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专题08 遗传的物质基础(DNA 的结构、复制、转录、翻
译)
一、单选题
1、(2024·天津北辰·三模)大多数真核细胞的基因为不连续基因,除编码蛋白质的外显子
外,还有不编码蛋白质的内含子;在转录时整个基因(包括外显子和内含子)都被转录,
形成前体mRNA。前体mRNA 有两种基本剪接方式:一是将内含子从前体mRNA 中去除,
然后规范地将外显子剪接成成熟的mRNA,这种剪接方式称为组成型剪接;另一种剪接方
式是可调控的选择性剪接,真核生物中有些基因的mRNA 前体有几种不同的剪接方式,外
显子按照不同的方式剪接在一起。
人类的甲状腺和下丘脑中,都存在一种相同的基因,但由于转录后加工方式的不同,同种
基因产生了两种不同的成熟mRNA。在甲状腺中,mRNA 的翻译产物是降钙素,调节钙和
磷的正常代谢,降低血液中的钙浓度。在下丘脑中,基因产物是降钙素基因相关多肽
(CGRP),与血压的调节和痛觉有关。
阅读材料完成下列小题:
11.下列关于转录和RNA 剪接的叙述,正确的是( )
A.转录启动区域甲基化会干扰DNA 聚合酶与启动子结合
B.图中②发生的剪接方式为组成型剪接
C.同一个基因指导合成的蛋白质一定相同
D.RNA 剪接过程中有磷酸二酯键的断裂和重新形成
12.根据降钙素基因的表达过程,有关叙述正确的是( )
A.基因结构改变导致转录出不同的mRNA
B.根据某成熟mRNA 的碱基排列顺序,就可确定基因碱基排列顺序
C.外显子不一定参与蛋白质的编码
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D.降钙素和CGRP 均可与二苯胺反应呈蓝色
2、(2024·河北承德·三模)当细菌在慢生长(慢复制)时,其环形DNA 从起点开始进行
正常的双向复制。当进入快生长(快复制)时,细菌内DNA 复制到一半以上时,在模板
DNA 和新合成的一半DNA 这两段DNA 的中间同时开始复制,与此同时,已经复制了一半
以上的DNA 继续完成复制过程。下列叙述错误的是( )
A.细菌环状DNA 分子中不含游离的磷酸基团
B.营养充足时,大肠杆菌可利用快生长模式快速增殖
C.细菌快生长时其拟核DNA 上最多有4 处正在发生解螺旋
D.细菌慢生长、快生长过程都会形成蛋白质—DNA 复合体
3、(2024·河北承德·三模)达农病是一种由溶酶体膜相关蛋白-2(LAMP-2)基因突变导
致的溶酶体存储障碍性疾病,可导致患者心肌和骨骼肌细胞内自噬性物质或糖原沉积,进
而形成空泡。男性发病人数少,平均年龄12 岁,女性发病人数多,平均年龄28 岁。下列
叙述正确的是( )
A.基因突变不会导致DNA 碱基序列改变
B.该病最可能是伴X 染色体隐性遗传病
C.基因突变引起溶酶体自噬功能过强形成空泡
D.男女发病年龄不同可能与LAMP-2 的表达量有关
4、(2024·河北衡水·三模)rDNA 转录形成的rRNA 会参与核糖体的组装。下列叙述正确
的是( )
A.rRNA 的碱基序列与rDNA 一条链的碱基序列相同
B.细胞中的rRNA 与rDNA 都可以与某些蛋白质结合
C.由rRNA 参与组装的核糖体均由核孔进入细胞质中
D.与幼叶细胞相比,老叶细胞中rRNA 的合成较旺盛
5、(2024·河北秦皇岛·三模)M13 噬菌体是一种寄生于大肠杆菌的丝状噬菌体,其DNA
为含有6407 个核苷酸的单链环状DNA。M13 噬菌体增殖的部分过程如图所示,其中SSB
是单链DNA 结合蛋白。下列相关叙述正确的是( )
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A.M13 噬菌体的遗传物质复制过程中不需要先合成引物来引导子链延伸
B.SSB 的作用是防止解开的两条单链重新形成双链,利于DNA 复制
C.过程⑥得到的单链环状DNA 是过程②~⑤中新合成的DNA
D.过程②~⑥需要断裂2 个磷酸二酯键,合成6407 个磷酸二酯键
6、(2024 届河北省部分高中三模)真核生物体内的DNA 分子长期以来一直被认为主要以
线性的形式存在于细胞核中,直至1965 年发现了一种存在于染色体外的环状DNA 分子
——染色体外环状DNA(eccDNA),如图为eccDNA 的结构示意图。下列相关叙述正确
的是( )
A.eccDNA 分子的基本骨架由脱氧核糖和碱基交替连接形成
B.eccDNA 分子中含C—G 碱基对越多,其热稳定性就越差
C.eccDNA 分子中每条链上的嘌呤碱基数等于嘧啶碱基数
D.若eccDNA 分子有n 个碱基对,其中T 有m 个,则其氢键有(3n
m)个
7、(2024 届辽宁省高三联考三模)某种嗜热细菌,其栖息的热泉水温可达90℃左右,若
该细菌DNA 分子中含有胞嘧啶脱氧核苷酸M 个,下列关于嗜热细菌的叙述错误的是(
)
A.该细菌DNA 聚合酶可以应用于PCR 技术
B.该细菌DNA 分子中的每个磷酸基团都与2 个脱氧核糖相连
C.该细菌DNA 分子的碱基中A+T/G+C 的比例可能较高
D.该细菌DNA 分子第n 次复制时需要游离的胞嘧啶脱氧核苷酸M×(2n-1)个
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8、(2024 届辽宁省高三联考三模)原核生物的核糖体由大、小两个亚基组成,其上有3
个tRNA 结合位点,其中A 位点是新进入的RNA 结合位点,P 位点是延伸中的RNA 结合
位点,E 位点是空载tRNA 结合位点.如图所示。下列叙述正确的是( )
A.翻译过程中的tRNA 会依次进入E 位点,P 位点、A 位点
B.tRNA 反密码子中相邻碱基之间有1 个核糖、1 个磷酸基团
C.mRNA 合成后进入细胞质与核糖体结合并沿着核糖体移动
D.参与翻译过程中的RNA 都是以DNA 为模板转录的产物
9、(2024 届辽宁省高三·三模)部分碱基发生甲基化修饰会抑制基因的表达。研究发现,
大豆体内的 GmMYC2 基因表达会抑制脯氨酸的合成,使大豆的耐盐能力下降。下列说法
错误的是( )
A.可通过检测DNA 的碱基序列确定该DNA 是否发生甲基化
