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文档简介
专题四遗传、变异与进化
1.人类对遗传物质的探索过程。2.DNA分子结构
的主要特点。3.基因的概念。4.DNA分子的复制。
5.遗传信息的转录和翻译。6.基因重组及其意义。
7.基因突变的特征和原因。8.染色体结构变异和
数目变异。9.孟德尔遗传实验的科学方法。10.
高考考点
基因的分离定律和自由组合定律。11.基因与性状
的关系。12.伴性遗传。13.人类遗传病的类型。
14.人类遗传病的监测和预防。15.生物变异在育
种上的应用。16.现代生物进化理论的主要内容。
17.生物进化与生物多样性的形成。
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第1讲遗传的分子基础
考点1DNA是遗传物质的实验证据
、核心知识・整合解题必备
1.两个实验遵循相同的实验设计原则—对照原则
⑴肺炎双球菌体外转化实验中的相互对照。
DNA
SRDNA是遗传物质
型
型糖类+相互对照
细
细Y其他物质不是遗传物质
菌
菌蛋白质得出结论
DNA水解物也不是遗传物质
DNA水解物
①转化的实质是基因重组而非基因突变:肺炎双球菌的转化
实验中S型细菌的DNA片段整合到R型细菌的DNA中,使受
体菌获得了新的遗传信息,即发生了基因重组。
②转化的只是少部分R型细菌:由于转化受到DNA的纯度、
两种细菌的亲缘关系、受体菌的状态等的影响,实验中并不是所
有的R型细菌都转化成了S型细菌,而只是小部分R型细菌发
生了转化。
③体内转化实验和体外转化实验的结论:体内转化实验只是
证明已经被加热杀死的S型细菌中存在某种“转化因子”;体外
转化实验证明了DNA是遗传物质,蛋白质、荚膜多糖等不是遗
传物质。
(2)噬菌体侵染细菌实验中的相互对照。
用35s标记蛋白侵染大肠,墙世结果「上清液放射性高]
质的噬菌体一"杆菌―现并、街心一"1沉淀物放射性低
用32P标记DNA侵染、大肠墙异度亡结果「上清液放射性低
的噬菌体一*杆菌―现并、图心一^沉淀物放射性高」
相互对照
DNA是遗传物质
得出结论
2.“二看法”分析噬菌体侵染细菌实验的放射性
细菌提供原料,子代噬菌体都会被标记
一
看
标标记DNA:子代噬菌体中
记会出现
生
噬
物二看
菌标记蛋白质:子代噬菌体
体标记
中不会出现
元素
标记DNA和蛋白质:
C、H
子代噬菌体中会出现
3.噬菌体侵染细菌实验的误差分析
(D32P噬菌体侵染大肠杆菌。
保
温
时
间T过短H部分噬菌体未侵染大肠用画上清液有
放射性
T过长H部分噬菌体增殖后释放碱
(2)35S噬菌体侵染大肠杆菌。
上清液为噬菌体外壳有放射性
充分
4.“遗传物质”探索的四种方法
、对点训练・通关精练技法■
I探I高考真题
1.(2021•全国乙卷)在格里菲思所做的肺炎双球菌转化实验
中,无毒性的R型活细菌与被加热杀死的S型细菌混合后注射
到小鼠体内,从小鼠体内分离出了有毒性的S型活细菌。某同学
根据上述实验,结合现有生物学知识所做的下列推测中,不合理
的是()
A.与R型菌相比,S型菌的毒性可能与荚膜多糖有关
B.S型菌的DNA能够进入R型菌细胞指导蛋白质的合成
C.加热杀死S型菌使其蛋白质功能丧失而DNA功能可能
