图甲表示某动物b基因正常转录过程中的局部图解;图乙表示该生物某个体的体细胞内部分基因和染色体的关系;该生物的黑色素产生需要如图丙所示的3类基因参与控制,三类基因的控制均表现为完全显性。请据图回答下列问题:(1)能发生图甲所示过程的细胞结构有____________ ;该过程一般不发生在细胞分裂的分裂期,原因是_______ 。
(2)图甲中,若b2为RNA链,当b2含碱基A和U分别为24%和18%时,则b1链所在的DNA分子中,G所占的比例为_____ ;该过程结束时,终止密码子位于______ (填“b1”或“b2”)链上。
(3)图乙中正常情况下,该生物细胞中含有b基因最多时为________ 个,b基因相互分离发生在______________ (填时期)。
(4)图乙中基因A和a的本质区别是___________ 。由图乙所示的基因型能否确定该生物体能否合成黑色素,并说明理由_________ 。
(5)由图丙可以得出,基因可以通过__________ 进而控制生物体的性状,某一性状可能受多对基因控制。
(2)图甲中,若b2为RNA链,当b2含碱基A和U分别为24%和18%时,则b1链所在的DNA分子中,G所占的比例为
(3)图乙中正常情况下,该生物细胞中含有b基因最多时为
(4)图乙中基因A和a的本质区别是
(5)由图丙可以得出,基因可以通过
更新时间:2023-05-16 10:52:06
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【推荐1】下图是有丝分裂的过程图,请回答问题:
(1)图一表示的是___________ (植物/动物)细胞有丝分裂,处于有丝分裂______ 期。
(2)图一中有______ 个DNA,_____ 条染色单体。该细胞分裂结束后的子细胞有______ 条染色体。
(3)此时期的上一个时期细胞中染色体数:DNA数:染色单体数:=___________________ 。
(4)图一处于图二的_________ 段。
(5)图二中AB段形成的原因:________________ ;CD段形成的原因____________________ 。
(1)图一表示的是
(2)图一中有
(3)此时期的上一个时期细胞中染色体数:DNA数:染色单体数:=
(4)图一处于图二的
(5)图二中AB段形成的原因:
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【推荐2】如图1表示某一动物(2N=4)个体体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和DNA含量的关系;图2表示该动物在细胞增殖过程中细胞内染色体数目变化曲线;图3表示某基因型为Aa的动物处于不同分裂时期的细胞图象。请分析并回答:
请回答下列问题: (1)图1中a、b、c表示染色体的是______ (填字母),图1______ 对应的细胞内不可能存在同源染色体。
(2)从图3可以判断该动物的性别是______ ,判断的依据是______ 。
(3)图2中姐妹染色单体分离发生在______ (填数字序号)阶段;B过程表示生物体内发生了______ 作用。
请回答下列问题: (1)图1中a、b、c表示染色体的是
(2)从图3可以判断该动物的性别是
(3)图2中姐妹染色单体分离发生在
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【推荐3】下图1表示某动物(2n=4)器官内正常的细胞分裂图,图2表示不同时期细胞内染色体(白)、染色单体(阴影)和核DNA(黑)数量的柱形图,图3表示细胞内染色体数目变化的曲线图。请回答下列问题:(1)图1中A细胞产生的子细胞可继续进行的分裂方式是____ 。
(2)图1中A细胞的前一时期→A细胞的过程对应于图2中的____ (用罗马数字和箭头表示);C细胞→C细胞的后一时期对应于图2中的____ (用罗马数字和箭头表示)。
(3)图3中代表减数第二次分裂的区段是____ ,图中DE、HI、JK三个时间点的染色体数目加倍原因____ (填“都相同”“各不相同”或“不完全相同”)。
(4)下图4是上图1B细胞产生的一个生殖细胞,根据染色体的类型和数目,判断图5中可能与其一起产生的其它细胞为____ 。若图4细胞内其中一条为X染色体,则另一条为____ (填“X”“Y”或“常”)染色体。
(2)图1中A细胞的前一时期→A细胞的过程对应于图2中的
(3)图3中代表减数第二次分裂的区段是
(4)下图4是上图1B细胞产生的一个生殖细胞,根据染色体的类型和数目,判断图5中可能与其一起产生的其它细胞为
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【推荐1】果蝇细胞中遗传信息的传递过程,如图所示。
