基因表达中存在一种称为可变剪接的编辑方式,可表达出肌原蛋白,肌原蛋白是在脊椎动物骨骼肌中发现的一类蛋白。肌原蛋白基因的转录产物可以不同的方法剪接产生不同的mRNA。当这些mRNA进行翻译时,可产生多种不同的肌原蛋白。下列叙述正确的是( )
A.肌原蛋白的合成与加工均需核糖体、内质网和高尔基体的参与 |
B.转录产物的可变剪接使一个基因编码多种不同结构的多肽成为可能 |
C.可变剪接改变了碱基互补配对的方式,增加了mRNA的种类 |
D.不同形式的肌原蛋白在肌肉细胞中的功能不同,主要体现了细胞的统一性 |
更新时间:2022-05-31 16:43:32
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【推荐1】下列叙述错误的是( )
A.生物膜是对生物体内所有膜结构的统称 |
B.内质网既参与物质合成又参与物质运输 |
C.主动运输矿质元素离子的过程只发生在活细胞中 |
D.细胞通过胞吐方式运输的物质不一定都是大分子 |
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【推荐2】细胞增殖过程中,子代细胞中的线粒体(新线粒体)数目与亲代细胞(原有线粒体)基本保持一致。为证实线粒体增殖的方式,研究者将胆碱合成缺陷型脉胞菌培养在加入3H标记胆碱(磷脂的前体物)的培养基A中,连续多代培养后收集细胞,转入不含放射性标记的培养基B中继续培养,分别在不同时间收集菌体,检测新线粒体的放射性。
下列叙述不正确 的是( )
转入培养基B后细胞增殖的代数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
细胞中线粒体放射性的相对值 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.25 |
A.培养基A中多代培养的目的是使细胞中具膜结构均被3H标记 |
B.每分裂一次新线粒体的放射性减半支持新线粒体是原有线粒体分裂而来 |
C.若新线粒体是重新合成的,则原有的线粒体将保持原有的放射性 |
D.若新线粒体由细胞中其他膜装配而来,则新线粒体检测不到放射性 |
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【推荐3】溶酶体具有溶解或消化的功能,已发现溶酶体内有60余种酸性水解酶。溶酶体内pH约维持在4.6,与V型质子泵(V-ATPase)、H+通道有关,作用机制如图所示。V-ATPase可使ATP水解,为H+进入溶酶体提供能量。下列有关叙述错误的是( )
A.溶酶体须先将内部的水解酶释放到细胞质基质再分解细胞成分 |
B.溶酶体内水解酶的合成,需要在核糖体上发生脱水缩合反应 |
C.V-ATPase将H+从细胞质基质运入溶酶体内时发挥着转运和催化作用 |
D.推测当溶酶体内外H+浓度差增大,H+经H+通道顺浓度梯度的运输速率可能加快 |
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【推荐1】如图中的a、b、c、d分别代表人体内的四种大分子化合物,下列有关说法不正确的是( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2019/6/20/2229542709960704/2232528122830848/STEM/201c19ec3a7d4085a7e0f6749599b1b7.png?resizew=502)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2019/6/20/2229542709960704/2232528122830848/STEM/201c19ec3a7d4085a7e0f6749599b1b7.png?resizew=502)
A.分子c的种类61种,只含三个碱基,分子量比b小得多 |
B.b、c、d的合成离不开化合物a,这四种大分子化合物的主要合成场所相同 |
C.b、c、d三种化合物能同时存在于同一个细胞器中 |
D.a、b彻底水解后可得到四种不同的化合物,四种相同的化合物 |
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【推荐2】下列关于植物体内不同化合物的叙述,正确的是( )
A.经RNA聚合酶作用后的DNA分子,其空间结构可自动恢复 |
B.植物细胞缺乏能量时,糖原和淀粉可被分解进而用于供能 |
C.无机盐被细胞吸收后,大多数以复杂化合物的形式存在于细胞中 |
D.以脂肪为呼吸作用底物,当O2消耗量等于CO2释放量时,细胞只进行有氧呼吸 |
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【推荐3】人的载脂蛋白是由apo—B基因编码产生的分泌蛋白。apo—B基因在肝细胞中的编码产物为含4536个氨基酸的apoB100,而在肠细胞中的产物为含2152个氨基酸的apoB48,原因是肠细胞中apo—B基因的mRNA在脱氨酶的作用下一个碱基C转变成了U。下列说法正确的是( )
A.与肝细胞相比,肠细胞中缺少对构成分泌蛋白的多肽链进行加工的酶 |
B.与肝细胞相比,肠细胞中apo—B基因发生了碱基替换导致的基因突变 |
C.在肠细胞中,突变基因apo—B转录的mRNA中提前出现了终止密码子 |
D.apo—B基因在不同细胞中转录出相同的mRNA,翻译出不同的蛋白质 |
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名校
【推荐1】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.不同密码子编码同种氨基酸可增强密码的容错性 |
D.mRNA在核糖体上移动翻译出蛋白质 |
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名校
【推荐2】人体17号染色体上的p53基因编码p53蛋白。p53蛋白的生化功能为调节因子,对细胞周期中的增殖细胞具有调控作用,能控制G0或G1期细胞进入S期,从而抑制细胞的增殖。正常p53基因监视着细胞基因组的完整性。如DNA受到损伤,p53基因即活化,发挥其生物学功能,使DNA复制终止,以使细胞有足够的时间修复损伤的DNA。若修复失败,则通过诱导程序性细胞死亡机制,阻止具有癌变倾向细胞的产生。下列叙述不合理的( )
A.p53基因为抑癌基因,同时参与细胞凋亡的调控 |
B.p53基因通过阻止DNA的复制来阻止细胞的增殖 |
C.p53基因编码的p53蛋白能够修复损伤的DNA |
D.p53蛋白在细胞质中合成后进入细胞核内起作用 |
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【推荐3】MicroRNA(miRNA)是一类由内源基因编码的长度约为22个核苷酸的非编码单链RNA分子,其可通过与靶基因mRNA的某些特定序列配对,从而抑制靶基因的表达。如图是某真核细胞内该miRNA形成及发挥作用的过程示意图。下列叙述错误的是( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/4/13/2698932270088192/2699137088577536/STEM/ccddef36-c874-4315-8393-dbeaad013810.png?resizew=642)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/4/13/2698932270088192/2699137088577536/STEM/ccddef36-c874-4315-8393-dbeaad013810.png?resizew=642)
A.核糖体也是一种RNA蛋白质复合物 |
B.该miRNA通过与W基因的mRNA结合成双链使W蛋白合成过程提前终止 |
C.该miRNA在细胞核内转录后立刻通过核孔进入细胞质中加工并发挥作用 |
D.miRNA、rRNA、mRNA、tRNA都由DNA转录而来 |
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