不受影响
D.将S型菌的DNA经DNA酶处理后与R型菌混合,可
以得到S型菌
解析在格里菲思所做的肺炎双球菌转化实验中,无毒性的
R型活细菌与被加热杀死的S型细菌混合后注射到小鼠体内,从
小鼠体内分离出了有毒性的S型活细菌,S型菌与R型菌最主要
的区别是前者具有多糖类的英膜,后者不具有多糖类的英膜,故
S型菌的毒性可能与英膜多糖有关,A项推测合理;加热杀死的
S型菌其蛋白质已经被破坏,而分离出的S型菌有毒性,即具备
活性蛋白,可推出S型菌的DNA能够进入R型菌细胞中指导蛋
白质的合成,B项推测合理;加热可使蛋白质变性,由实验结果
R型活细菌转化为有毒性的S型活细菌可知,S型菌的遗传物质
未受影响,即加热杀死S型菌使其蛋白质功能丧失而其DNA功
能可能不受影响,C项推测合理;S型菌的DNA经DNA酶处
理后,无法完成DNA的复制、转录及翻译等过程,故与R型菌
混合后,无法得到S型菌,D项推测不合理。
答案D
2.(经典高考题)根据遗传物质的化学组成,可将病毒分为
RNA病毒和DNA病毒两种类型。有些病毒对人类健康会造成很
大危害。通常,一种新病毒出现后需要确定该病毒的类型。
假设在宿主细胞内不发生碱基之间的相互转换。请利用放射
性同位素标记的方法,以体外培养的宿主细胞等为材料,设计实
验以确定一种新病毒的类型。简要写出
(1)实验思路:O
(2)预期实验结果及结论即可。(要求:实验包含可相互印证
的甲、乙两个组)O
解析(1)在用放射性同位素标记法对新病毒进行鉴定时,
要找出DNA和RNA在化学组成上的区别。题中假设在宿主细
胞内不发生碱基之间的相互转换,就是引导考生从DNA和RNA
的碱基组成上进行分析。因此,使病毒中的DNA或RNA的特
殊碱基(DNA为胸腺喀嚏,RNA为尿喀噫)带上标记,根据病毒
中放射性标记的检测结果就可作出判断。由于病毒不能在培养基
上独立生活,其增殖时的原料只能来自宿主细胞,所以实验中需
配制两种培养基,记为甲组和乙组,甲组含有放射性标记的尿喀
嚏,乙组含有放射性标记的胸腺喀嚏,分别加入等量的宿主细胞
使宿主细胞带上相应标记,之后接种新病毒,培养一段时间后,
收集病毒并检测其放射性。(2)本实验有两种不同的结果:一种
是甲组有放射性,乙组无,则该新病毒为RNA病毒;另一种为
乙组有放射性,甲组无,则该新病毒为DNA病毒。
答案(1)甲组:将宿主细胞培养在含有放射性标记尿喘咤
的培养基中,之后接种新病毒。培养一段时间后收集病毒并检测
其放射性。
乙组:将宿主细胞培养在含有放射性标记胸腺喀咤的培养基
中,之后接种新病毒。培养一段时间后收集病毒并检测其放射性
(2)若甲组收集的病毒有放射性,乙组无,则为RNA病毒;
反之为DNA病毒
I练I名校模拟
3.(2021•福建厦门模拟)下列关于格里菲思和艾弗里的肺炎
双球菌的转化实验以及噬菌体侵染细菌实验的叙述,正确的是
()
A.三个实验的设计思路是一致的
B.三个实验都用到了同位素标记法
C.三个实验都不能得出蛋白质不是遗传物质的结论
D.三个实验所涉及生物的遗传物质都是DNA
解析三个实验中,只有艾弗里的肺炎双球菌的转化实验和
噬菌体侵染细菌实验的设计思路相同,A项错误;格里菲思和艾
弗里的肺炎双球菌的转化实验都没有用到同位素标记法,B项错