回答下列问题:
(1)过程①需要的原料是_____ ;过程②需要的酶是_____ ;与过程②相比,过程③中没有的碱基互补配对方式是_____ 。
(2)若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,叫作_____ 。
(3)图中a、b为mRNA的两端,核糖体在mRNA上的移动方向是_____ (用a、b和→表示)。一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成,该过程的意义是_____ 。
回答下列问题:
(1)过程①需要的原料是
(2)若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,叫作
(3)图中a、b为mRNA的两端,核糖体在mRNA上的移动方向是
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【推荐2】研究发现,真核细胞中转录产生的RNA还需经过前体RNA→成熟RNA的过程,奥特曼和切赫等科学家为确定催化该过程的酶的化学本质进行了如下的研究:
实验一:核糖核酸酶P由蛋白质和RNA两种成分组成。1971年奥特曼发现核糖核酸酶P去除RNA后,该酶失去催化前体tRNA转化为成熟tRNA的功能。
实验二:1981年切赫最初推测加工tRNA的酶存在于细胞核的核液中。他在前体tRNA中加入核液,对照组前体tRNA不作任何处理,结果对照组和实验组中的前体tRNA都转变为成熟tRNA。
实验三:后来,奥特曼的同事设计新的实验,直接证明了核糖核酸酶P中起催化作用的是RNA。
回答下列问题:
(1)细胞质中rRNA主要存在于____________ (填细胞器名称),细胞中的RNA是以________________ 的一条链为模板转录产生,tRNA的功能是________________________ 。
(2)实验二的结论是:________________________ 。
(3)实验三的设计思路是:____________________ 。
(4)蛋白质是生命活动的主要承担者,核酸是遗传物质,关于生命起源一直存在“核酸和蛋白质哪一种是地球上最早出现的生命形式”的争论,上述研究结果使许多科学家认为“RNA是生命起源中的第一个生物大分子”,依据所学的生物知识写出支持这一观点的两点理由________
实验一:核糖核酸酶P由蛋白质和RNA两种成分组成。1971年奥特曼发现核糖核酸酶P去除RNA后,该酶失去催化前体tRNA转化为成熟tRNA的功能。
实验二:1981年切赫最初推测加工tRNA的酶存在于细胞核的核液中。他在前体tRNA中加入核液,对照组前体tRNA不作任何处理,结果对照组和实验组中的前体tRNA都转变为成熟tRNA。
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回答下列问题:
(1)细胞质中rRNA主要存在于
(2)实验二的结论是:
(3)实验三的设计思路是:
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【推荐3】某植物的花色由两对独立遗传的等位基因A、a和B、b控制,A对a、B对b完全显性,基因A、B控制花色的生化作用机制如下图所示。回答下列问题:
(1)图中①、②过程合称_____________ 。图示反映了基因与生物性状的关系是____________ 。
(2)用纯合紫花和纯合蓝花为亲本杂交得F1,F1自交得F2,将F2中的白花个体收获后,每株的所有种子单独种植在一起得到一个株系,所有株系中,子代表现出紫花:蓝花:白花=3:3:10的株系比例为______ ,若让子代所有紫花植株测交,后代的性状及比例是______________________ 。
(3)现有一株白花植株,在种植过程中发现白花植株因基因突变使其一个白色花瓣上出现蓝色斑点,此植株可能的基因型有__________________ 。
(1)图中①、②过程合称
(2)用纯合紫花和纯合蓝花为亲本杂交得F1,F1自交得F2,将F2中的白花个体收获后,每株的所有种子单独种植在一起得到一个株系,所有株系中,子代表现出紫花:蓝花:白花=3:3:10的株系比例为
(3)现有一株白花植株,在种植过程中发现白花植株因基因突变使其一个白色花瓣上出现蓝色斑点,此植株可能的基因型有
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【推荐1】根据蛋白质合成中遗传信息的传递过程,依下表提示内容回答问题。
(1)丙氨酸的密码子是_________ ,决定编码该氨基酸密码子的DNA碱基是_________ 。
