,过程是翻译过程B.过程正在形成细胞中的核糖体,这一过程与细胞核中的核仁密切相关C.如果细胞中的r-蛋白含量较多,r-蛋白就与b结合,阻止ba结合Dc是基因,是指导rRNA合成的直接模板,需要DNA聚合酶参与催化三、非选择题11.如图分别表示人体细胞中发生的3种生物大分子的合成过程。请据图回答下列问题:(1)细胞中过程发生的主要场所是_______________________________________________(2)已知过程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29%19%,则与α链对应的DNA区段中腺嘌呤所占的碱基比例为_____________________________________________________________________________(3)由于基因中一个碱基对发生替换,而导致过程合成的肽链中第8位氨基酸由异亮氨酸(密码子有AUUAUCAUA)变成苏氨酸(密码子有ACUACCACAACG),则该基因的这个碱基对替换情况是____________________________________________________________(4)在人体内成熟的红细胞、浆细胞、记忆细胞、胰岛B细胞中,能发生过程②③而不能发生过程的细胞是________________________________________________________________(5)人体不同组织细胞的相同DNA进行过程时启用的起始点______________(都相同”“都不同不完全相同),其原因是______________________________________________________________________________________________________________________12(2023·江苏苏州高三检测)转铁蛋白受体参与细胞对Fe3的吸收。下图是细胞中Fe3含量对转铁蛋白受体mRNA稳定性的调节过程(图中铁反应元件是转铁蛋白受体mRNA上一段富含碱基AU的序列)。当细胞中Fe3浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3而不能与铁反应元件结合,导致转铁蛋白受体mRNA易水解;反之,转铁蛋白受体mRNA难水解。请据图回答下列问题:(1)转铁蛋白受体mRNA的合成需要________的催化,其被彻底水解的产物是________________________________________________________________________________________(2)除转铁蛋白受体mRNA外,翻译出转铁蛋白受体还需要的RNA________________(3)若转铁蛋白受体基因中某碱基对缺失,则合成的肽链可能会______________________(4)若转铁蛋白受体由n个氨基酸组成,指导其合成的mRNA的碱基数远大于3n,主要原因是mRNA中有____________________(5)据图可知,铁反应元件能形成茎环结构的原因是__________________________________。这种茎环结构________(不能)影响转铁蛋白受体的氨基酸序列,理由是_____________________________________________________________________________(6)当细胞中Fe3不足时,转铁蛋白受体mRNA将难被水解,其生理意义是_____________。反之,转铁蛋白受体mRNA将易被水解。这种调节机制既可以避免Fe3对细胞的毒性影响,又可以减少细胞内__________的浪费。13(2023·江苏南京师大附中高三模拟)核糖体是由rRNA和蛋白质构成,下图1表示某真核生物不同大小rRNA形成过程,该过程分AB两个阶段进行,S代表沉降系数,其大小可代表RNA分子的大小。请据图回答下列问题:(1)145 S前体合成的场所是__________,所需的酶是__________,该酶识别并结合的位置是__________,图中酶在DNA双链上移动的方向是__________(从左向右从右向左)(2)在细胞周期中,上述合成过程发生在____________期。图A中许多酶同时转录该基因的意义是_________________________________________________________________________(3)研究发现在去除蛋白质的情况下,B过程仍可发生,由此推测RNA具有__________功能。(4)原核生物核糖体中的蛋白质合成如图2所示:2中物质与真核细胞核中刚产生的相应物质相比,结构上的区别主要是_______________________________________________________________表示__________。