误;艾弗里的肺炎双球菌的转化实验能得出蛋白质不是遗传物质
的结论,C项错误;三个实验所涉及生物有T2噬菌体、小鼠、
肺炎双球菌、大肠杆菌,它们的遗传物质都是DNA,D项正确。
答案D
4.(2021•广东二模)对烟草花叶病发病机理的研究导致了病
毒这一种新的生物类型的发现。细菌滤器是一种孔径小于细菌的
过滤装置,细菌及比细菌大的细胞都不能通过。下面是科学家所
做的一系列相关实验。
实验一:将患病叶片研磨液注入到正常烟草叶脉中,正常烟
草患病。
实验二:将患病叶片研磨液高温处理后,则不能使正常烟草
患病。
实验三:将患病叶片研磨液经过细菌滤器后得到滤液,能使
正常烟草患病(这种滤液被称为感染性滤液)。
实验四:在感染性滤液中加入蒸锵水大量稀释,也能使正常
烟草患病。
实验五:将正常叶片研磨液经过细菌滤器得到无感染性滤
液;在感染性滤液中加入与实验四所加蒸播水同体积的无感染性
滤液,能使正常烟草患病,且患病程度与实验四相同。
下列分析正确的是()
A.实验一、二的结果说明烟草花叶病可能由非生物因素引
起
B.根据实验三的结果不能排除由细菌本身引起烟草花叶病
的可能性
C.实验四的结果说明烟草花叶病很可能由细菌产生的毒素
分子所引起
D.实验五的结果说明烟草花叶病的病原体在无细胞的滤液
中不能增殖
解析若为非生物因素引起的,则高温处理患病叶片研磨液
后,应该仍能使正常烟草患病,A项错误。细菌滤器是一种孔径
小于细菌的过滤装置,细菌及比细菌大的细胞都不能通过。所以
将患病叶片研磨液经过细菌滤器后得到滤液中不含细菌,故实验
三正常烟草患病不可能由细菌直接引起,B项错误。将患病叶片
研磨液经过细菌滤器后得到滤液中不含细胞和细菌,但仍能使烟
草患病,若为细菌产生的毒素引起烟草患病,则加入蒸储水大量
稀释感染性滤液后可能不会引起烟草患病,但在感染性滤液中加
入蒸储水大量稀释,也能使正常烟草患病,所以可能是比细菌小
的病毒引起的烟草患病,C项错误。将正常叶片研磨液经过细菌
滤器得到无感染性滤液;在感染性滤液中加入与实验四所加蒸僧
水同体积的无感染性滤液,能使正常烟草患病,且患病程度与实
验四相同,说明烟草花叶病的病原体在无细胞的滤液中不能增
殖,D项正确。
答案D
5.(2021•广东肇庆二模)人类对遗传物质的探索经历了漫长
的过程,请回答下列问题:
(1)孟德尔等遗传学家的研究表明,在减数分裂过程中,
_________________基因表现为自由组合。
(2)在格里菲思所做的肺炎双球菌体内转化实验中,S型细菌
有si、sn、sm等多种类型,R型细菌可以由s型细菌突变产
生。利用加热杀死的sm与R型细菌混合培养,出现了s型细菌,
如果S型细菌的出现是由于R型细菌突变产生,则出现的S型
细菌应为(填“一种类型”或“多种类型”),作出这一
判断的依据是____________________________________________。
(3)艾弗里所做的肺炎双球菌体外转化实验如下:
①S型细菌的蛋白质或荚膜多糖+R型细菌f只有R型细
菌;
②S型细菌的DNA+R型细菌fR型细菌+S型细菌
③S型细菌的DNA+DNA酶+R型细菌f只有R型细菌。
增设实验③的目的是证明0
(4)研究表明,烟草花叶病毒的遗传物质是RNA,为什么遗
传学家无法推测出RNA分子中四种碱基的比例关系?