B.基因发生甲基化的过程中不涉及磷酸二酯键的生成与断裂
C.若GmMYC2 基因发生甲基化,则可能会提高大豆的耐盐能力
D.脯氨酸的合成可能增大了大豆根部细胞细胞液的渗透压
10、(2024·辽宁抚顺·三模)茶叶富含多种生物活性成分,适量饮茶有益健康。实验小组
从茶树的叶肉细胞中克隆出一个基因,该基因能编码蛋白质 RIP。RIP 能作用于核糖体使
其失活,使茶树表现出抗病虫害的性状。下列有关说法正确的是( )
A.RIP 的合成需要核糖体、内质网和高尔基体的参与
B.RIP 是通过在翻译水平抑制蛋白质的合成来发挥作用的
C.RIP 可能是直接影响核糖体的 tRNA 使核糖体失活的
D.RIP 能抑制害虫的繁殖,不能抑制细菌和病毒的增殖
11、(2024·吉林长春·三模)某同学用了48 张红卡片(其中有10 张卡片含字母A)为材料
制作了一个双链DNA 分子的模型,并以此为“模板”,再以其它颜色卡片为材料进行
“DNA 复制”及“转录”的模拟实验(注:红、绿卡片代表脱氧核苷酸;蓝卡片代表核糖
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核苷酸;卡片上的字母代表碱基种类)。下列叙述正确的是( )
A.“复制”三次后形成的含绿卡片的DNA 分子有7 个
B.“复制”三次共需98 张含字母G 的绿卡片
C.“转录”模拟实验需10 张含字母A 的蓝卡片
D.“转录”形成的mRNA 最多含16 个密码子
12、(2024·吉林·三模)研究表明,人类基因组中编码蛋白质的基因只占人类基因组全长
的2%, 其余98%的序列都是非编码序列,这些非编码序列也具有重要功能。例如, 基
因与基因之间的间隔区序列,可转录为非编码RNA(ncRNA)。ncRNA 包括rRNA、剪切
体 RNA、核仁小 RNA、微 RNA 等, 它们虽然不能被翻译成蛋白质, 但发挥着重要的
生理和生化功能。转录生成非编码RNA 的DNA 片段被称为 RNA 基因。下列叙述正确的
是( )
A.RNA 基因与烟草花叶病毒病毒基因的基本组成单位是相同的
B.ncRNA 的形成过程需要ATP、解旋酶、RNA 聚合酶等物质的参与
C.RNA 基因不编码蛋白质, 但蛋白质的合成过程与 RNA 基因有关
D.RNA 从细胞核进入细胞质需要跨过2 层磷脂分子
13、(2024·黑龙江齐齐哈尔·三模)要生成成熟的mRNA,须通过剪接过程去除基因中内
含子转录的干扰序列,即RNA 前体中的阴影部分(如图所示)。剪接中出现的异常
mRNA 可能被分解,也可能指导异常蛋白质的合成从而导致疾病。下列叙述错误的是(
)
A.图中①为转录过程,主要发生在细胞核
B.图中②剪接过程主要作用于磷酸二酯键
C.异常mRNA 经④过程可分解成4 种核糖核苷酸
D.mRNA 的错误剪接导致mRNA 的长度增加,指导合成的肽链一定延长
14、(2024·黑龙江大庆·三模)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
15、(2024·黑龙江双鸭山·三模)科学家发现如果RNA 聚合酶运行过快会导致与DNA 聚
合酶“撞车”而使DNA 折断,引发细胞癌变。研究发现,一种特殊酶类RECQL5 可以吸
附在RNA 聚合酶上减缓其运行速度,扮演“刹车”的角色,从而抑制癌症发生。下列有关
叙述错误的是( )
A.人的神经细胞中,核基因在复制的同时还可以进行转录
B.相同的DNA 在不同细胞中转录开始的位点不完全相同
C.RNA 聚合酶与DNA 聚合酶“撞车”可能会导致细胞周期缩短
D.RECQL5 与RNA 聚合酶结合会减慢细胞内蛋白质合成速率
16、(2024·浙江·三模)重叠基因是指两个或两个以上的基因共有一段DNA 序列。重叠基
因有多种重叠方式,例如,大基因内包含小基因;前后两个基因首尾重叠,如下图所示。
基因重叠现象在细菌和果蝇中均有发现。阅读材料完成下列小题:
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11.下列关于细菌、果蝇的重叠基因结构叙述错误的是( )
A.都是由脱氧核苷酸组成
B.都是DNA 双螺旋结构
C.都含有启动子、终止子等调控序列
D.重叠基因中可能存在多个起始密码子
12.下列对重叠基因功能的理解错误的是( )
A.重叠基因可以提高碱基利用效率
B.重叠基因发生突变可能导致性状改变
C.基因E 和基因F 重叠部分所编码的氨基酸序列相同
D.重叠基因可以让有限的DNA 包含更多的遗传信息
17、(2024·安徽·三模)科学家分析了多种生物DNA 的碱基组成,一部分实验数据如下表
所示。下列叙述错误的是( )
生物或器官(细
胞)
小麦
人
猪
牛
肝
胰
脾
肾
胃
肺
精子
(A+T)/(G+C)
1.21
1.52
1.43
1.42
1.43
1.29
1.30
1.29
1.30
A.小麦和人的(A+T)/(G+C)的比值不同,据此初步判断小麦和人的DNA 的热稳
定性不同
B.除少数病毒外,所有生物的DNA 都由相同的4 种碱基组成,说明生物由共同祖先
进化而来的
C.同种生物不同器官细胞的(A+T)/(G+C)的比值基本相同,因为它们的DNA 序
列基本相同
D.不同生物的(A+T)/(G+C)的比值不一致,说明DNA 分子的特异性
18、(2024·安徽·三模)根据转录模式的差异,常见的启动子可分为三类:①组成型启动
子,驱动基因在所有细胞、组织和器官中持续表达;②组织特异性启动子,调控基因只在
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某些特定的部位中表达;③诱导型启动子,通常在某些特定的物理或化学信号的刺激下使
相应基因的转录水平有所提高。下列叙述错误的是( )
A.ATP 合成酶基因、卵清蛋白基因的启动子分别属于组成型启动子和组织特异性启动
子
B.对特定部位细胞的mRNA 进行逆转录可获得组织特异性启动子
C.乳腺生物反应器的构建需要将组织特异性启动子与目的基因相连
D.毒物诱导型启动子与相关指示基因相连,可构建检测水源污染情况的转基因生物
19、(2024·安徽·三模)有研究表明尼古丁(或吸烟)可改变细胞内的表观遗传,研究者
