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专题07 遗传的分子基础(选择题60 道)
一、单选题
1.下列有关遗传物质探索过程的实验,叙述错误的是( )
A.培养R 型菌时加入S 型菌的多糖类物质,不能得到具有荚膜的细菌
B.艾弗里和赫尔希等人的实验方法不同,但实验设计思路却有共同之处
C.子代噬菌体中检测到
35S 标记的DNA,说明DNA 在亲子代之间具有连续性
D.艾弗里和赫尔希采用了细菌培养、噬菌体培养、物质提取和分离等技术手段
2.某实验小组模拟“T2噬菌体侵染细菌实验”,如图所示。据此分析,实验操作正确的情况下,上清液
和沉淀物的放射性分布是( )
A.上清液放射性很高,沉淀物放射性很低
B.上清液放射性很低,沉淀物放射性很高
C.上清液和沉淀物放射性都很高
D.上清液和沉淀物放射性都很低
3.图甲表示加热杀死的S 型细菌与R 型活细菌混合注射到小鼠体内后两种细菌的含量变化;图乙是噬菌
体侵染细菌实验的部分操作步骤示意图。下列相关叙述错误的是( )
A.图甲中的实线代表R 型细菌,虚线代表S 型细菌
B.据图甲可知,只有一部分R 型细菌转化为S 型细菌
C.图乙中搅拌的目的是将噬菌体的蛋白质外壳与DNA 分开
D.若图乙中的噬菌体被
32P 标记,则上清液中的放射性很低
4.艾弗里的肺炎双球菌转化实验证明能使R 型细菌转化为S 型细菌的“转化因子”为DNA.研究发现,
在该转化过程中某种酶使S 型细菌DNA 片段双链打开,并将其中一条链降解。剩下的一条链与R 型细菌
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DNA 上的同源区段配对,切除并替换相应的单链片段,形成一个杂合DNA 区段。关于上述转化过程的分
析,不合理的是( )
A.转化中的“某种酶”兼具解旋酶和DNA 酶的功能,可作用于两种化学键
B.在S 型细菌的“转化因子”诱导下R 型细菌发生了基因突变
C.S 型细菌DNA 片段上的荚膜基因能在R 型细菌内正确表达
D.含杂合DNA 区段的R 型细菌分裂一次后可产生R 型和S 型两种细菌
5.K1荚膜大肠杆菌可引发脑膜炎。某研究小组用荧光染料SYBR Gold 标记的PNJ1809-36 噬菌体(DNA
病毒)分别对K1荚膜大肠杆菌、若干种非K1荚膜大肠杆菌、若干种非大肠杆菌细菌进行检测。结果如表
所示:
菌种
时间
K1荚膜大肠杆菌
非K1荚膜大肠杆菌
非大肠杆菌细菌
5min
细菌表面形成清晰的环状荧光
无荧光
无荧光
10min
细菌表面环状荧光模糊,但内部出现荧光
无荧光
无荧光
15min
细菌表面的环状荧光不完整
无荧光
无荧光
下列有关叙述中,不正确的是( )
A.荧光染料SYBR Gold 标记的是PNJ1809-36 噬菌体的DNA
B.子代PNJ1809-36 噬菌体中均会出现荧光染料SYBR Gold
C.PNJ1809-36 噬菌体能特异性识别K1荚膜大肠杆菌
D.用P 标记的PNJ1809-36 噬菌体进行实验会出现相似现象
6.为了研究半保留复制的具体过程,以T4 噬菌体和大肠杆菌为实验对象进行了实验探究:20℃条件下,
用T4 噬菌体侵染大肠杆菌,进入T4 噬菌体DNA 活跃复制期时,在培养基中添加含3H 标记的胸腺嘧啶脱
氧核苷酸继续培养。然后在5s、10s、30s、60s 时阻断DNA 复制,分离出DNA 并通过加热使DNA 全部解
旋为单链,再进行密度梯度离心,检测离心管不同位置的放射性强度,结果如图所示(DNA 片段越短,与
离心管顶部距离越近)。关于该实验,下列说法错误的是( )
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A.T4 噬菌体以培养基中
3H 标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸为原料合成DNA
B.如果抑制DNA 连接酶的活性,则会检测到靠近离心管顶部位置放射性增强
C.为了节省实验时间,DNA 可不变性处理成单链直接离心
D.据图可知,30s 内大量合成短片段DNA 并在30s 时出现短片段合成长片段
7.第一代基因测序技术又叫双脱氧链终止法,它以DNA 合成反应为基础,反应体系中需加入ddNTP(有
ddATP、ddGTP、ddCTP、ddTTP4 种)。下图是该技术的测序原理和某待测DNA 序列的电泳图谱。下列
说法正确的是( )
A.双脱氧核苷酸无法与模板链发生碱基互补配对,导致子链延伸终止
B.待分离DNA 片段有可解离的基团,在电场中会带上正电荷或负电荷
C.人工合成DNA 体系中必须要加入ATP 以供能
D.待测DNA 的碱基序列是3'-GACTGCCA-5'
8.人类基因组测序表明,人体超过98%基因都转录为非编码RNA(ncRNA),ncRNA 无编码蛋白质的能