解析(1)自由组合定律的实质指的是非同源染色体上的非
等位基因随着非同源染色体的组合而组合。(2)基因突变是不定
向的,所以若R型细菌基因突变可以产生S型细菌,则出现的S
型细菌可能有多种类型。(3)艾弗里的肺炎双球菌的转化实验增
加了“DNA+DNA酶”组的实验,与DNA组实验作为对比,
说明DNA是使R型细菌发生转化的唯一物质。(4)RNA是单链
结构,碱基之间没有统一的配对关系,所以遗传学家无法推测出
RNA分子中四种碱基的比例关系。
答案(1)非同源染色体上的非等位(2)多种类型基因突
变是不定向的(3)无DNA则转化一定不能发生(或DNA是使R
型细菌发生转化的唯一物质或DNA是使R型细菌发生转化的不
可或缺的物质)(4)RNA是单链结构,碱基之间没有统一的配对
关系(或RNA是单链结构,只有部分碱基存在一一配对关系)
考点2遗传信息的传递和表达
、核心知识・整合解题必备
1.DNA的复制
两种J图中a为DNA聚合酶,
重要懒|b为解旋解
范!-|位于两条姐妹染色单体上
子DNA」随着丝点分裂两条染色单
分开7体分开
一绰四种脱氧核甘酸
复制」半保留复制、边解旋边复
特点[制、多起点复制
2.基因表达过程中的重要图解
mRNA
图1图2
图3图4
图5
(1)图1表示真核生物核基因的表达过程。转录在细胞核中
进行,翻译在核糖体上进行,两者不同时进行。
(2)图2表示原核生物基因的表达过程。转录和翻译同时进
行。
(3)图3表示转录过程。图示转录的方向是从左向右,催化
的酶是RNA聚合酶,产物是mRNA>rRNA和tRNA。其中RNA
聚合酶兼具解旋的功能。
(4)图4表示真核细胞的翻译过程。图中①是mRNA,⑥是
核糖体,②③④⑤表示正在合成的4条多肽链,翻译的方向(核
糖体移动方向)是从右向左。
(5)图5表示原核细胞的转录和翻译过程。图中①是DNA模
板链,②③④⑤表示正在合成的4条mRNA,每条mRNA上可
同时结合多个核糖体,在核糖体上同时进行翻译过程。
3.中心法则及其判定
典型区aQig曰一[RNA—―蛋白质
〔
中
心
法细胞生物(如动、植物)氏c
则
一DNA病毒(如T?噬菌体)。,0
四类生物------------------------小b、c
一三寂—复制型RNA病毒(如烟草花叶病毒)
(用字母标出)
逆转录病毒(如艾滋病病毒)-。.
4.基因与性状的关系
(1)基因控制性状的途径。
产^基因更也蛋白质的结构里接幽*生物体的性状
直接
方式辿L囊性纤维病、镰刀型细胞贫血症
盘基因备酶的合成普-代谢过程瑞品生物体的性状
间接
方式皿豌豆的圆粒与皱粒、白化病
⑵基因与性状的关系。
基-一个基因鲤L一种性状(多数性状受单基因控制)
因
与
性一一个基因理虬多种性状(如基因间的相互作用)
状
的一多个基因粗虬一种性状(如身高、体重等)
关
系
一表现型=基因型+环境条件
、对点训练・通关精练技法■
I探I高考真题
1.(2020•全国卷川)细胞内有些tRNA分子的反密码子中含有
稀有碱基次黄噤吟⑴。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
列说法错误的是()
---------GGU----------GGCGGA----------
mRNA------------------------mRNA-----------------------mRNA
A.一种反密码子可以识别不同的密码子
B.密码子与反密码子的碱基之间通过氢键结合
C.tRNA分子由两条链组成,mRNA分子由单链组成
D.mRNA中的碱基改变不一定造成所编码氨基酸的改变