让雄鼠在性成熟阶段摄入低剂量的尼古丁,其精子中的多巴胺D2基因所在染色体发生了组
蛋白去乙酰化,导致子代小鼠出现认知障碍。下列叙述错误的是( )
A.若D2基因发生甲基化,也可能会导致子代小鼠出现认知障碍
B.组蛋白去乙酰化改变了染色体的结构从而改变了生物的遗传物质的结构
C.组蛋白乙酰化、D2基因发生甲基化都可能影响基因的转录
D.避免尼古丁的摄入,改变不良的生活习惯都能够在一定程度上减少表观遗传的改变
20、(2024·福建宁德·三模)梅塞尔森和斯塔尔用含
15N 的培养液培养大肠杆菌繁殖数代,
DNA 被
15N 标记。然后将大肠杆菌(亲代)转移到含
14N 的培养液继续培养,在不同时刻
取样品抽提DNA 并离心分析。下列相关叙述错误的是( )
A.上述操作过程属于演绎推理
B.子一代结果即可区分半保留复制和全保留复制
C.实验方法采用同位素标记法和密度梯度离心法
D.本实验能够证明“DNA 复制是半保留复制”的假说
21、(2024·福建福州·三模)线粒体遗传病是由线粒体DNA 突变引起,也受核基因的影响。
为了研究线粒体遗传病的机制,需构建核基因相同的转线粒体永生细胞系。现利用线粒体
遗传病患者的淋巴细胞和线粒体DNA 缺失的骨肉瘤细胞ρ°构建转线粒体永生细胞系,过
程如图所示。淋巴细胞受EBV 病毒感染后能无限增殖,会被BrdU 杀死;ρ°细胞不会被
BrdU 杀死,但是在含有尿嘧啶的培养基中才能生长。下列叙述正确的是( )
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A.用EBV 病毒感染淋巴细胞构建永生淋巴细胞系,细胞周期延长
B.淋巴细胞系作为核供体细胞,ρ°细胞作为线粒体DNA 供体细胞
C.选择培养基中加BrdU 不加尿嘧啶,可筛选出转线粒体永生细胞
D.通过克隆化培养和抗体检测,阳性细胞即为转线粒体永生细胞
22、(2024·福建·三模)DNA 分子中一个碱基被另一个碱基取代而造成的突变称为碱基置
换突变。如表为碱基置换突变的不同类型及其对肽链的影响。下列叙述正确的是( )
碱基置换突变类
型
对肽链的影响
同义突变
肽链没有改变
错义突变
肽链上氨基酸种类改变
无义突变
肽链提前终止合成
终止密码突变
肽链不能正常终止
A.同义突变没有引起肽链改变可能是因为密码子存在简并性
B.镰状细胞贫血是由错义突变导致的,只能通过基因检测诊断
C.大多数囊性纤维化是由无义突变导致的,患者的CFTR 蛋白缺少一个苯丙氨酸
D.根据肽链的长短是否发生改变即可区分碱基置换突变的四种类型
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23、(2024·福建泉州·三模)花是种子植物特有的繁殖器官,花的发育由A~E 五类基因共
同决定。五类基因在花的不同结构中的表达情况如下表。下列相关叙述不合理的是
( )
基因
花的结构
花
萼
花瓣
雄蕊
雌
蕊
胚珠
A 类
+
+
-
-
-
B 类
-
+
+
-
-
C 类
-
-
+
+
+
D 类
-
-
-
-
+
E 类
+
+
+
+
+
注:“+”表示表达,“-”表示不表达
A.花结构的形成过程中存在着基因的选择性表达
B.花瓣细胞中含有控制该植物生长发育的全套遗传信息
C.若抑制B 类基因表达,则花的结构为花萼、雌蕊、胚珠
D.E 类基因在种子植物器官中均表达,才能促进花的发育
24、(2024·福建泉州·三模)下列关于遗传物质本质与功能的探索历程的叙述,错误的是
( )
A.艾弗里通过肺炎链球菌转化实验证明DNA 可在不同物种之间转移
B.噬菌体侵染大肠杆菌实验表明DNA 进入细菌并传递给子代噬菌体
C.DNA 双螺旋结构模型可以解释 DNA 的遗传信息储存在碱基序列中
D.遗传密码的破译解释了基因碱基序列与氨基酸序列间的对应关系
25、(2024·福建泉州·三模)科研人员将一种杀真菌剂——乙烯菌核利注射到怀孕两周的
大鼠体内(此时孕鼠腹中的F1胚胎正处于生殖腺发育的时期),F1相互杂交产生的F2雄鼠
中绝大多数个体出现部分精子凋亡的现象,并且在F3和F4雄鼠中依然能观察到精子凋亡现
象。进一步研究表明该化学物质并没有增加大鼠生殖细胞的 DNA 突变频率,而是在一些
特异的位点造成了甲基化修饰的改变。下列相关分析不合理的是( )
A.F1雄鼠出现精子凋亡并不是由于亲代生殖细胞发生突变并遗传给F1
B.F2雄鼠的精子凋亡可能是F1在胚胎时期的生殖细胞发生了变异
C.F2雄鼠特异位点甲基化修饰没有改变 DNA 碱基序列因而不能遗传
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D.环境中的一些化学物质可能导致雄性动物和人类男性精子的减少
26、(2024·江西九江·三模)2023 年诺贝尔生理学或医学奖授予美国科学家KatalinKarik6
和DrewWeissman,因他们发现了核苷酸碱基修饰。他们利用尿苷通过碱基异构化衍生出假
尿苷(ψ),ψ 可以避免mRNA 被细胞中的RNA 酶降解,从而能提高mRNA 稳定性。同时
还可以减少mRNA 与细胞内的抑制因子结合,从而增强其翻译效率,使mRNA 疫苗的开
发成为可能。下列有关叙述错误的是( )
A.未经修饰的mRNA 易被环境中的RNA 酶降解
B.mRNA 疫苗中的ψ 能与tRNA 中的A 配对,翻译出相关的蛋白质
C.mRNA 合成后均需要在细胞质中进行加工修饰后发挥作用
D.在翻译过程中,mRNA、tRNA、rRNA 均参与发挥作用
27、(2024·山东潍坊·三模)研究发现,内质网中蛋白质氧化折叠过程中产生的副产物
H2O2会释放到细胞核中,激活与衰老相关的基因SERPINE1 的表达,促进细胞衰老。敲除
参与蛋白质氧化折叠的关键酶(PDI)的相关基因,会使细胞延缓衰老。下列叙述错误的
是( )
A.老年人细胞中H2O2的产生量可能比青年人高
B.衰老细胞中染色质收缩不会发生基因选择性表达
C.PDI 缺失细胞中基因SERPINE1 的表达会下调
D.阻断H2O2向细胞核的释放可以延缓细胞衰老
28、(2024·山东潍坊·三模)拟南芥在盐胁迫条件下,会发生DNA 甲基化和mRNA 假尿嘧