(2)第二个氨基酸应是_________ 。[半胱氨酸(UGC)、丝氨酸(UCC)、苏氨酸(ACC)、(精氧酸(AGG)]
(3)_________ 链为转录模板链,请写出该链的碱基序列_________ ;密码子位于_________ 链上。
(4)在控制合成胰岛素(含51个氨基酸)的基因中,至少含有_________ 个脱氧核苷酸。
DNA双链 | C | A | a链 | ||||
G | b链 | ||||||
mRNA | A | c链 | |||||
tRNA | G | A | G | d链 | |||
氨基酸 | 丙氨酸 |
(1)丙氨酸的密码子是
(2)第二个氨基酸应是
(3)
(4)在控制合成胰岛素(含51个氨基酸)的基因中,至少含有
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解题方法
【推荐2】miRNA是真核细胞中的一类内源性的具有调控功能但不编码蛋白质的短序列RNA。成熟的miRNA组装成沉默复合体,识别某些特定的mRNA(靶RNA),进而调控基因的表达。请据图回答:(1)图甲中②过程的原料是___ 。
(2)图乙对应于图甲中的过程___ (填序号),图乙中甲硫氨酸对应的密码子是___ 。
(3)miRNA是___ (填名称)过程的产物。作用原理推测:miRNA通过识别靶RNA并与之结合,通过引导沉默复合体使靶RNA降解;或者不影响靶RNA的稳定性,但干扰___ 识别密码子,进而阻止___ (填名称)过程,如图乙所示。
(4)已知某基因片段碱基排列顺序如图所示。由它控制合成的多肽中含有“—脯氨酸—谷氨酸—谷氨酸—赖氨酸—”的氨基酸序列。(脯氨酸的密码子是CCU、CCC、CCA、CCG;谷氨酸的密码子是GAA、GAG;赖氨酸的密码子是AAA、AAG;甘氨酸的密码子是GGU、GGC、GGA、GGG。)则翻译上述多肽的mRNA是由该基因的___ (填“甲”或“乙”)链转录形成的。若该mRNA中,腺嘌呤和尿嘧啶之和占全部碱基的42%,转录形成它的DNA区段中一条链上的胞嘧啶占该链碱基总数的24%,胸腺嘧啶占30%,则另一条链上的胞嘧啶和胸腺嘧啶分别占该链碱基总数的___ 和___ 。
(2)图乙对应于图甲中的过程
(3)miRNA是
(4)已知某基因片段碱基排列顺序如图所示。由它控制合成的多肽中含有“—脯氨酸—谷氨酸—谷氨酸—赖氨酸—”的氨基酸序列。(脯氨酸的密码子是CCU、CCC、CCA、CCG;谷氨酸的密码子是GAA、GAG;赖氨酸的密码子是AAA、AAG;甘氨酸的密码子是GGU、GGC、GGA、GGG。)则翻译上述多肽的mRNA是由该基因的
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【推荐3】如图表示细胞内遗传信息表达的过程,根据所学的生物学知识回答下列问题:
(1)图2中方框内所示结构是____ 的一部分,它主要在____ 中合成,其基本组成单位是_______ ,可以用图2方框中数字____ 表示。
(2)图1中以④为模板合成⑤物质的过程称为____ ,进行的主要场所是[ ]____ ,所需要的原料是____ 。
(3)若该多肽合成到图1所示UCU决定的氨基酸后就终止合成,则导致合成结束的终止密码子是____ 。
(4)若图1的①所示的分子中有1 000个碱基对,则由它所控制形成的信使RNA中含有密码子的个数和合成的蛋白质中氨基酸种类最多不超过____ 。
A.166和55 B.166和20
C.333和111 D.333和20
(1)图2中方框内所示结构是
(2)图1中以④为模板合成⑤物质的过程称为
(3)若该多肽合成到图1所示UCU决定的氨基酸后就终止合成,则导致合成结束的终止密码子是
(4)若图1的①所示的分子中有1 000个碱基对,则由它所控制形成的信使RNA中含有密码子的个数和合成的蛋白质中氨基酸种类最多不超过
A.166和55 B.166和20
C.333和111 D.333和20
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【推荐1】我国科学家首次发现了一种新的人类单基因遗传病,该病是 PANX1 基因突变,引起 PANX1 通道异常激活,加速卵子内部 ATP 的释放,从而使卵子萎缩、退化,最终导致不孕,科学家将其命名为“卵子死亡”。研究发现,尽管 PANX1 基因在男性个体中不表达,但造成“卵子死亡”的原因却是患者父亲的基因突变。请回答下列问题:
(1)基因突变是 DNA 分子中碱基对的替换、增添、缺失,而引起的_____ 的改变。基因突变发生的时期主要是_____ 。
(2)题干资料说明基因突变具有_____ 的特点;PANX1 基因通过_____ 控制生物的性状。
(3)造成“卵子死亡”的直接原因是_____ 。