解析由于某些tRNA分子的反密码子中含有I,可使一种
反密码子识别不同的密码子,例如题图中的一种反密码子可以识
别三种不同的密码子,A项正确;密码子与反密码子的结合是遵
循碱基互补配对原则的,碱基之间通过氢键连接,B项正确;
tRNA和mRNA都是单链,tRNA分子可通过盘曲折叠形成三叶
草形结构,C项错误;由于密码子具有简并性,所以mRNA中
碱基改变前后所编码的可能是同一种氨基酸,不一定造成所编码
氨基酸的改变,图中信息也可以说明,虽然密码子不同,但是对
应的都是甘氨酸,D项正确。
答案C
2.(2021•河北学业水平选择性考试)关于基因表达的叙述,
正确的是()
A.所有生物基因表达过程中用到的RNA和蛋白质均由
DNA编码
B.DNA双链解开,RNA聚合酶起始转录、移动到终止密
码子时停止转录
C.翻译过程中,核酸之间的相互识别保证了遗传信息传递
的准确性
D.多肽链的合成过程中,tRNA读取mRNA上全部碱基序
列信息
解析绝大多数生物的遗传物质是DNA,其RNA和蛋白质
均由DNA编码,也有某些病毒的遗传物质是RNA,部分RNA
病毒可直接以RNA作为模板合成RNA和蛋白质,A项错误;
RNA聚合酶催化转录过程,从启动子开始启动转录,到终止子
结束,终止密码子存在于mRNA上,B项错误;翻译过程中,
mRNA与tRNA的碱基互补配对,从而保证遗传信息传递的准
确性,C项正确;多肽链的合成过程中,核糖体读取mRNA上
的密码子,没有相应的反密码子与mRNA上的终止密码子配对,
D项错误。
答案C
3.(2019•全国卷I)用体外实验的方法可合成多肽链。已知
苯丙氨酸的密码子是UUU,若要在体外合成同位素标记的多肽
链,所需的材料组合是()
①同位素标记的tRNA②蛋白质合成所需的酶③同位
素标记的苯丙氨酸④人工合成的多聚尿喀咤核甘酸⑤除去
了DNA和mRNA的细胞裂解液
A.①②④B.②③④
C.③④⑤D.①③⑤
解析分析题干信息可知,合成多肽链的过程即翻译过程。
翻译过程以mRNA为模板(mRNA上的密码子决定了氨基酸的
种类),以氨基酸为原料,产物是多肽链,场所是核糖体。翻译
的原料是氨基酸,要想让多肽链带上放射性标记,应该用同位素
标记的氨基酸(苯丙氨酸)作为原料,而不是同位素标记的tRNA,
①错误、③正确;合成蛋白质需要模板,由题知苯丙氨酸的密码
子是UUU,因此可以用人工合成的多聚尿嚼嚏核普酸作模板,
同时要除去细胞中原有核酸的干扰,④⑤正确;除去了DNA和
mRNA的细胞裂解液模拟了细胞中的真实环境,其中含有核糖
体、催化多肽链合成的酶等,因此不需要再加入蛋白质合成所需
的酶,故②错误。故选C。
答案c
4.(2020•全国卷II)大豆蛋白在人体内经消化道中酶的作用
后,可形成小肽(短的肽链)。回答下列问题:
⑴在大豆细胞中,以mRNA为模板合成蛋白质时,除mRNA
外还需要其他种类的核酸分子参与,它们是、
(2)大豆细胞中大多数mRNA和RNA聚合酶从合成部位到
执行功能部位需要经过核孔。就细胞核和细胞质这两个部位来
说,作为mRNA合成部位的是________,作为mRNA执行功能
部位的是_______;作为RNA聚合酶合成部位的是_______,
作为RNA聚合酶执行功能部位的是_______o
(3)部分氨基酸的密码子如表所示。若来自大豆的某小肽对
应的编码序列为UACGAACAUUGG,贝!]该小肽的氨基酸序歹是
o若该小肽对应的DNA序列有3处碱基
发生了替换,但小肽的氨基酸序列不变,则此时编码小肽的RNA
序列为o
氨基酸密码子
色氨酸UGG