啶化修饰,产生较稳定的表型改变来应对环境变化。当后代未受到胁迫时部分植株能延续
这种改变,该现象称为“胁迫跨代记忆”。研究发现,假尿嘧啶化修饰使尿嘧啶核苷酸化
学结构发生改变,形成假尿嘧啶核苷酸,可提高mRNA 的稳定性和翻译速率。下列叙述正
确的是( )
A.“胁迫跨代记忆”改变了基因的碱基排列顺序
B.甲基化修饰可抑制DNA 的复制与转录过程
C.含有假尿嘧啶核苷酸的密码子不能编码氨基酸
D.可通过逆境胁迫激发表观遗传修饰来培育新品种
29、(2024 山东省齐鲁名校第三次联合检测)腺病毒双链 DNA 分子的复制方式是链置换
复制。在复制过程中,一次仅复制一条链并释放出单链 DNA ,然后再将释放出的单链
DNA 复制为双链 DNA。复制是由末端蛋白(pTP)引发的,pTP 与 DNA 聚合酶(DNA
pol)结合启动复制,进行复制的过程中需要单链 DNA 结合蛋白(ssDBP)的参与,过程
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如图所示下列说法错误的是( )
A.腺病毒的双链 DNA 在进行复制时,两条链均作为模板
B.ssDBP 与单链 DNA 结合可能有利于单链 DNA 的稳定
C.pTP 与 DNA 聚合酶的复合物会与启动子结合启动 DNA 复制
D.由该复制方式产生的子代DNA 的两条链中,有一条来自亲代 DNA
30、(2024·湖北·三模)科学家发现如果RNA 聚合酶运行过快会导致与DNA 聚合酶“撞
车”而使DNA 折断,引发细胞癌变。一种特殊酶类RECQL5 可以吸附在RNA 聚合酶上减
缓其运行速度,扮演“刹车”的角色,从而抑制癌症发生。下列叙述正确的是( )
A.RNA 聚合酶识别并结合基因上的起始密码子,驱动转录
B.神经元细胞中,核基因在复制的同时还可以进行转录
C.两种酶“撞车”可能会导致正常基因突变为原癌基因
D.RECQL5 与RNA 聚合酶结合会减慢细胞内蛋白质合成速率
31、(2024·湖北·三模)2015 年,施一公院士的团队在《科学》杂志发表了具有里程碑意
义的论文,他们研究发现真核细胞中的基因表达分三步进行(如下图)。其中的剪接体主
要由蛋白质和小分子RNA 组成。有关分析错误的是( )
A.剪接体彻底水解的产物有氨基酸、核糖、磷酸、碱基
B.转录时,RNA 聚合酶沿DNA 模板链的5'→3'方向移动
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C.翻译时,核糖体在成熟信使RNA 上的移动方向都是5'→3'
D.剪接体的剪接出现差错,编码的蛋白质结构通常会发生改变
32、(2024·湖北襄阳·三模)表观遗传是指生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达
和表型发生可遗传变化的现象。下列案例与表观遗传无关的是( )
A.同一株水毛茛,空气中的叶和水中的叶形态不同
B.同卵双胞胎所具有的微小差异
C.一个蜂群中的蜂王和工蜂在形态、结构、行为等方面截然不同
D.男性吸烟者的精子活力下降
33、(2024·湖北襄阳·三模)K1 荚膜大肠杆菌是一种具有特定荚膜的细菌,这种细菌会引
起血液感染和新生儿脑膜炎等严重的侵入性疾病。用荧光染料标记的噬菌体与K1 荚膜大
肠杆菌混合培养一段时间,离心后取菌液制成装片,在荧光显微镜下观察,可以快速检测
到K1 荚膜大肠杆菌。下列叙述正确的是( )
A.可以通过放射性的强度来检测K1 荚膜大肠杆菌的数量
B.培养时间越长,发荧光的子代噬菌体就越多
C.利用此技术可以区分细菌的死活,提高检测的准确性
D.只有大肠杆菌细胞内才会出现荧光
34、(2024·湖南衡阳·三模)表观遗传是指DNA 的基因序列不发生变化,但基因表达却发
生了可遗传的改变,如DNA 甲基化和染色质构象变化等。下列相关叙述不正确的是(
)
A.甲基化DNA 单链上相邻的A 和T 之间通过氢键相连
B.甲基化不改变DNA 的元素组成和各种碱基所占比例
C.DNA 甲基化可能影响RNA 聚合酶对DNA 的识别进而影响基因的表达
D.DNA 甲基转移酶活性改变也会影响生物的表型
35、(2024·湖南永州·三模)已知PRMT7 基因的转录产物加工为PRMT71mRNA,该基因
的某一突变形式转录出的产物会被PRPF8 基因编码出的PRPF8 蛋白(具有广泛功能)重新
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加工为PRMT72mRNA,后者的翻译产物会使该基因所处区域的组蛋白局部甲基化(如下
图所示),导致人类结直肠癌患病率提高。下列相关叙述正确的是( )
A.使用PRMT72 蛋白的抑制剂比移除PRPF8 基因在预防和治疗结直肠癌中副作用更小
B.一切生物的基因转录产物都要被加工后才能作为翻译的模板
C.组蛋白的甲基化将会导致PRMT7 基因的碱基序列发生改变
D.天然PRMT7mRNA 中已标出的碱基序列所对应的基因序列,在突变时一个碱基对
A/T 替换为G/C
36、(2024·湖南衡阳市祁东县·三模)部分碱基发生甲基化修饰会抑制基因的表达。研究
发现,大豆体内的 GmMYC2 基因表达会抑制脯氨酸的合成,使大豆的耐盐能力下降。下
列说法错误的是( )
A.可通过检测DNA 的碱基序列确定该DNA 是否发生甲基化
B.基因发生甲基化的过程中不涉及磷酸二酯键的生成与断裂
C.若GmMYC2 基因发生甲基化,则可能会提高大豆的耐盐能力
D.脯氨酸的合成可能增大了大豆根部细胞细胞液的渗透压
37、(2024·广东茂名·三模)细胞中有两种DNA 甲基化酶,从头甲基化酶只作用于非甲基
化的DNA,使其上一个胞嘧啶结合甲基基团,出现半甲基化;维持甲基化酶只作用于
DNA 的半甲基化位点,使其全甲基化,相关过程如图所示。下列叙述正确的是( )
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A.两种甲基化酶使DNA 发生不同程度的甲基化,这种变化不能遗传给后代
B.基因的部分碱基序列发生了甲基化,其控制的性状可能发生改变
