如图是某真核生物遗传信息的传递和表达过程示意图,其中A、B、C表示物质,①~⑤表示过程。请回答:
(1)过程①所需的原料是_________ ,发生场所主要在_________ ,所需的酶是__________________ 。
(2)过程⑤发生的场所是_________ ,该过程中物质B为_________ ,由A控制C的合成而控制生物性状的途径中直接途径是:通过控制_________ 而直接控制生物体性状。
(3)自然条件下,某些病毒的核酸能发生而正常细胞的核酸不能发生的代谢过程是图中的_________ (填序号)。
(4)若过程①出现差错,导致A分子上某基因的一个碱基对被替换,但产生的C没有发生改变,其原因可能是___________________________ 。(答到一个原因即可)
(5)人的白化症状是由于基因异常导致不能产生_________ 酶引起的。
(6)请以流程图(用文字、箭头等方式来构建,类似于中心法则)的形式表示人体涉及的遗传信息传递方向____________________________________ 。
(1)过程①所需的原料是
(2)过程⑤发生的场所是
(3)自然条件下,某些病毒的核酸能发生而正常细胞的核酸不能发生的代谢过程是图中的
(4)若过程①出现差错,导致A分子上某基因的一个碱基对被替换,但产生的C没有发生改变,其原因可能是
(5)人的白化症状是由于基因异常导致不能产生
(6)请以流程图(用文字、箭头等方式来构建,类似于中心法则)的形式表示人体涉及的遗传信息传递方向
更新时间:2023-06-22 15:12:57
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【推荐1】根据所给图一至图四,回答下列问题。
(1)图一所示的生理过程是_______ ,图二所示的生理过程是_______ 其模板是_______ (A 链或 C 链)。图四为_______ 的结构示意图,如果图四中的反密码子为 UAG , 则对应的密码子是_______ ,转录出该密码子的基因模板链上对应的碱基是_______ ,每种氨基酸可对应_______ 种密码子。
(2)神经细胞的细胞核中可进行图__________ (填序号)过程。
(3)图三所示的生理过程是_______ ,核糖体的移动方向是向______ (左或右)。
(1)图一所示的生理过程是
(2)神经细胞的细胞核中可进行图
(3)图三所示的生理过程是
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【推荐2】下面是DNA的结构模式图,请据图回答下列问题: (1)DNA分子两条链上的碱基通过[ ]_____________ 连接起来。
(2)DNA复制的方式是_______________ 。
(3)由图可知,组成DNA分子的两条链的方向是_______________ 的。
(4)请写出其名称,2____________ ;7____________ ;8_______________ 。
(5)DNA的一条链中(A+G)/(T+C)=0.4,上述比值在整个DNA分子中为______ 。
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(3)由图可知,组成DNA分子的两条链的方向是
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【推荐3】我国研发出一种可高效特异地扩增超长DNA的抑制热交错PCR(STIPCR)。STIPCR通过在正/反向引物的5'端引入一段相同的短序列,抑制了较短产物链的扩增,增强了超长DNA的特异性扩增,在延伸阶段使用不同幅度(60~72℃)变温的嵌套热交错方法,解决了某一温度下,因超长DNA不同区域G-C碱基对含量不同而难以高效延伸的问题。回答下列问题:
(1)利用STIPCR从复杂基因组中特异地扩增超长DNA需要根据__________ 来合成引物,并对引物加工处理,STIPCR扩增过程与DNA在细胞中复制过程的相同之处为__________ (答出3点)。
(2)在正/反向引物的5'端引入一段相同的短序列,容易使较短的产物链首尾连接形成茎环结构,原因是__________ ,该结构不能与引物结合,从而使较短产物链停留在PCR过程的__________ 阶段,抑制了非特异性产物的扩增。
(3)为提高超长DNA中G-C碱基对含量低的区域链的延伸效率,可适当__________ (填“降低”或“升高”)温度,依据是__________ 。