力;许多ncRNA 被证实参与恶性肿瘤的发生发展。下列有关叙述错误的是( )
A.ncRNA 和其他RNA 的合成场所均是细胞核
B.和DNA、蛋白质一样,ncRNA 的合成也遵循碱基互补配对原则
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C.ncRNA 由核糖核苷酸组成,可能影响原癌基因和抑癌基因的表达
D.细胞中的RNA 具有物质运输、降低反应活化能、构建细胞结构等功能
9.真核细胞中基因表达过程受到多个水平的调控,包括转录前调控、转录调控、翻译调控等,每一水平
的调控都会实现基因的选择性表达。下图表示几种调控的原理意,下列相关叙述错误的是( )
A.图1 中表示转录的过程是②,图2 中表示翻译的过程是⑥
B.图2 中Lin—14 基因编码的mRNA 与miRNA 不完全互补配对属于翻译调控
C.图1 中B 细胞DNA 的选择性重排属于转录调控
D.与DNA 复制相比较,图2 中④过程特有的碱基互补配对形式是A 一U
10.当某些基因转录形成的mRNA 分子与模板链未分离时,会形成RNA-DNA 杂交体,此时非模板链、
RNA-DNA 杂交体共同构成R 环结构,R 环结构会影响DNA 复制、转录和基因的稳定性。下图是某细胞中
遗传信息的传递和表达过程的示意图,下列说法错误的是( )
A.在神经细胞核、精原细胞核、洋葱根尖分生区细胞核中同时存在酶A、B
B.酶A、B、C 功能不同的根本原因是控制这些酶的基因的碱基排列顺序不同
C.R 环结构的RNA—DNA 杂交体中,形成的碱基的配对方式是A—T、U—A、C—G
D.R 环结构的存在可能会使细胞周期所需时间变长
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11.DNA 单链上的G 和G 配对,可形成G-四链体,C 与C 配对,则形成i-motif,二者结构如图所示。下
列有关叙述正确的是( )
A.在形成G-四链体的DNA 分子中,完全遵循碱基互补配对原则
B.DNA 分子的G-四链体或i-motif 区域仍能形成双螺旋结构
C.G-四链体和i-motif 的形成不会发生在同一DNA 中
D.上述2 种结构不会改变DNA 中嘌呤和嘧啶的比例
12.真核生物线粒体基质内的DNA 是双链闭合环状分子,外环为H 链,内环为L 链。大体过程为:先以
L 链为模板,合成一段RNA 引物,然后在DNA 聚合酶的作用下合成新的H 链片段,当H 链合成2/3 时,
新的L 链开始合成,如图所示。下列关于线粒体DNA 的说法错误的是( )
A.DNA 内外环的复制是不同步的,但子链都是从5′端向3′端延伸
B.DNA 分子中的磷酸二酯数目与脱氧核苷酸数目相等
C.DNA 复制时可能还需要RNA 聚合酶和DNA 连接酶
D.用
15N 只标记亲代DNA,复制n 次后含
14N/15N 的DNA 占总数的1/2n
13.中心法则揭示了生物遗传信息传递的一般规律,如下图所示。下列叙述错误的是( )
A.生物的遗传信息储存在DNA 或RNA 的核苷酸序列中
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B.DNA 复制、转录分别需要DNA 聚合酶、RNA 聚合酶的参与
C.遗传信息的复制、转录、翻译及逆转录过程都需要模板
D.翻译时,tRNA 会读取mRNA 上的全部碱基序列信息
14.增殖细胞核抗原(PCNA)是一种只在细胞核中独立存在的蛋白质,PCNA 可附着在DNA 双螺旋结构
上,同时又可在DNA 链上自由移动。PCNA 能与DNA 聚合酶相互作用,确保DNA 聚合酶在复制过程中
不会从DNA 链上滑落。下列相关叙述正确的是( )
A.DNA 聚合酶与PCNA 结合后才可使DNA 解旋
B.DNA 复制过程中,PCNA 可结合到DNA 两条链上发挥作用
C.PCNA 在母链上移动的方向是5'向3'
D.细胞中DNA 的复制一定需要PCNA 参与
15.放射性心脏损伤是由电离辐射诱导的大量心肌细胞凋亡产生的心脏疾病。一项新的研究表明,
circRNA 可以通过miRNA 调控P 基因表达进而影响细胞凋亡,调控机制见图。下列相关描述正确的是(
)
A.前体mRNA 以DNA 的任意一条链为模板合成的,可被剪切成多种RNA
B.circRNA 是闭合环状RNA,其嘌呤数和嘧啶数一定相等
C.circRNA 在细胞质中通过与P 基因mRNA 竞争性结合miRNA,从而调控P 基因的表达
D.根据该项研究,可通过促进circRNA 或miRNA 的合成来治疗放射性心脏损伤
16.环状DNA 分子在自然界普遍存在,如质粒DNA。在真核生物中还有一类特殊的环状DNA 分子
(eccDNA),它从正常基因组中分离或脱落下来并进入细胞质,无着丝粒。下图中途径1、2 分别表示真
核细胞中DNA 复制的两种情况。下列叙述错误的是( )