C.甲基化程度不同会影响DNA 的复制,但不会影响转录
D.不同甲基化酶的作用下,基因的碱基序列改变程度不同
38、(2024·海南·琼海市嘉积中学高三三模)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、(2024·海南·琼海市嘉积中学高三三模)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
40、(2024·重庆·三模)某研究小组用放射性同位素
32P、
35S 分别标记T2噬菌体,然后将普
通大肠杆菌和被标记的噬菌体置于培养液中培养,如图所示。一段时间后,分别进行搅拌、
离心,并检测沉淀物和上清液中的放射性。下列有关叙述错误的是( )
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A.甲组上清液含极少量
32P 标记的噬菌体DNA,说明可能有少数噬菌体没有侵染
B.甲组被感染的细菌内含有
32P 标记的噬菌体DNA,可产生不含
32P 的子代噬菌体
C.乙组上清液含极少量
35S 标记的噬菌体蛋白质,可产生含
35S 的子代噬菌体
D.乙组被感染的细菌内不含
35S 标记的噬菌体蛋白质,可产生不含
35S 的子代噬菌体
41、(2024·重庆渝中·三模)科学家在研究细胞中的
复制时发现了两个事实,事实
1,
复制时一条模板链是
走向,其互补链在
方向上连续合成,称为前导
链;另一条模板链是
走向,其互补链也是沿
方向合成,但在复制过程中会形
成许多不连续的小片段,最后许多不连续的小片段在
连接酶的作用下连成一条完整的
单链,称为后随链。事实2:原核生物和真核生物线粒体
复制时只有一个复制
起点,真核生物核
复制时会出现多个复制起点。基于上述事实,不能推出的结论是
( )
A.原核生物
复制时后随链各小片段之间可在
连接酶作用下通过氢键相连
B.真核生物核
复制时
聚合酶只能催化
单链由
方向延伸
C.真核生物核
复制时前导链也需
连接酶作用才能形成一条完整的
单
链
D.真核生物线粒体
与原核生物
的复制特点相似,二者可能有共同的起源
42、(2024·广西玉林·三模)质粒是独立于染色体或拟核以外的能自主复制的双链闭合环
状DNA 分子,一般为1~200kb,常见于原核细胞中。将不含
32P 的大肠杆菌放到含
32P 的
环境中培养一段时间,结果大肠杆菌细胞内的DNA 分子有图I、图Ⅱ两种类型。下列相关
叙述正确的是( )
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A.质粒与大肠杆菌的拟核DNA 均含2 个游离的磷酸基团
B.上述过程发生在有丝分裂间期,虚线表示含有
32P 的DNA 链
C.图示细胞中的质粒至少复制了2 次,且遵循半保留复制
D.复制后形成的子代质粒中嘌呤数和嘧啶数不一定相等
43、(2024·广西玉林·三模)如图,细菌中一个正在转录的RNA 在3'-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。下列说法正确的是( )
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
B.图中的RNA 聚合酶的移动方向是从右到左
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是遇到了茎环结构后面的终止密码子
44、(2024·广西柳州·三模)甜玉米由于其可溶性糖(蔗糖)含量较高,甜味浓郁,并携
带玉米特有的香味,而深受消费者喜欢。研究发现甜玉米中蔗糖含量受3 对等位基因调控,
其中基因D(d)、H(h)完全连锁(不发生互换),而基因Sh(sh)与它们相互独立遗
传。调控过程如图所示,若酶甲活性正常,酶乙失活,则产生超级甜玉米;若两种酶活性
都正常,则产生普通甜玉米。现有3 个纯合品系DDHHshsh(品系1)、DDhhShSh(品系
2)和ddHHShSh(品系3),期望通过杂交育种,选育出超级甜纯合品系。下列有关叙述
错误的是( )
A.理论上,超级甜玉米的基因型有5 种,其中纯合品系的基因型有3 种
B.突变得到的基因Sh 所控制合成的酶甲结构改变,进而影响酶甲的催化效率
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C.品系1 和品系2 杂交得到的F1,F1自交,理论上F2中普通甜玉米个体占3/16
D.品系2 和品系3 杂交得到的F1,F1自交,理论上F2超级甜玉米中纯合品系占1/4
45、(2024·广西柳州·三模)研究发现,大鼠幼崽的性格发育与大脑海马区皮质醇受体基
因的表达水平有关,皮质醇受体基因的高表达能抑制应激反应的强度,使大鼠保持安静、
放松的状态。而DNA 甲基转移酶能使该基因的甲基化水平升高,从而抑制其表达。为了
进一步研究确定亲子抚养方式是否影响大鼠幼崽性格,研究人员选取一批皮质醇受体基因
的碱基序列完全相同的幼崽随机分成两组,分别由“负责任”母鼠(善于舔舐和清洁幼
崽)和“不负责任”母鼠(不善于舔舐和清洁幼崽)进行亲子抚养,结果发现,“负责
任”母鼠抚养的幼鼠成年后,遇到刺激表现为安静、放松;而“不负责任”母鼠抚养的幼
鼠成年后,遇到刺激表现为敏感、紧张。下列有关叙述,错误的是( )
A.由于母鼠抚养方式的差异引起成年后性格特点不同的特征,有可能传递给下一代
B.选取皮质醇受体基因碱基序列完全相同的幼崽进行实验,目的是排除遗传因素影响
C.“不负责任”母鼠抚养的幼崽敏感、紧张,原因是其体内DNA 甲基转移酶活性较
低
D.根据实验结果获得启示:家长给予孩子足够的关爱将有利于孩子形成良好的性格
46、(2024·贵州毕节·三模)艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验、赫尔希和蔡斯的噬菌体
侵染大肠杆菌实验,都证明DNA 是遗传物质,这两个实验在设计思路上的共同点是(
)
A.重组DNA 片段,研究其表型效应
B.去掉DNA 片段,研究其表型效应
C.设法分别研究DNA 和蛋白质各自的效应
D.应用同位素标记技术,研究DNA 在亲代与子代之间的传递