(4)为保证经STIPCR获得的某超长DNA与细胞内的该DNA遗传信息相同,需用限制酶处理所得DNA,其目的是去除__________ ,若要使获得的超长DNA在大肠杆菌中表达,需要__________ 才能将超长DNA导入细胞。
(1)利用STIPCR从复杂基因组中特异地扩增超长DNA需要根据
(2)在正/反向引物的5'端引入一段相同的短序列,容易使较短的产物链首尾连接形成茎环结构,原因是
(3)为提高超长DNA中G-C碱基对含量低的区域链的延伸效率,可适当
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解题方法
【推荐1】中心法则是遗传信息在细胞内的生物大分子间转移的基本法则,遗传信息的转移包括核酸分子间的转移、核酸和蛋白质分子间的转移。如图表示某细胞内遗传信息的传递和表达过程。回答下列问题。(1)请用示意图的形式表示该细胞内遗传信息的流动过程:____ 。
(2)图中所示的酶3是____ ,图中翻译发生的方向是____ (填“从左到右”或“从右到左”),该过程中参与的RNA有____ 种。
(3)若该细胞是酵母菌,则图示过程发生的场所可能是____ 。某DNA片段含2000个碱基对,若该片段全部作为模板转录,转录出的mRNA中A+U所占的比例为33%,且模板链中的乌嘌呤占28%,则非模板链中的鸟嘌呤所占的比例为____ 。该DNA片段第三次复制时,共需要消耗胞嘧啶____ 个。
(4)若已知某基因转录的mRNA的碱基组成是3′-AUGAGG......AUCGAU-5′,将该基因和转录产物彻底水解后的产物有____ 种。
(2)图中所示的酶3是
(3)若该细胞是酵母菌,则图示过程发生的场所可能是
(4)若已知某基因转录的mRNA的碱基组成是3′-AUGAGG......AUCGAU-5′,将该基因和转录产物彻底水解后的产物有
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【推荐2】狂犬病是由狂犬病毒(RABV)引起的一种人兽共患病。科研人员对RABV的增殖机制及其与宿主相互作用的机制进行了研究。RABV进入机体后会通过神经纤维运动到中枢神经系统后大量增殖,图B为RABV在神经元中的增殖过程。回答下列问题(图B中b表示大分子物质,1和2表示中心法则涉及的过程,图A中“→”表示促进,“”表示抑制)。
(1)结合图B信息及所学知识,RABV病毒的遗传物质是_________ ,其感染神经细胞能发生的中心法则过程有_________ 。(填下图中的序号)
(2)RABV在宿主细胞内进行1过程,此过程需要的原料为_________ 。在宿主细胞内进行2过程,生成的产物b为_________ ,此过程需要的原料为_________ 。以上过程所需的原料均由_________ 提供。
华中农业大学狂犬病研究团队报道了一种新型的长链非编码RNA(EDAL)能够显着抑制RABV的增殖,其机制如图A所示,已知P蛋白可以通过抑制子代RABV逃逸避免其侵染更多的细胞。
(3)科研人员将EDAL基因导入小鼠体内,会_________P基因启动子的甲基化。
(4)由图A所示信息,推测能够抑制RABV增殖的事件有_________。
(1)结合图B信息及所学知识,RABV病毒的遗传物质是
(2)RABV在宿主细胞内进行1过程,此过程需要的原料为
华中农业大学狂犬病研究团队报道了一种新型的长链非编码RNA(EDAL)能够显着抑制RABV的增殖,其机制如图A所示,已知P蛋白可以通过抑制子代RABV逃逸避免其侵染更多的细胞。
(3)科研人员将EDAL基因导入小鼠体内,会_________P基因启动子的甲基化。
A.促进 | B.抑制 | C.不影响 | D.都有可能 |
A.天然构象的E酶 |
B.修饰后的E酶 |
C.P基因启动子的甲基化 |
D.正常P基因启动子 |
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【推荐3】 根据遗传物质的复制和表达的过程,结合图一和图二,回答下列问题。
(1)图一所示全过程叫_____ ,其中⑤必需有________ 酶参与。
(2)图二所示的酶甲是___________ 酶,酶乙是______________ 酶,催化的过程对应图一的______ ;酶丙是__________ 酶。
(3)结构丁是__________ ,它沿着mRNA移动的方向是__________ (选填左→右,或者右→左)。
(4)tRNA的反密码子可以识别mRNA上的碱基,将氨基酸转移到相应位点上。反密码子为ACC的tRNA携带的氨基酸是_____ 。(ACC﹣苏氨酸、UCC﹣丝氨酸、UGG﹣色氨酸、GGU﹣甘氨酸)。