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A.在原核细胞和真核细胞中,都可能存在质粒DNA
B.途径1 的两个复制泡中,DNA 复制起始时间不同
C.途径2 中,eccDNA 的形成过程发生了磷酸二酯键的断裂和重连
D.eccDNA 经复制后一定会平均分配到两个子细胞中
17.采用诱变技术使基因X 发生突变,对突变前后同一单链片段进行测序,结果如图。突变前后第1~80
位氨基酸完全相同,第80 位氨基酸为丝氨酸(丝氨酸的密码子为UCU、UCC、UCG、UCA、AGU、
AGC,终止密码子为UAA、UGA、UAG)。下列推断错误的是( )
A.诱变有可能改变编码前80 个氨基酸的碱基序列
B.图中所示的单链是基因X 进行转录时的模板链
C.第80 位和第82 位的氨基酸相同但密码子不同
D.基因X 发生突变后指导合成的肽链可能会变短
18.载脂蛋白的基因序列在人体不同组织细胞中是相同的,但其表达产物有差异。如在肝细胞中,产物为
含4536 个氨基酸残基的apB-100;在肠细胞中,产物为含2152 个氨基酸残基的apoB-48,其原因是mRNA
上将第2153 位的谷氨酰胺的密码子CAA 转变为终止密码子UAA。下列叙述正确的是( )
A.apoB-48 的产生是基因突变的结果
B.载脂蛋白apB-100 的结构比apoB-48 更加复杂
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C.载脂蛋白基因在肝和肠细胞核中最初转录出的RNA 序列相同
D.载脂蛋白基因两种产物的不同体现了基因的选择性表达
19.冠状病毒严重依赖一种名为“移码”的特殊机制来调节病毒蛋白的水平。“移码”是指冠状病毒在宿
主细胞中合成蛋白质时,核糖体向前或者向后滑动一个或两个核苷酸,导致病毒可以利用一条RNA 为模
板翻译产生多种蛋白质。据研究,这种情况几乎不在健康细胞中发生。下列说法错误的是( )
A.核糖体“移码”可扩展病毒所携带遗传信息的利用率
B.“移码”通过调控翻译过程,进而影响蛋白质的合成
C.冠状病毒的“移码”过程出现异常,可能会导致肽链变短
D.冠状病毒的“移码”过程出现异常,可能会导致病毒发生基因突变
20.金鱼草是一种可自花传粉的二倍体植物,其花色由基因c 控制,野生型为对称花型。研究发现一株金
鱼草(M)的其中一个基因c 内部多了长度为 2472 个碱基对的 DNA 片段,突变为基因c650,但表型仍
然为对称花型,其基因结构如下图所示。下列有关叙述错误的的是( )
A.突变基因c650 不能正常转录
B.可用M 自交获得纯合突变体
C.可用花药离体培养法获得纯合突变体
D.野生型基因c 对突变基因c650 为显性
21.如图,细菌中一个正在转录的RNA 在
﹣端可自发形成一种茎环结构,导致RNA 聚合酶出现停顿并
进一步终止转录。茎环结构的后面是一串连续的碱基U,容易与模板链分离,有利于转录产物的释放。下
列说法错误的是( )
A.图中转录泡中的基因片段可能存在一段连续的A—T 碱基对
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B.图中的RNA 聚合酶的移动方向是从左至右
C.图中转录结束后,mRNA 将通过核孔进入细胞质指导蛋白质的合成
D.转录产物释放的原因可能是连续的碱基U 与DNA 模板链之间形成的氢键较少
22.电子显微镜下观察核仁可辨认出三个特征性区域:纤维中心(FC)、致密纤维组分(DFC)和颗粒组
分(GC)。其中,FC 主要由RNA 聚合酶和DNA 组成,DFC 主要由RNA 和蛋白质构成,GC 是核糖体亚
单位成熟和储存的位点。下列有关叙述正确的是( )
A.真核细胞中的遗传物质大量分布在FC 中
B.DFC 中的蛋白质与DNA 结合构成染色体
C.FC 可能参与真核细胞基因表达的转录过程
D.DFC 中的蛋白质由GC 中的核糖体参与合成
23.真核生物的mRNA 在加工过程中,经腺苷酸转移酶催化,在3′端会加上100~200 个腺嘌呤核糖核苷
酸,因此成熟mRNA 的3′端都有一个由碱基A 组成的polyA 尾。有polyA 尾和无polyA 尾的mRNA 控制合
成的蛋白质相同,但有polyA 尾的mRNA 可以结合更多核糖体。下列叙述正确的是( )
A.polyA 尾相邻碱基A 之间有1 个磷酸和1 个核糖
B.有polyA 尾的mRNA 指导合成的肽链的氨基酸数目更多
C.polyA 尾可能会提高mRNA 的翻译效率
D.与polyA 尾相对应的基因的末端都含有多个A—T 碱基对
24.基因组编辑技术(如CRISPR/Cas)的问世源自于人们在本世纪初对细菌抵御噬菌体的机理研究:不少
的细菌第一次被特定的噬菌体感染后,由细菌Cas2 基因表达的Cas2 核酸内切酶(蛋白质)便会随机低效
切断入侵的噬菌体DNA 双链,并将切下的DNA 片段插入CRISPR 位点,形成“免疫记忆”。当细菌再次