47、(2024·甘肃张掖·三模)信息从基因的核苷酸序列中被提取出,用来指导蛋白质合成
的过程对地球上的所有生物都是相同的,分子生物学家称之为中心法则。下列叙述正确的
是( )
A.遗传物质复制过程中,不会出现U—A 碱基的配对
B.遗传物质携带着遗传信息和编码氨基酸的遗传密码
C.中心法则所表示的过程中只有基因表达过程产生水
D.合成tRNA 必须以DNA 为模板,需RNA 聚合酶催化
48、(2024·甘肃白银·三模)部分碱基发生甲基化修饰会抑制基因的表达。研究发现,大
豆体内的 GmMYC2 基因表达会抑制脯氨酸的合成,使大豆的耐盐能力下降。下列说法错
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误的是( )
A.可通过检测DNA 的碱基序列确定该DNA 是否发生甲基化
B.基因发生甲基化的过程中不涉及磷酸二酯键的生成与断裂
C.若GmMYC2 基因发生甲基化,则可能会提高大豆的耐盐能力
D.脯氨酸的合成可能增大了大豆根部细胞细胞液的渗透压
49、(2024·甘肃白银·三模)Rb 蛋白是一种基因调节蛋白的抑制蛋白,去磷酸化的 Rb 蛋
白被激活后与特定的基因调节蛋白结合,使后者不能激活与细胞分裂相关基因的转录,导
致细胞失去细胞周期。生长因子能改变 Rb 蛋白的作用,促进细胞分裂。下列分析不合理
的是( )
A.若细胞内 Rb 蛋白去磷酸化水平升高,则不利于细胞增殖
B.生长因子有利于基因调节蛋白激活细胞分裂相关基因的转录
C.Rb 蛋白失活会释放基因调节蛋白,启动靶基因合成mRNA
D.与胚胎干细胞相比,骨骼肌细胞中 Rb 蛋白磷酸化水平较高
二、多选题
1、(2024·河北沧州·三模)为辅助乙型血友病(凝血因子IX 缺乏症)患者进行基因治疗,
医务人员制备了IX 基因(Ⅳ),过程如下图所示。下列有关叙述正确的是( )
A.若I 中嘧啶碱基数/嘌呤碱基数=P,则Ⅲ中该比值为1/P
B.I 为IX 基因转录出的成熟mRNA,①过程需RNA 聚合酶催化
C.Ⅱ和Ⅳ中的核糖核苷酸序列不同,碱基对间的氢键数量不相等
D.对该患者进行基因治疗时,需要考虑相关基因的表观遗传信息
2、(2024·辽宁抚顺·三模)CRISPR/Cas9 基因编辑技术根据靶基因序列设计向导sgRNA,
精确引导核酸酶Cas9 切割与sgRNA 配对的DNA,相关酶在修复断裂DNA 的过程中会改
变连接部位的碱基序列。科研人员通过删除编码PD—1 蛋白基因的2、3、4 片段造成蛋白
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质的功能缺失,制作PD—1 基因敲除鼠的流程如图1 所示。将体外转录获得的Cas9mRNA
和sgRNA 导入小鼠的受精卵中,获得了12 只基因编辑小鼠。利用PCR 鉴定小鼠的基因型,
电泳结果如图2 所示。已知P1 和P2 是PCR 的引物。下列相关分析正确的是( )
A.敲除2、3、4 片段引起的变异属于基因重组
B.敲除前,根据敲除的位置需要设计3 个sgRNA
C.图2 中,4 和12 个体杂交的子代均为敲除纯合子
D.图2 中,3、5、9 个体的体内均能检测到PD—1
3、(2024·吉林·三模)铜绿假单胞菌是造成医院内感染的主要病原菌之一, 噬菌体是侵
染细菌的病毒。研究人员欲利用铜绿假单胞菌噬菌体和宿主的相互作用,来达到杀灭铜绿
假单胞菌的目的。噬菌体JG、噬菌体PaP1、重组噬菌体(噬菌体PaP1 的DNA 和噬菌体
JG 的蛋白质外壳)对不同类型(PA1、PAO1)的铜绿假单胞菌的吸附率如图所示。下列叙
述正确的是( )
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A.噬菌体JG 和噬菌体PaP1 主要侵染的铜绿假单胞菌类型不同
B.噬菌体对铜绿假单胞菌的吸附率与其遗传物质DNA 直接相关
C.重组噬菌体繁殖产生的子代噬菌体,主要侵染铜绿假单胞菌PA1
D.三种噬菌体都利用铜绿假单胞菌的核糖体合成自身蛋白质外壳
4、(2024·黑龙江齐齐哈尔·三模)血红蛋白α 链编码第138 位氨基酸的基因序列发生变化,
缺失了一个碱基对,导致正常基因E 突变成致病基因e,部分示意图如下(UAA、UAG 为
终止密码子)。下列叙述错误的是( )
A.①②过程需要的模板和原料均存在差异
B.正常基因E 突变为基因e 后使形成的肽链缩短
C.与基因e 同位置发生碱基对替换相比,缺失对蛋白质结构影响更大
D.可以通过基因治疗和移植造血干细胞治疗该病,同时能纠正病变的基因
5、(2024·江苏南通·三模)单个基因的前体mRNA 既可能有外显子被跳过的可变剪切,
也可能有内含子被保留的可变剪切,从而产生多种成熟的mRNA.马铃薯的St-RS31 前体
mRNA 可剪切出如下图3 种mRNA,在黑暗条件下 mRNA1 的含量显著下降、mRNA3 的
含量显著上升。相关叙述正确的是( )
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A.mRNA 上的起始密码子是由 DNA 上的启动子转录而来
B.mRNA3 编码的多肽链的长度长于mRNA1 和mRNA2
C.外界环境因素会影响mRNA 的可变剪切从而影响生物的性状
D.内含子、外显子的突变都可能改变基因的表达,改变生物的性状
三、非选择题
1、(2024·河北沧州·三模)水稻(2m=24)是我国的主要粮食作物,其花小,为两性花。
温敏雄性不育品系(高于临界温度时不育)可用于杂交种的制备,但遭遇低温天气时会导
致制种失败。回答下列问题:
(1)育种过程中,温敏雄性不育株作为母本时不需要进行人工 操作,但需控制
。
(2)研究发现该水稻温敏育性与否和T 基因、Ub 基因有关,不育临界温度为25℃,高温诱
导Ub 基因过量表达。T 基因的表达产物是一种正常的核酸酶(Rnase),t 基因的表达产物
无活性,UbmRNA 可被Rnase 分解。当温度高于25℃时,基因型为ttUbUb 水稻表现为花
粉败育,分析其原因可能是 。
(3)将温敏雄性不育品系与抗白枯病水稻A 杂交,获得F1,F1自交筛选雄性不育植株,再与