图2过程中形成所需的原料分别是___________________             课时练3 基因的概念与表达1C 2.D3C [据图示分析可知,正常基因突变成致病基因是由于基因突变后,密码子CAG变成了终止密码子UAG,因此判断是基因中发生了C/G这一个碱基对和T/A碱基对的替换,所以突变基因a中的氢键数量改变,但脱氧核苷酸数量不变,C错误。]4A [tRNA呈三叶草结构,一定含有氢键,A错误;RNA的基本组成单位是核糖核苷酸,核苷酸之间通过磷酸二酯键进行连接,所以三种RNA中一定都含有磷酸二酯键,B正确;RNA都是由基因经过转录形成的,是相关基因表达的产物,C正确;mRNA作为翻译的模板,tRNA运输氨基酸至核糖体,rRNA是组成核糖体的成分,所以三种RNA共同参与细胞内蛋白质的合成,D正确。]5C [过程c为转录,转录过程需要RNA聚合酶,RNA聚合酶有催化解旋的功能,不需要解旋酶,C错误。]6D [tRNA分子由基因转录产生,tRNA中存在局部双链结构,因此含有氢键,A正确;在核糖体上进行翻译的过程中,mRNA上的密码子与tRNA上的反密码子发生碱基配对,B正确;由图示信息可知,与tRNA上的反密码子CCI结合的密码子有GGUGGCGGAC正确;蛋白质的氨基酸序列由mRNA中的密码子来决定,D错误。]7ABD8BC [双链DNA分子中嘌呤数等于嘧啶数,因此碱基序列变化后,参与基因复制的嘌呤核苷酸比例不变,还是50%A错误;由题意可知,该碱基变化导致蛋白质的结构发生变化,且导致组织中锰元素严重缺乏,说明该碱基变化导致其所编码的锰转运蛋白的功能改变,B正确;根据该基因转录模板DNA单链中的碱基序列由CGT变为TGT,则mRNA上的密码子变为ACA,则对应的反密码子变为UGUC正确;由题意可知,碱基变化前后,翻译时所需tRNA和氨基酸的数量相等,但是种类不一定相等,D错误。]9ACD [转录在遇到终止子时停止,终止密码子终止翻译过程,A错误;图中7.7 kb的基因,外显子部分一共含47185511291181431561 0431 872个碱基对,但由于有终止密码子,所以指导合成的卵清蛋白少于624个氨基酸,C错误;转录形成hnRNA的过程中形成DNA—蛋白质复合物(DNARNA聚合酶),翻译形成卵清蛋白的过程中,模板是mRNA,没有形成DNA—蛋白质复合物,D错误。]10ABC [由题图分析可知,结构a是核糖体,物质bmRNA,过程①是翻译产生r-蛋白过程,A正确;过程②是r-蛋白和转录来的rRNA组装成核糖体的过程,核仁和核糖体的形成有关,B正确;由图示可知,r-蛋白可与b结合,这样阻碍ba结合,影响翻译过程,C正确;c是基因,是指导rRNA合成的直接模板,转录需要RNA聚合酶参与催化,D错误。]11(1)细胞核 (2)26% (3)TA替换为CG(AT替换为GC) (4)浆细胞和胰岛B细胞 (5)不完全相同 不同组织细胞中基因进行选择性表达解析 (1)过程②属于转录过程,发生的主要场所是细胞核。(2)α链是mRNA,其中G29%U25%,根据碱基互补配对原则,其模板链中C29%A25%,又因模板链中G19%,则T(129%25%19%)27%,则α链对应的双链DNAA(25%27%)÷226%(3)该基因突变是由于一个碱基对的改变引起的,故异亮氨酸的密码子中第二个碱基U变成了碱基C,成为苏氨酸的密码子,相应的则是基因中TA替换为CG(AT替换为GC)(4)DNA复制发生在细胞分裂过程中,浆细胞和胰岛B细胞能转录、翻译形成蛋白质,但不能发生DNA复制,人体内成熟红细胞不能发生DNA复制、转录和翻译过程,记忆细胞能发生DNA复制、转录和翻译过程。12(1)RNA聚合酶 磷酸、核糖、4种含氮碱基 (2)rRNAtRNA (3)变长或变短或不变 (4)大量不翻译的碱基序列(5)该片段存在能自身互补配对的碱基序列 不能 茎环结构位于(mRNA)终止密码子之后(或茎环结构不在编码序列中) (6)指导合成更多的转铁蛋白受体,有利于吸收更多的Fe3+ 物质和能量13(1)核仁 RNA聚合酶 启动子 从左向右 (2)间 可短时间产生大量的rRNA,有利于形成核糖体,有利于蛋白质的合成 (3)催化 (4)原核细胞的①中没有内含子转录出的相应序列 多肽链 核糖核苷酸和氨基酸解析 (1)细胞核中的核仁与rRNA的产生以及核糖体的形成有关,图145 S前体合成的场所是核仁,由相关基因转录产生,所需要的酶是RNA聚合酶,该酶识别并结合的位置是基因上的启动子。由图A可知,45 S前体合成过程中,片段长度从左到右依次增加,则酶在DNA双链上移动的方向是从左向右。(2)在细胞周期中,分裂间期会进行DNA复制和相关蛋白质的合成,还会进行核糖体增生,因此上述rRNA形成过程发生在分裂间期。图A中许多酶同时转录该基因,可短时间产生大量的rRNA,有利于形成核糖体,有利于蛋白质的快速合成。  

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