遭遇同种噬菌体时,由CRISPR 位点转录产生的crRNA 便会将另一种核酸内切酶(如Cas9)准确带到入侵
者DNA 处,并将之切断,即“免疫杀灭”。过程如图所示。下列说法错误的是( )
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A.细菌体内发生图中的①过程,需要细菌提供场所、模板、原料、能量等
B.图中②过程的机理类似于mRNA 与DNA 模板链的结合
C.细菌在“免疫记忆”过程中发生了磷酸二酯键的断裂和形成
D.“免疫杀灭”过程中,crRNA 作用于噬菌体的DNA 分子以“杀灭”噬菌体
25.血红蛋白由2 条α 肽链和2 条β 或γ 肽链组成,A、B、D 基因分别控制α、β 和γ 肽链的合成,β—地
中海贫血是由于B 基因突变致使α 和β 肽链比例失衡引起的遗传性贫血。正常人出生后D 基因关闭表达而
B 基因开始表达,DNA 甲基转移酶(DNMT)在此过程中发挥关键作用,很多重型地中海贫血病人由于携
带DNMT 的突变基因,从而减轻症状。有关叙述正确的是( )
A.β—地中海贫血体现了基因通过控制酶的合成影响代谢进而控制生物性状
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B.胎儿的D 基因与其出生后的D 基因碱基序列不同,故表达情况不同
C.诱发DNMT 基因突变,D 基因表达增强,γ 肽链合成增多,缓解贫血症状
D.DNMT 催化后,DNA 聚合酶不能结合到D 基因模板上,阻止了该基因表达
26.囊性纤维病是一种遗传病,形成原因是肺部支气管上皮细胞表面转运Cl-的跨膜蛋白功能异常,导致
上皮细胞中Cl-向外分泌减少,造成黏液堆积阻塞部分呼吸道的管腔,细菌在肺部大量繁殖致使肺功能受
损。下列有关叙述正确的是( )
A.肺支气管上皮细胞向外分泌Cl-的方式与吸收甘油的方式相同
B.患者支气管腔内分泌物浓稠可能与上皮细胞水分运输异常有关
C.使用抗生素类药物处理细菌感染能从根本上治疗囊性纤维病
D.患者肺部严重感染时会因无氧呼吸增强而导致组织液pH 升高
27.表观遗传现象在自然界中广泛存在,其中蜂王与工蜂的异型分化就是一种表观遗传现象。刚孵化的幼
虫都能取食蜂王浆,但3 天后,只有极少数幼虫继续取食蜂王浆,最终发育为蜂王,绝大多数幼虫只能取
食花粉和花蜜,发育为工蜂。研究表明,Dnmt3 蛋白是一种DNA 甲基转移酶,它是Dnmt3 基因的表达产
物,能在没有被甲基化的DNA 区域添加甲基基团,敲除Dnmt3 基因后,无论取食何种食物,幼虫均能发
育为蜂王。下列说法错误的是( )
A.蜂王浆的作用之一可能与重要基因的甲基化有关
B.敲除Dnmt3 基因后形成的蜂王体内的DNA 甲基化与由蜂王浆诱导的正常蜂王相似
C.表观遗传均由DNA 碱基的甲基化引起,都不能遗传给后代
D.表观遗传不改变基因的碱基序列,但可能会导致基因表达水平的变化
28.表现出良好育婴行为的雌性大鼠,其后代的焦虑行为较少。经研究发现,相比于表现出良好育婴行为
的雌性大鼠,表现出较少育婴行为的雌性大鼠的后代的gr 基因的启动子位点的甲基化程度较高。下列说法
错误的是( )
A.可通过检测大鼠gr 基因的核苷酸序列以确定其是否甲基化
B.gr 基因的启动子位点的甲基化可能会使焦虑行为遗传给下一代
C.降低gr 基因的甲基化程度可能会在一定程度上缓解大鼠的焦虑行为
D.gr 基因的甲基化使RNA 聚合酶与启动子位点的结合受到影响
29.RNA 甲基化是指发生在RNA 分子上不同位置的甲基化修饰现象,常见的RNA 转录后修饰有N6—甲
基腺嘌呤(N6—methyladenosine,m6A)和5—甲基胞嘧啶(5—methylcytosine,m5C)。NOD1 是鱼类体
内一种重要的免疫受体,去甲基化酶FTO 可以“擦除”NOD1mRNA 的m5A 修饰,进而避免m6A 识别蛋白
对NOD1mRNA 的识别和降解。下列相关叙述正确的是( )
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A.mRNA 的m6A 和m5C 修饰可通过DNA 复制传递给下一代
B.mRNA 的m6A 和m5C 修饰过程涉及磷酸二酯键的断裂与生成
C.抑制去甲基化酶FTO 的活性会导致鱼的免疫能力和抗病能力上升
D.mRNA 的m6A 修饰与翻译过程的调控有关
30.引起表观遗传现象的原因有DNA 甲基化、构成染色体的组蛋白乙酰化等。研究发现,组蛋白去乙酰
化酶抑制剂(LAQ824)可促进HSP90(一类热应激蛋白质)的乙酰化修饰并抑制其功能,从而导致其结
合底物——Bcr-Abl 激酶的降解,并促进细胞凋亡。下列有关叙述错误的是( )
A.因HSP90 乙酰化而导致的表观遗传能使生物体发生可遗传的性状改变
B.构成染色体的组蛋白乙酰化和DNA 甲基化均不改变基因中碱基排列顺序
C.表观遗传现象主要是通过影响遗传信息的翻译过程来调控相关基因表达的