杂交,多次重复后,筛选获得抗白枯病的温敏雄性不育系品系B.另有水稻品系C 高产但
不抗白枯病,画出利用上述实验材料繁育不育品系B、以及培育抗白枯病且高产的杂交种
的简要流程图 。
(4)研究人员发现非温敏雄性不育系品系甲,取品系甲、乙(可育)两个品种的水稻进行杂
交得F1全为可育,F1自交得F2中可育株:雄性不育株=13:3。F2可育株中的一些个体无论
自交多少代,其后代表型仍然为可育性状,这样的个体在该部分可育株中的比例 。
2、(2024 届河北省部分高中三模)某雄性动物的基因型为BbXdY(2N=16)。将该动物
体内一个精原细胞(DNA 被
32P 全部标记)放在不含
32P 的培养液中培养,经若干次分裂后,
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分别用与基因B、b、D、d 特异性结合的探针B(黄色)、探针b(绿色)、探针D(红
色)、探针d(蓝色)处理某一分裂时期的细胞,结果如图1 所示,已知该细胞在分裂过
程中只发生了一次变异。回答下列问题:
(1)图1 细胞处于 分裂的后期,理由是 。 (填
“能”或“不能”)确定该细胞中含有
32P 的染色体数量。图1 细胞中出现红色的原因是
。
(2)若该动物一个精原细胞中基因B 和b 所在染色体片段发生互换,则经探针处理后,不考
虑其他变异,产生的配子中只显黄色的比例为 ;若该精原细胞先进行一次有丝
分裂,再进行一次减数分裂,则产生的子细胞中含
32P 的细胞所占的比例范围是
。
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(3)研究发现,细胞分裂过程中p53 基因的表达产物能在细胞核内调控转录因子的活性,进
而抑制细胞恶性增殖。为探究熊胆对皮肤癌细胞中p53 基因表达的影响,研究人员分别提
取经BB(熊胆粉)处理后的皮肤癌HaCaT、KUMA6 细胞株的总蛋白,采用琼脂糖凝胶电
泳法分离出p53,电泳结果如图2 所示。
①癌细胞容易在体内分散和转移的原因是 ;推测p53 基因属于
基因。
②琼脂糖凝胶电泳法分离p53 时,p53 在电场中的迁移速率主要与 有关。由
电泳结果可得出的结论是 。
3、(2024·辽宁·三模)研究低温条件下番茄细胞WHY1 基因对光合作用的影响,对于温度
敏感型蔬菜作物的栽培具有重要的实践意义。回答下列问题:
(1)研究人员利用重组DNA 技术,将克隆的WHY1 基因与外源高效启动子连接,导入番茄
基因组中构建WHY1 基因的过表达植株(
),如图1 所示。若限制酶切割WHY1 基因
和番茄基因组后形成相同的黏性末端(即图中Ⅰ、Ⅱ处),则会出现
(答出2 点)等情况,从而导致构建过表达植株的成功率下降。
(2)PCR 的产物一般通过电泳来鉴定,结果如图2 所示。1 号泳道为标准,2 号泳道为阳性对
照(提纯的相关蛋白基因片段),3 号泳道为实验组。1 号泳道的条带实质为 ,若3
号泳道有杂带(非目的DNA 片段)出现,则原因可能是 (答出2 点)。
(3)小干扰RNA(siRNA)能诱导特定基因转录出的mRNA 降解,导致基因沉默。研究人员
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据此构建了WHY1 基因的沉默植株(
),siRNA 因阻断了 过程而关闭了WHY1
基因。进一步研究发现,番茄细胞WHY1 基因影响光反应阶段D1 蛋白(可捕捉光能)的
含量,且与温度有关。研究人员用特定抗体检测D1 蛋白在叶绿体内的含量,结果如表所
示。该实验中的自变量为 ,对比三种番茄的D1 蛋白含量可得到的结论是 。
温度
25℃
4℃
植株类型
W
W
D1 蛋白含量
4、(2024·安徽·三模)大肠杆菌可通过色氨酸操纵子结构(图1)来巧妙地调控色氨酸的
合成。阻遏蛋白—色氨酸复合物可与色氨酸操纵子O 片段紧密结合,阻止trpL 及后续序列
的转录。trpL 转录出的前导mRNA 序列的4 个序列之间可两两配对形成“发夹”结构(图
2),其中序列1 中第10 位和11 位为连续的两个色氨酸密码子,若细胞中色氨酸浓度很低,
则核糖体长时间停留在序列1,1/2 发夹结构不能形成,此时形成2/3 发夹结构但不影响编
码区的转录及翻译;若细胞中色氨酸浓度较高,则核糖体很容易到达序列2,此时会形成
3/4 发夹结构,减弱编码区基因的转录。请回答下列问题:
(1)trpR 转录过程需要解旋DNA 双链,所用的酶是 。
(2)大肠杆菌中色氨酸浓度 (填“很低”或“较高”)时,trpL 不会被转录,
即便被转录也会在前导mRNA 序列 之间配对形成发夹结构而减弱编码区基因
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的转录。
(3)在 的情况下,trpL 刚转录形成的mRNA 中不会出现序列1 与序列2 配对,
结合原核生物基因表达的特点,分析出现上述现象的原因: 。
(4)大肠杆菌通过色氨酸操纵子调控色氨酸合成的调节机制属于 ,对大肠杆菌
的生物学意义有 。
5、(2024·湖北·三模)人出生前,胎儿的血红蛋白由α 珠蛋白和γ 珠蛋白组成,出生后人
体血红蛋白则主要由α 珠蛋白和β 珠蛋白组成。研究发现,α 珠蛋白由位于16 号染色体上
的两个串联基因α1和α2控制,β 和γ 珠蛋白则分别由位于11 染色体上的B 和D 基因控制。
调控珠蛋白合成的基因发生缺失或突变,引发的血红蛋白异常的疾病,称为地中海贫血。
根据缺陷基因类型不同,将地中海贫血分为α 珠蛋白地中海贫血(α 地贫)和β 珠蛋白地中
海贫血(β 地贫),某患a 地贫遗传病的家庭中父亲及孩子的基因组成及表型如下所示。
父亲
女儿
儿子
基因组
成
α1
+α2
0/α1
0α2
0
α1
0α2
+/α1
0α2
0
α1
+α2
+/α1
0α2
0
表型
中度贫血
中度贫血
轻度贫血
注:α+表示基因正常,α0表示基因缺失。
回答下列问题:
(1)据表分析,该家庭母亲的基因组成为 。若一名轻度贫血的女性(α 基因缺失发生
在同一染色体上)与一名基因组成为α1
+α2
+/α1
+α2
+的男性婚配,则后代患轻度贫血的概率为
。