GAA
谷氨酸
GAG
UAC
酪氨酸
UAU
CAU
组氨酸
CAC
解析(1)在大豆细胞中,以mRNA为模板合成蛋白质时,
还需要rRNA参与构成核糖体、tRNA参与氨基酸的转运。(2)
大豆细胞中,仅考虑细胞核和细胞质这两个部位,mRNA的合
成部位是细胞核,mRNA合成以后通过核孔进入细胞质,与核
糖体结合起来进行翻译过程;RNA聚合酶在细胞质中的核糖体
上合成,经加工后,通过核孔进入细胞核,与DNA结合起来进
行转录过程。(3)根据该小肽对应的编码序列,结合表格中部分
氨基酸的密码子可知,该小肽的氨基酸序列是酪氨酸一谷氨酸一
组氨酸一色氨酸。若该小肽对应的DNA序列有3处碱基发生了
替换,但小肽的氨基酸序列不变,结合表格中部分氨基酸的密码
子可知,谷氨酸、酪氨酸和组氨酸的密码子均有两个,且均为最
后一个碱基不同,因此应该是这三种氨基酸分别对应的密码子的
最后一个碱基发生了替换,此时编码小肽的RNA序列为
UAUGAGCACUGGo
答案(l)rRNAtRNA
(2)细胞核细胞质细胞质细胞核
(3)酪氨酸一谷氨酸一组氨酸一色氨酸
UAUGAGCACUGG
I练I名校模拟
5.(2021•河北二模)沃森和克里克根据DNA分子晶体衍射图
谱,解析出经典的DNA双螺旋类型(B—DNA),后续人们又解
析了两种不同的DNA双螺旋类型(A—DNA和Z-DNA),它们
的螺旋直径如表所示。下列叙述错误的是()
A-DNAB-DNAZ-DNA
螺旋直径(nm)
A.Z-DNA双螺旋类型结构更为紧凑而有利于其完成复制
B.不同的双螺旋类型中,基因的转录活跃程度不同
C.三种双螺旋类型DNA双链都遵循碱基互补配对原则
D.推测在生物体内DNA双螺旋类型也是多种多样的
解析DNA复制过程中需要将DNA解旋,而Z-DNA双
螺旋类型结构更为紧凑,解旋更困难,从而不利于其完成复制,
A项错误;不同螺旋结构的直径不同,转录活跃程度不同,直径
越小,转录越活跃,B项正确;DNA复制过程中无论什么类型
的DNA双螺旋结构,都遵循碱基互补配对原则,C项正确;DNA
可按其螺旋直径划分不同种类,则可导致生物体内DNA双螺旋
类型多种多样,D项正确。
答案A
6.(2021•山东日照一模)研究人员将1个含14N—DNA的大
15
肠杆菌转移到以NH4C1为唯一氮源的培养液中,培养24h后
提取子代大肠杆菌的DNA。将DNA解开双螺旋,变成单链;然
后进行密度梯度离心,试管中出现两种条带(如图)。下列说法正
确的是()
密度低
条带1^-
条带2一
密度高
条带i=i
II
条带2Y〃//〃〃〃〃〃〃〃〃/\
o1/87/8DNA单链的含量
A.由结果可推知该大肠杆菌的细胞周期大约为6h
B.根据条带的数目和位置可以确定DNA的复制方式
C.解开DNA双螺旋的实质是破坏核昔酸之间的磷酸二酯
键
D.若直接将子代DNA进行密度梯度离心也能得到两条条
带
解析由于14N单链:MN单链=1:7,说明DNA复制了3
次,因此可推知该细菌的细胞周期大约为24+3=8h,A项错误;
由于DNA经过热变性后解开了双螺旋,变成单链,所以根据条
带的数目和位置只能判断DNA单链的标记情况,但无法判断
DNA的复制方式,B项错误;解开DNA双螺旋的实质是破坏核
普酸之间的氢键,C项错误;经过分析可知,DNA复制3次,
有2个DNA是15N和14N,中带,有6个都是15N的DNA,重
带,两条条带,D项正确。
答案D
7.(2021•山东济宁模拟)下列关于遗传信息和遗传密码在核
酸中的位置和碱基构成的叙述中,正确的是()
A.遗传信息位于mRNA上,遗传密码位于DNA上,碱基