D.抑制HSP90 乙酰化,会导致Bcr-Abl 激酶含量升高,细胞凋亡受抑制
31.翻译形成的新生肽链须经过进一步的修饰或加工才具有生物学活性。翻译形成的前体蛋白质中含有内
蛋白子,它参与在蛋白质水平上的自我剪接从而进行蛋白质的加工,与内蛋白子对应的是外蛋白子,内蛋
白子和外蛋白子共同产生于一个mRNA 分子,在产生前体蛋白后再去掉内蛋白子,余下的外蛋白子连接在
一起成为成熟的蛋白质。下列说法错误的是( )
A.前体蛋白的合成场所在核糖体上
B.内蛋白子对前体蛋白质的加工破坏的化学键是肽键
C.内蛋白子和外蛋白子分别是由内含子和外显子编码的
D.可以通过在基因中插入内蛋白子核苷酸序列来实现对某些蛋白质的加工
32.噬菌体的基因组比较小,但又必须要有编码一些维持其生命和复制所必需的基因,在选择的压力下,
形成了重叠基因。重叠基因是指两个或两个以上的基因共有一段DNA 序列的不同可读框,编码不同的蛋
白质。重叠基因有多种重叠方式,如大基因内包含小基因(如图)、前后两个基因首尾重叠、几个基因的
重叠等。在果蝇和人中也发现存在重叠基因,如人类神经纤维病Ⅰ型基因内含子中含有3 个小基因(由互
补链编码)。下列说法错误的是( )
A.这是一种充分利用碱基资源的机制
B.同一个基因中可能存在多个起始密码子
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C.重叠基因的转录方向可能不是一致的D.基因的重叠可能对基因表达具有调控作用
33.核糖体由大、小两个亚基组成,其上有3 个供tRNA 结合的位点,其中A 位点是新进入的tRNA 结合
位点,P 位点是肽链延伸过程中的tRNA 结合位点,E 位点是空载的tRNA 释放位点,如下图所示。下列叙
述错误的是( )
A.翻译过程中,tRNA 的移动顺序是A 位点→P 位点→E 位点
B.核糖体与mRNA 的结合部位通常会形成2 个tRNA 的结合位点
C.P 位点结合的tRNA 上的反密码子是5'-CUG- 3'
D.反密码子与终止密码子的碱基互补配对使得肽链的延伸终止
34.真核细胞的基因经转录会产生前体mRNA,由内含子转录的RNA 片段会被剪接体(由一些蛋白质和
小型RNA 构成)切除并快速水解,由外显子转录的RNA 片段会相互连接形成成熟mRNA,如图所示。下
列叙述不正确的是( )
A.在真核细胞的基因表达过程中,存在遗传信息丢失的情况
B.a、c 片段相互连接时,需遵循碱基互补配对原则
C.转录时,RNA 聚合酶沿模板链的3'端向5'端移动
D.翻译时,核糖体沿成熟mRNA 链的5'端向3'端移动
35.图为DNA 半保留复制相关示意图。DNA 聚合酶不能直接起始DNA 新链或冈崎片段的合成,需先借
助引物酶以DNA 为模板合成RNA 引物,再在引物上聚合脱氧核苷酸,当DNA 整条单链合成完毕或冈崎
片段相连后,DNA 聚合酶再把RNA 引物去掉,换上相应的 DNA 片段。下列说法正确的是( )
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A.DNA 复制时, 子链只能从3'端向 5'端延伸,两条子链的延伸方向相反
B.神经细胞、根尖分生区细胞的细胞核都有如图所示过程
C.DNA 聚合酶既能催化磷酸二酯键形成也能催化磷酸二酯键断裂
D.引物合成时与冈崎片段合成时的碱基互补配对原则相同
36.桃子果实的成熟伴随着颜色、质地和风味的变化,该过程还受到植物激素、转录因子和表观遗传因子
等调控。桃果实成熟过程中全基因组DNA 甲基化水平呈现下降趋势,DNA 去甲基化酶(PpDML1)表达
水平与DNA 甲基化水平呈负相关。研究发现,PpNAC1(一种蛋白质)可以直接结合PpDMLI 基因的启动
子并激活其表达。下列相关叙述正确的是( )
A.桃果实的成熟受到激素与基因的调控,与环境无关
B.DNA 甲基化能改变桃果实细胞中基因的碱基序列
C.提高DNA 甲基化水平可能会促进桃果实成熟
D.PpNAC1 基表达水平增加可能导致DNA 甲基化平降低
37.RNA 干扰(RNAi)是指RNA 介导的基因沉默,主要是对mRNA 进行干扰,例如寄生在宿主体内的
病毒会产生双链的dsRNA,dsRNA 经过核酸酶Dicer 的加工后成为siRNA 最终干扰宿主细胞的基因表达,
其过程如图所示。下列叙述错误的是( )
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A.生物的遗传信息流动均有
过程
B.病毒产生dsRNA 需要以宿主细胞中的核糖核苷酸为原料
C.①过程有磷酸二酯键的断裂,②过程有氢键的打开
D.④过程通过阻断翻译过程影响相关基因的正常表达
38.S-2L 噬菌体侵入细菌后,会利用自身基因合成dATPase 和PurZ 两种酶。dATPase 直接降解宿主细胞中
含A 碱基的脱氧核苷酸,阻止其参与DNA 的合成。PurZ 和细菌的酶促进dZTP(二氨基嘌呤脱氧核苷酸)