(2)研究人员发现某位β 地贫患者甲的症状比其他患者轻,且分子水平检测的结果如图1 所
示,已知人体中D 基因的表达如图2 所示。
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①启动子是 酶识别和结合的部位。据图分析,正常人的血红蛋白一般不含γ 珠蛋白
的原因是 。正常人D 基因甲基化水平应比患者甲 (填“高”“低”或“基本
一致”),判断依据是 。
②综合题干信息,分析患者甲的症状比普通β 地贫患者轻的原因是 。据此提出一条
治疗β 地贫的思路: 。
6、(2024·湖北·三模)油菜是重要的油料作物,能为人类提供优质食用油。甘蓝型油菜有
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平展叶和上卷叶两个品种,科学工作者对其进行了深入的研究。请分析回答:
(1)分别测定12 叶期幼苗单株的叶绿素含量、光合速率、气孔导度等,其结果如下表。
组
别
叶绿素a
(mg/
g)
叶绿素
b
(mg/
g)
总叶绿
素
(mg/
g)
净光合速率
(umolCO2/
m2·s)
气孔导度
(molH2O/
m2·s)
胞间CO2浓度
(umolCO2/
mol)
平
展
叶
4.2
2.7
6.9
8.7
0.18
461.0
上
卷
叶
6.7
3.5
10.2
12.6
0.21
397.5
列举叶绿体中与ATP 组成元素相同的两类化合物 ;在两组植株呼吸速率相同
的情况下,据表中数据分析,上卷叶净光合速率大于平展叶的原因是 。
(2)利用SNP 探针、SSR、PCR 等技术,找到与平展叶、上卷叶最相关的6 个基因,并测得
仅270D 基因的碱基序列在两个品种中是相同的。
实验中基因表达量的检测指标是 。推测图中基因表达量产生显著差异的原因可
能是① ,② 。
(3)研究发现250D 等基因也存在于拟南芥基因组中,功能基本相同,被称为同源基因。这
一事实从分子水平主要支持达尔文的 学说,该学说的核心内容是 。
7、(2024·广东·三模)空间转录组技术旨在对细胞的基因表达进行定量测量,同时提供细
胞在组织空间的具体位置信息。该技术设计了一种标签TIVA-tag(包括一段尿嘧啶序列和
蛋白质),该标签进入活细胞后与mRNA 的腺嘌呤序列尾(真核细胞mRNA 均具有)结
合得到产物TIVA-tag-mRNA,回收并纯化该产物之后,将mRNA 洗脱下来用于转录组分析。
回答下列问题:
(1)细胞中基因转录成mRNA 需要 (酶)参与催化,与翻译相比,转录中特有的碱
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基配对方式是 。
(2)TIVA-tag 与ATP 含有的五碳糖 (填“相同”或“不同”)。上述过程没有涉及
到磷酸二酯键的形成和断裂,判断依据是 。
(3)空间转录组技术可获得特定活细胞中全部编码蛋白质的基因表达信息,原因是 。
肿瘤的异质性是指肿瘤在生长过程中,经多次分裂导致细胞出现基因、生物学方面的改变,
导致肿瘤的生长速度、对药物的敏感性等方面存在差异。空间转录组技术能够直接观测到
,因此非常适用于肿瘤组织的异质性研究。
8、(2024·贵州·三模)家鸽(ZW 型性别决定)体内有一种蛋白质多聚体能识别外界磁场
并自动顺应磁场方向排列实现磁场导航。该多聚体由蛋白质M 和蛋白质R 共同构成,对应
的基因M 和基因R 均为显性,且独立遗传(不考虑位于W 染色体上),在家鸽的视网膜
细胞中共同表达。若某一基因失去功能(分别用m 或r 表示),家鸽会出现飞行紊乱。现
有三个纯种家鸽品系,甲品系能合成蛋白质M 和蛋白质R,乙品系只能合成蛋白质M,丙
品系只能合成蛋白质R,请回答以下问题:
(1)家鸽视网膜细胞表达蛋白质M 的基本过程是 (用文字和箭头表示)。
(2)甲品系家鸽某个体的所有体细胞是否都含有并表达M 和R 基因?你的判断及理由是 。
(3)为进一步确定这两对基因(M/m、R/r)在染色体上的位置,请完善下列实验设计思路和
预测结果。
设计思路: ,统计雌性后代是否具备磁场导航能力。
预期结果:
①若所有雌性后代均能磁场导航,则两对基因(M/m、R/r)分别位于两对常染色体上;
② ,说明M/m 基因位于Z 染色体上,R/r 基因位于常染色体上;
③ ,说明M/m 基因位于常染色体上,R/r 基因位于Z 染色体上。
9、(2024·甘肃张掖·三模)遗传印记是指同一个基因由于来源于父本与母本的不同而产生
表达差异的现象。DNA 甲基化是指不改变DNA 序列,通过碱基连接甲基基团来抑制基因
表达,是遗传印记的重要原因之一。胰岛素样生长因子2(Igf2)基因是最早发现的印记基
因,位于小鼠7 号常染色体上,存在有功能型的A 基因和无功能型的a 基因,A 基因能促
进小鼠生长,而a 基因无此功能。Igf2 基因在雌鼠形成配子时印记重建为甲基化,在雄鼠
形成配子时为去甲基化,过程如图所示。回答下列问题:
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(1)甲基化后的DNA 片段,其(A+T)/(G+C)的比值 (填“增大”“减小”
或“不变”),原因是 。
(2)图中雌鼠在形成配子时,A 和a 基因遵循 定律,由图示配子形成过程中印记
发生的机制,可以断定亲代雌鼠的A 基因来自它的 (填“父方”“母方”或
“不确定”),理由是 。
(3)某研究小组要验证雌配子形成过程中A 基因印记重建为甲基化。现有小鼠若干:
①纯合的生长正常雌鼠②杂合的生长正常雌鼠③杂合的生长缺陷雌鼠④纯合的生长正常雄
鼠⑤纯合的生长缺陷雄鼠,请选择一个杂交组合并预期实验结果。
杂交组合(写序号): 预期实验结果:
。
(4)小鼠毛色褐色(B)对黄色(b)为显性,且基因B、b 没有遗传印记。将基因型为AaBb
的雌雄小鼠杂交,根据子代生长情况和毛色可以推知基因B、b 是否在7 号染色体上:
若子代生长正常褐色鼠:生长缺陷褐色鼠:生长正常黄色鼠:生长缺陷黄色鼠=
,则基因B、b 不在7 号染色体上;反之则在7 号染色体上。
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