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文档简介
1、12013 年高考生物二轮专题突破总复习 第 18 讲 遗传信息的表达RNA 和蛋白质的合成 随堂高考(含解析)新人教版1.(2011 高考江苏卷)下列物质合成时,需要模板的()A.磷脂和蛋白质B. DNA 和酶C.性激素和胰岛素D.神经递质和受体解析:选 B。磷脂的合成不需要模板,而蛋白质的合成需要间接模板DNA 直接模板 mRNAA 项错误;DNA 复制需要分别以亲代 DNA 的两条链为模板,大多数酶(蛋白质)的合成需要以 mRNA为直接模板,少数酶(RNA)的合成需要 DNA 的一条链为模板,B 项正确;性激素的化学 本质为脂质,其合成不需要模板,C 项错误;受体的化学本质是蛋白质,其合
2、成需要模板,但神经递质的合成不需要模板,D 项错误。2.(2011 高考江苏卷)关于转录和翻译的叙述,错误的是()A. 转录时以核糖核苷酸为原料B. 转录时 RNA 聚合酶能识别 DNA 中特定碱基序列C. mRNA 在核糖体上移动翻译出蛋白质D. 不同密码子编码同种 氨基酸可增强密码的容错性解析:选 C。转录是以 DNA 的一条链为模板,以核糖核苷酸为原料合成RNA 的过程,A 项正确;转录过程需要 RNA 聚合酶的催化,RNA 聚合酶能首先识别并结合到启动子上,驱动基因 转录出mRNA B 项正确;以 mRNA 为模板翻译合成蛋白质时移动的是核糖体,C 项错误;一个氨基酸可以有几种不同的密
3、码子,这样有时由于差错导致的密码子改变却不会改变氨基 酸,从而保持生物性状的相对稳定,D 项正确。解析:选 B。分析坐标曲线可知,若不考虑先表达的蛋白质降解,在6 h 时两基因首次表达的产物开始共存。4.(2011 高考上海卷)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,但真核生物的核基因必须在mRNA 形成之后才能翻译蛋白质,针对这一差异的合理解释是( )A. 原核生物的 tRNA 合成无需基因指导B. 真核生物 tRNA 呈三叶草结构C. 真核生物的核糖体可进入细胞核D.原核生物的核糖体可以靠近DNA解析:选 D。由题意可知原核生物的转录和翻译可以同步进行,翻译的场所核糖
4、体与DNA 靠得很近。5.(2010 高考海南卷)下列关于遗传信息传递的叙述,错误的是()3.(2011 高考上海卷)如图表示两基因转录的律。 若两种 mRNAl 形成至翻译结束的时间相等, 虑蛋白质降解)()A. 4 hC. 8 hmRNA 分子数在同一细胞内随时间变化的规 两基因首次表达的产物共存至少需要(不考B. 6 hD. 12 h2A. 线粒体和叶绿体中遗传信息的传递遵循中心法则B.DNA 中的遗传信息是通过转录传递给 mRNA 勺C. DNA 中的遗传信息可决定蛋白质中氨基酸的排列顺序D. DNA 病毒中没有 RNA 其遗传信息的传递不遵循中心法则解析:选 D。本题主要考查对中心法
5、则的理解。无论是核基因的遗传,还是质基因的遗传都遵循中心法则。基因可通过控制蛋白质的合成来控制生物的性状。DNA 病毒中虽然只有 DNA3和蛋白质,没有 RNA 但是其可以在宿主细胞中进行复制、转录和翻译等过程,其遗传信息 的传递仍然遵循中心法则。6. (2010 高考江苏卷)铁蛋白是细胞内储存多余 Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的 Fe3十、铁调节蛋白、铁应答元件等有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA 起始密码上游的特异性序列,能与铁调节蛋白质发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当 Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合 Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,核糖体能与铁蛋白mRNA端结
6、合,沿 mRNA 移动,遇到起始密码后开始翻译(如下图所示)。回答下列问题:模板链碱基序列为_ 。(2)_ Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了 _ ,从而抑制了翻译的起始;Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白 mRN/能够翻译。这种调节机制既可以避免 _对细胞的毒性影响,又可以减少O(3)若铁蛋白由 n 个氨基酸组成,指导其合成的mRNA 勺碱基数远大于 3n,主要原因是O(4)若要改造铁蛋白分子,将图中色氨酸变成亮氨酸(密码子为 UUA UUG CUU CUC CUACUG,可以通过改变 DNA 模板链上的一个碱基来实现,即由 _。
7、解析:(1)翻译的特点:肽链合成过程中每结合一个氨基酸,核糖体就向右移动3 个碱基的距离,由图可知甘氨酸对应的密码子应为GGU 甘、天、色氨酸对应mRNA 的碱基序列为GGUGACUG 所以相应基因模板链碱基序列为 CCACTGACC 也可以是CCAGTCACC 转录 方向与前者相反)。(2)从题干信息看出铁应答元件是位于铁蛋白mRNA 起始密码上游的特异性序列,当 Fe3+浓度低时,铁调节蛋白会与铁应答元件结合,干扰核糖体在mRNAk 的结合与移动,从而抑制翻译的起始;当Fe3+浓度高时,Fe3+会与铁调节蛋白结合,使翻译正常进行。这样既可以避免 Fe3+对细胞的毒性影响,又可以减少细胞内物质和能量的浪费。(3)因mRNAh 存在着铁应答元件和终止密码等不对应氨基酸的碱基序列,故 mRNAh 碱基数远大于氨基酸数的 3 倍。比较色氨酸和亮氨酸的密码子,色氨酸(UGG)与亮氨酸(UUG)只有一个碱基的差别,可以确定改变DNA 模板链上的一个碱基可以实现色氨酸变成亮氨酸,(UGGUUG)故 DNA 模板链上碱基变化为 3 A。3答案:(1)G GU
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