形成。随后,S-2L 噬菌体自身的DNA 聚合酶以dZTP 为底物,在新合成的噬菌体DNA 中添加dZTP 形成
Z-DNA,碱基Z 与T 间含三个氢键。下列有关叙述正确的是( )
A.Z-DNA 中5 种碱基和脱氧核糖交替连接构成其基本骨架
B.Z-DNA 中磷酸和脱氧核糖数量相等,含1 个游离的磷酸基团
C.S-2L 噬菌体自身的DNA 聚合酶能在其DNA 中添加dZTP
D.与正常DNA 比,Z-DNA 中嘌呤碱基的比例较大,结构较稳定
39.下图表示三种遗传调控途径,以下说法正确的是( )
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A.三种途径均可能导致该基因决定的蛋白质结构发生变化
B.转录启动区域甲基化会干扰DNA 聚合酶与启动子结合
C.组蛋白与DNA 结合紧密程度在不同细胞中应大致相同
D.RNA 干扰可能通过影响特定基因的翻译使其无法表达
40.APQ4 和APQ11 是两类细胞膜跨膜水通道蛋白,研究者以脊尾白虾为材料,对甲、乙两组脊尾白虾采
用RNA 干扰技术分别特异性抑制APQ4 基因和APQ11 基因表达,置于碳酸盐碱度胁迫下,结果显示甲、
乙两组脊尾白虾血浆渗透压和死亡率较未处理组均升高,且乙组的渗透压和死亡率均大于甲组。下列叙述
错误的是( )
A.推测APQ4 和APQ11 两类通道蛋白在跨膜区段具有疏水性
B.APQ 蛋白与水分子结合后在不消耗能量情况下转运水分子
C.RNA 干扰后APQ 基因表达下调,耐碱能力下降导致脊尾白虾死亡
D.APQ11 基因比APQ4 基因在脊尾白虾耐碱机制中发挥更大作用
二、多选题
41.研究发现,R 型肺炎链球菌在生长后期,处于“感受态”,具有吸收外源 DNA 的能力。加热杀死的
S 型菌遇到感受态的 R 型菌时,其DNA 片段与R 型活菌表面感受因子结合,发生酶促分解,形成更小的
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DNA 片段,并且双链拆开,其中一条链降解,另一条单链进入 R 型活细菌,与R 型菌的同源区DNA 配
对,并使 R 型菌相应单链片段被切除,从而将其替换,于是形成一个杂种 DNA 区段。下列叙述错误的
是( )
A.S 型菌被加热杀死的过程中,高温使其蛋白质的肽键和 DNA 的氢键断裂
B.S 型菌的双链 DNA 整合到R 型菌 DNA 上,使嘌呤碱基总比例改变
C.S 型菌的 DNA 整合到R 型菌DNA 上形成的杂种菌在¹⁵ N 培养液中进行一次半保留复制,得到两
种 DNA 分子
D.由于S 型菌具有多糖荚膜,故将R 型菌DNA 和S 型菌混合不会使S 型菌转化为R 型菌
42.朊病毒是一种只含蛋白质而不含核酸的病原微生物,某兴趣小组用朊病毒和无标记的牛脑组织细胞做
了下图所示实验,下列有关叙述正确的是( )
A.按1→2→3→4 程序实验,上清液中几乎不能检测到
32P
B.按1→2→3→4 程序实验,沉淀物中几乎不能检测到
32P
C.按1→2→5→3→4 程序实验,放射性应主要位于上清液中
D.按1→2→5→3→4 程序实验,放射性应主要位于沉淀物中
43.艾弗里进行肺炎链球菌体外转化实验的过程及实验结果如图所示。下列相关叙述错误的是( )
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A.①是DNA 酶,②是蛋白酶,③和④均出现了S 型细菌
B.该实验中使用RNA 酶是为了破坏DNA 中的磷酸二酯键
C.该实验第二组到第四组均有添加不同酶,利用的是加法原理
D.由该实验可得出,DNA 才是使R 型菌产生稳定遗传变化的物质
44.遗传转化是指游离的DNA 分子(细胞DNA)被细菌的细胞摄取,并在细菌细胞内表达的过程。肺炎
链球菌转化实验的实质如图所示(S 基因是控制荚膜形成的基因)。下列有关叙述错误的是( )
A.由R 型细菌转化成的S 型细菌的遗传物质与原S 型细菌相同
B.由R 型细菌转化成S 型细菌的实质是基因重组
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C.将S 型细菌的S 基因用
32P 标记,转化而来的S 型细菌在普通培养基上培养多代后,得到的子代S
型细菌的S 基因均能检测到
32P
D.T2噬菌体侵染大肠杆菌的过程也是一种遗传转化过程
45.病毒X174 和红藻的遗传信息都储存于 DNA 中,前者的 DNA 为单链结构,鸟嘌呤约占全部碱基的
21%,后者的核DNA 为双链结构,鸟嘌呤占全部碱基的 32%。下列叙述不正确的是( )
A.病毒174 中胞嘧啶占全部碱基的 29%
B.病毒X174 中的 RNA 与DNA 序列互补
C.红藻的核 DNA 中胞嘧啶占全部碱基的 32%
D.病毒174 的 DNA 比红藻的 DNA 更不容易突变