构成相同
B.遗传信息位于DNA上,遗传密码位于mRNA、tRNA
或rRNA上,碱基构成相同
C.遗传信息和遗传密码都位于DNA上,碱基构成相同
D.遗传信息位于DNA上,遗传密码位于mRNA上,碱基
构成不同
解析遗传信息是DNA分子上脱氧核昔酸的排列顺序。
RNA分为mRNA、tRNA和rRNA,mRNA上具有密码子,tRNA
具有运载氨基酸的作用。构成DNA的碱基是A、T、G、C,构
成RNA的碱基是A、U、G、C,故它们的碱基构成不完全相同。
答案D
8.(2021•山东日照一模)研究发现,当细胞中缺乏氨基酸时,
负载tRNA(携带氨基酸的tRNA)会转化为空载tRNA(没有携带
氨基酸的tRNA)参与基因表达的调控。下图是缺乏氨基酸时,
tRNA调控基因表达的相关过程。下列相关叙述错误的是()
负载tRNA
A.过程①可以产生tRNA、rRNA、mRNA三种RNA
B.终止密码与a距离最近,d结合过的tRNA最多
C.细胞缺乏氨基酸时,空载tRNA既抑制转录也抑制翻译
D.细胞缺乏氨基酸时,该调控机制有利于氨基酸的调配利
用
解析①为转录过程,该过程可以产生tRNA、rRNA和
mRNA三种RNA,A项正确;根据肽链的长度可知,翻译的方
向是从右向左,因此终止密码与a距离最近,d结合过的tRNA
最少,B项错误;由题图可知,细胞缺乏氨基酸时,空载tRNA
既抑制转录也抑制翻译,C项正确;细胞缺乏氨基酸时,该调控
机制有利于氨基酸的调配利用,D项正确。
答案B
9.(2021•河北模拟)下图为长度共8千碱基对(Kb)的某基因
结构示意图,人为划分为a—g共7个区间(未按比例画出),转
录后加工产生成熟mRNA的过程中,d区间所对应的区域被切
除。下列分析错误的是()
2.05.25.87.58.0
转录起始密终止密转录
起点码子对码子对终点
应位点应位点
A.该基因形成的成熟mRNA含有1个游离的磷酸基团
B.RNA聚合酶与图中起始密码子对应位点结合,启动转录
过程
C.转录后加工产生成熟mRNA的过程中涉及磷酸二酯键
的断裂和生成
D.能编码蛋白质的mRNA长度为900个碱基,可编码299
个氨基酸
解析成熟的mRNA链的5'端有1个游离的磷酸基团,A
项正确;转录起点对应的位点是RNA聚合酶结合的位点,B项
错误;转录后加工产生成熟mRNA的过程中,d区间所对应的
区域被切除,此过程涉及切断磷酸二酯键,切完后的片段需要重
新连接,涉及磷酸二酯键的形成,C项正确;能翻译的mRNA
的长度为2.0-L7+5.8-5.2=0.9Kb,即900个碱基,由于一个
密码子由相邻3个碱基构成,且终止密码子不编码氨基酸,因此
该酶是由900+3—1=299个氨基酸组成,D项正确。
答案B
10.(2021•天津南开区月考)对下列各图分析不正确的是
亲代病毒DNA@>RNA丝蛋白质、r子代
病毒
甲某D、A病毒的复制过程
乙细胞内合成蛋白质的过程
蛋白质
丙中心法则
•••一C—T-C—T-C-A―•••
…一G-A-G—A-G-U―•••
丁DNA转录过程中的一段示意图
A.甲图中的①②③均遵循碱基互补配对原则
B.乙图中核糖体在mRNA上移动方向为从右到左,所用
原料是氨基酸
C.对于丙图,正常情况下人体内的精原细胞可以进行①②
③⑤过程
D.丁图中该段中内有6种核昔酸
解析DNA复制、转录和翻译过程均遵循碱基互补配对原
则,故甲图中的①②③均遵循碱基互补配对原则,A项正确
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