(4)图中4 号患者婚后多年不孕,经检测为该病患者。基因检测还显示,1、4、6 号含有致病基因,2、3、5 号不含致病基因。
①该病的遗传方式是_____ ,你做出此判断的理由是_____ 。
②6 号与正常女性结婚,生出正常孩子的概率为_____ 。
(1)基因突变是 DNA 分子中碱基对的替换、增添、缺失,而引起的
(2)题干资料说明基因突变具有
(3)造成“卵子死亡”的直接原因是
(4)图中4 号患者婚后多年不孕,经检测为该病患者。基因检测还显示,1、4、6 号含有致病基因,2、3、5 号不含致病基因。
①该病的遗传方式是
②6 号与正常女性结婚,生出正常孩子的概率为
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解题方法
【推荐2】下图为人体细胞中遗传信息表达过程示意图。某些氨基酸的部分密码子(5'→3')是:丝氨酸UCU;亮氨酸UUA、CUA;异亮氨酸AUC、AUU;精氨酸AGA。回答下列问题:(1)过程①中催化mRNA合成的酶是___ ,该酶在模板链上的移动方向是___ (填“5'→3'”或“3'→5'”)。
(2)图中的物质b是___ (填氨基酸名称),决定该氨基酸的密码子是___ 。氨基酸通常结合在tRNA的___ (填“5'”或“3'”)端。
(3)图中的结构a是___ ,在其上消耗物质b时形成的化学键是___ 。
(4)人的白化症状是由编码酪氨酸酶的基因异常,导致酪氨酸酶无法合成引起的。患者由于无法合成酪氨酸酶而不能合成黑色素,导致皮肤、毛发变白。上述实例说明基因控制性状的方式为___ 。
(2)图中的物质b是
(3)图中的结构a是
(4)人的白化症状是由编码酪氨酸酶的基因异常,导致酪氨酸酶无法合成引起的。患者由于无法合成酪氨酸酶而不能合成黑色素,导致皮肤、毛发变白。上述实例说明基因控制性状的方式为
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【推荐3】根据下列资料回答“遗传信息表达”的相关问题:
资料一:20世纪60年代,科学家对“遗传信息如何从DNA传递到蛋白质”这一问题展开了广泛而深入的研究。1961年,南非生物学家布伦纳、法国生物学家雅各布和美国遗传学家梅瑟生经过实验发现,用噬菌体侵染细菌,在培养基中添加含14C标记的尿嘧啶,培养一段时间后,裂解细菌离心并分离出RNA与核糖体,分离出的RNA含有14C标记。他们把分离得到的某些RNA分子分别与细菌的DNA和噬菌体的DNA杂交,发现这些RNA可与噬菌体的DNA形成DNA-RNA双链杂交分子,不能与细菌的DNA结合。
资料二:油菜是我国南方一种常见且可观赏的油料作物。该植物体内的中间代谢产物磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)运向种子后有两条转变途径,如图乙所示,其中酶a和酶b分别由基因A和基因B控制合成。浙江省农科院陈锦清教授根据这一机制培育出高产油菜,产油率由原来的35%提高到58%。据图回答下列问题:(1)资料一实验中,选择尿嘧啶作为标记物的原因是____ ,新合成的含14C标记的RNA通常和核糖体结合在一起,其功能是____ 。
(2)资料一实验中RNA与噬菌体的DNA通过____ 原则形成DNA-RNA双链杂交分子,与基因DNA相比,DNA-RNA双链杂交分子中特有的碱基对是____ 。
(3)请据资料二分析在生产中能提高油菜产油率的基本思路是____
资料一:20世纪60年代,科学家对“遗传信息如何从DNA传递到蛋白质”这一问题展开了广泛而深入的研究。1961年,南非生物学家布伦纳、法国生物学家雅各布和美国遗传学家梅瑟生经过实验发现,用噬菌体侵染细菌,在培养基中添加含14C标记的尿嘧啶,培养一段时间后,裂解细菌离心并分离出RNA与核糖体,分离出的RNA含有14C标记。他们把分离得到的某些RNA分子分别与细菌的DNA和噬菌体的DNA杂交,发现这些RNA可与噬菌体的DNA形成DNA-RNA双链杂交分子,不能与细菌的DNA结合。
资料二:油菜是我国南方一种常见且可观赏的油料作物。该植物体内的中间代谢产物磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)运向种子后有两条转变途径,如图乙所示,其中酶a和酶b分别由基因A和基因B控制合成。浙江省农科院陈锦清教授根据这一机制培育出高产油菜,产油率由原来的35%提高到58%。据图回答下列问题:(1)资料一实验中,选择尿嘧啶作为标记物的原因是
(2)资料一实验中RNA与噬菌体的DNA通过
(3)请据资料二分析在生产中能提高油菜产油率的基本思路是
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