46.科学家曾在一种叫S-2L 的噬菌体中发现部分碱基A 被2-氨基腺嘌呤(Z)取代,Z 与碱基T 之间的结
合力和碱基G 与C 一样强,并且这种Z-DNA(含有Z 的DNA)能够帮助噬菌体更好地抵抗细菌中某些蛋
白质的攻击。下列相关叙述正确的是( )
A.组成S-2L 噬菌体的核酸只有一种
B.与没有发生替换的原DNA 相比,Z-DNA 分子结构更稳定
C.组成Z-DNA 的化学元素有五种,彻底水解可得到7 种产物
D.Z-DNA 中碱基的互补配对方式增加,嘌呤的比例大于嘧啶
47.一个DNA 分子中共有300 个碱基对,其中一条链中腺嘌呤所占的比例是20%,另一条链上G 与C 之
和所占的比例是60%。下列相关叙述错误的是( )
A.腺嘌呤在另一条链上的比例也是20%
B.若G 与C 之和所占的比例改为50%,则该DNA 分子的热稳定性会降低
C.该DNA 复制3 次共需要消耗1440 个胞嘧啶
D.该DNA 第2 次复制共需要消耗540 个鸟嘌呤
48.研究人员将含
14N-DNA 的大肠杆菌转移到
15NH4Cl 培养液中,培养 24h 后提取子代大肠杆菌的
DNA,将DNA 热变性处理,形成单链。然后进行密度梯度离心,管中出现的两种条带分别对应图中的两
个波峰,下列叙述中正确的是( )
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A.大肠杆菌增殖一代所需时间为8 小时
B.热变性处理,破坏了 DNA 分子的氢键
C.延长培养时间,两种条带对应的峰值均会增大
D.若DNA 不经热变性处理,直接密度梯度离心,试管中也会出现两种条带
49.动物细胞线粒体内环状双链(H 链和L 链)DNA 分子的复制过程为:H 链上的复制起始区Oh 先启动,
以L 链为模板,先合成一段RNA 引物,引物引导H'链合成,H'链取代原来老H 链的位置,而被取代的老
H 链以环的形式游离出来。当H'链合成约2/3 时,L 链上的复制起始区OL 启动,以老H 链为模板,经过与
H'链相似的过程合成L'链。具体过程如图所示。下列说法正确的是( )
A.该DNA 分子两条链的复制同步进行
B.复制过程中DNA 聚合酶在模板链上沿着3'→5′方向移动
C.该DNA 分子连续复制2 次共需要6 个RNA 引物
D.该DNA 分子连续复制n 次新合成的L′链有2n-1 条
50.R-loop 是细胞内一种特殊的三链核酸结构,由一条mRNA 链、一条DNA 模板链和一条DNA 非模板链
组成,如下图所示。细胞内存在RNA 酶H 可阻止R-loop 的积累和持久存在。下列说法正确的是( )
A.R-loop 结构中碱基A 只能与碱基U 进行配对
B.R-1oop 结构可能会阻碍RNA 聚合酶的移动而使DNA 复制被迫停止
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C.RNA 酶H 会水解R-loop 中的mRNA,使R-loop 中的DNA 恢复稳定的双螺旋结构
D.若R
loop
﹣
结构中DNA 单链含4000 个碱基,其中A 和T 占该链碱基总数的30%,则该R-loop 结
构中的碱基G 和C 共有8400 个
51.硒代半胱氨酸(Sec,分子式为C3H7NO2Se)参与硒蛋白合成,硒蛋白mRNA 中存在一个呈折叠环状
的硒代半胱氨酸引导插入序列(S 序列),该序列对Sec 参与多肽链合成的过程至关重要。下图表示真核
细胞Sec 的翻译机制,下表为部分密码子表。相关叙述正确的是( )
密码子
氨基酸
AUG
甲硫氨酸(起始)
UAA
终止
UAG
终止
UGA
终止、硒代半胱氨酸
A.半胱氨酸氨基中的氢原子被硒取代即成为Sec
B.在核糖体中Sec 可与其他氨基酸发生缩合反应
C.硒蛋白mRNA 中可能含有两个UGA 序列且功台旨不同
D.图中mRNA 与tRNA 分子内部都存在氢键
52.心肌细胞过量凋亡易引起心力衰竭。下图为心肌细胞中凋亡基因ARC 表达的相关调节过程,miR-223
是一种非编码RNA。相关叙述错误的是( )
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A.过程①在RNA 聚合酶催化下以启动子序列为模板转录出起始密码
B.核糖体读取mRNA 密码子的方向为5′→3′,过程②正在合成的肽链的氨基酸序列相同
C.基因miR-223 过度表达,可能导致心力衰竭
D.若某RNA 能与miR-223 竞争性结合ARCmRNA,则有望成为减缓心力衰竭的新药物
53.我国科学家研究发现,真核细胞的核基因表达调节机制——内含子miRNA 通过下调转录因子来调控
基因的表达,图甲和图乙是发生在细胞核内的正向和反向调节机制模式图。请据所学知识分析,下列叙述
正确的是
A.内含子miRNA 是在分子水平来调控基因的表达
B.内含子miRNA 调控基因的表达存在正反馈调节机制
C.形成主基因mRNA 和成熟miRNA 需解旋酶和限制酶的作用
D.该研究为某些疾病如肿瘤提供多个靶点联合治疗
54.新型肺炎冠状病毒(SARS-CoV-2)是单股正链(+RNA)病毒,主要依靠其囊膜上刺突蛋白S 识别
呼吸道上皮细胞膜表面的ACE2 受体蛋白,进而入侵人体肺泡及呼吸道上皮细胞。其复制过程如图所示,
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下列相关分析错误的是( )
A.用32P 标记的细菌培养SARS-CoV-2,可使其核酸带上相应的放射性
B.SARS-CoV-2 的遗传信息在传递过程中可能发生碱基A 与T 的配对
C.SARS-CoV-2 在肺泡细胞内增殖时,所需的酶均由宿主细胞DNA 指导合成
D.SARS-CoV-2 不能入侵皮肤表皮细胞,可能是皮肤表皮细胞膜上缺乏ACE2 受体
55.无义突变是指基因中单个碱基替换导致出现终止密码子,肽链合成提前终止。科研人员成功合成了一
种tRNA(sup—tRNA),能帮助A 基因第401 位碱基发生无义突变的成纤维细胞表达出完整的A 蛋白。
过程如下图。
下列叙述正确的是( )
A.sup—tRNA 上的反密码子在自然界是不存在的
B.该sup—tRNA 修复翻译过程来帮助无义突变的A 基因表达出完整的A 蛋白
C.该sup—tRNA 也能帮助由其他碱基替换发生的无义突变的基因表达出正常的蛋白质
D.若图中正常读取的密码子5′—UGG—3′,为则与其配对的反密码子为5′—ACC—3′
56.噬菌体的基因组比较小,但又必须要编码一些维持其生命和复制所必需的基因,在选择的压力下,形
成了重叠基因。重叠基因是指两个或两个以上的基因共有一段DNA 序列的不同可读框,编码不同的蛋白
质。重叠基因有多种重叠方式,例如,大基因内包含小基因(如图);前后两个基因首尾重叠;几个基因
的重叠等。近年来,在果蝇和人中也存在重叠基因,例如人类神经纤维病I 型基因内含子中含有3 个小基
因(由互补链编码)。下列叙述正确的是( )
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A.这是一种充分利用碱基资源的机制
B.基因的重叠可能对基因表达具有调控作用
C.重叠基因的转录方向可能不是一致的
D.同一个基因的编码区中可能存在多个起始密码子
57.蛋白D 是某种小鼠正常发育所必需的,缺乏时表现为侏儒鼠。A 基因能控制蛋白D 的合成,a 基因则
不能。A 基因的表达受P 序列(一段DNA 序列)的调控,如图所示。P 序列在精子中是非甲基化状态,传给
子代则A 基因正常表达;P 序列在卵细胞中是甲基化状态,传给子代则A 基因不能正常表达。下列有关叙
述正确的是( )
A.P 序列甲基化不改变碱基序列,引起的变异属于表观遗传
B.基因型为AA 的是正常鼠,基因型为Aa 的个体是侏儒鼠
C.纯合的正常雄鼠与侏儒雌鼠随机杂交,子代都是正常鼠
D.侏儒幼鼠的P 序列都甲基化,去甲基化能缓解侏儒症状
58.遗传印记是因亲本来源不同而导致等位基因表达差异的一种遗传现象,DNA 甲基化(DNA 的部分碱
基上结合甲基)是遗传印记重要的方式之一。来自亲本的甲基化印记在子一代体细胞的有丝分裂中保持终
生,但在子一代形成配子时,亲本的甲基化印记被去除,遗传印记会重新设定。鼠的灰色(A)与褐色
(a)是一对相对性状,下图为遗传印记对小鼠等位基因表达和传递影响的示意图,甲基化的基因不能表
达。下列说法正确的是( )
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A.图中雌鼠的表型为褐色
B.图中雄鼠的a 基因来自其父方
C.亲本的甲基化印记在遗传时可能被去除,因此DNA 的甲基化不可以遗传给后代
D.图中雌鼠与雄鼠杂交,子代小鼠的表型及比例灰色:褐色=3:1
59.下图为中心法则示意图。下列相关叙述错误的是( )
A.T2 噬菌体的遗传信息流沿着⑤③流动
B.基因突变最容易发生在过程②③
C.④过程所需的酶是由活细胞合成的
D.过程③⑤所发生的碱基互补配对方式相同
60.桑格在测定噬菌体DNA 的全部核苷酸序列时发现基因D 中包含着基因E,如图(图中Met、Ser、Gln
等表示氨基酸),即D 基因与E 基因重叠。噬菌体φX174 由一个环状单链DNA 和蛋白质衣壳构成,在感
染大肠杆菌时首先会形成复制型的双链DNA 分子,然后再控制相关蛋白质的合成。下列叙述错误的是(
)
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A.携带Met 的tRNA 上的反密码子为AUG
B.大肠杆菌基因的转录和翻译可同时进行
C.D 基因和E 基因重叠部分编码的氨基酸序列相同
D.基因重叠可降低碱基利用率,有效利用DNA 遗传信息量
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