(5)下列细胞中可以发生图二生理过程的是 。
(1)图一所示全过程叫
(2)图二所示的酶甲是
(3)结构丁是
(4)tRNA的反密码子可以识别mRNA上的碱基,将氨基酸转移到相应位点上。反密码子为ACC的tRNA携带的氨基酸是
(5)下列细胞中可以发生图二生理过程的是 。
A.根尖成熟区细胞 | B.胰岛A细胞 | C.人体成熟的红细胞 | D.大肠杆菌 |
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解题方法
【推荐1】某植物(2N=20,性别决定为XY型)的花瓣颜色由两对等位基因(A、a和B、b)控制,A对a、B对b为完全显性,其中A、a位于5号染色体上(常染色体)。其花瓣颜色的形成过程如下图所示。现用纯合红花雄株与纯合紫花雌株杂交,F1全为白花植株,F1植株雌雄植株相互杂交得到了F2.请回答下列问题(不考虑突变和染色体互换):
(1)现研究人员要对该植物进行基因组测序,应测定的染色体数目为________ 条;由图可知,同时含有A和B基因的植株花瓣颜色为______ ,原因是基因A和B均不能完成基因表达中的_________ 过程。
(2)图中所揭示的基因控制性状的方式是_______ 。
(3)若B、b基因只位于X染色体上,则该植物中紫花植株的基因型共有______ 种。
(4)若F2雌雄植株的表现型及比例均为______ ,则说明B、b基因也位于5号染色体上。
(1)现研究人员要对该植物进行基因组测序,应测定的染色体数目为
(2)图中所揭示的基因控制性状的方式是
(3)若B、b基因只位于X染色体上,则该植物中紫花植株的基因型共有
(4)若F2雌雄植株的表现型及比例均为
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【推荐2】下面为基因与性状的关系示意图,请据图回答下列问题:
(1)基因的表达包括过程①_________ 和过程②_________ 。
(2)在玉米的叶肉细胞中,能够进行过程①的细胞结构除了细胞核,还有________________________
(3)基因对性状的控制是通过控制蛋白质的合成实现的。白化病是由于缺乏合成黑色素的酶所致,这属于基因对性状的________ (填“直接”或“间接”)控制。
(4)从图中可以分析得知,生物的性状具有多样性的直接原因是________________ ,根本原因是____________________ 。
(1)基因的表达包括过程①
(2)在玉米的叶肉细胞中,能够进行过程①的细胞结构除了细胞核,还有
(3)基因对性状的控制是通过控制蛋白质的合成实现的。白化病是由于缺乏合成黑色素的酶所致,这属于基因对性状的
(4)从图中可以分析得知,生物的性状具有多样性的直接原因是
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【推荐3】根据孟德尔的两对相对性状的杂交实验,回答下列问题:
(1)某研究小组在模拟孟德尔两对相对性状的豌豆杂交实验时,为了能在最短时间内观察到F2性状分离比9∶3∶3∶1,可选择_________ (填“茎的高度;种子形状;花的颜色;子叶颜色;豆荚形状;豆荚颜色;花的位置”)两对相对性状进行实验。(注明:以上性状之间均独立遗传)
(2)有人提出也可以运用自交的方法,来验证孟德尔对自由组合现象的解释,如下是相应的实验方案:
方法一:将F1进行自交,如果F2出现9∶3∶3∶1的分离比,即可验证。
方法二:将F1自交得F2,让F2植株分别自交,单株收获种子,并单独种植在一起成为一个株系。
观察并统计F3的性状。
①你认为方法一可行吗?_________ (填“可行”或“不可行”),理由是:_________ 。
②方法二实验结果分析:F2出现9∶3∶3∶1的分离比,且F2的双显性植株自交后代中出现3∶1的占_________ 比例,出现9∶3∶3∶1的占_________ 比例;F2单显性植株自交后代中出现性状分离的占_________ 比例,F2中双隐性植株自交后代全部表现一致。
(3)生物体的性状是由基因与基因、_________ 以及基因与环境之间相互作用,精确调控的结果。
(1)某研究小组在模拟孟德尔两对相对性状的豌豆杂交实验时,为了能在最短时间内观察到F2性状分离比9∶3∶3∶1,可选择
(2)有人提出也可以运用自交的方法,来验证孟德尔对自由组合现象的解释,如下是相应的实验方案:
方法一:将F1进行自交,如果F2出现9∶3∶3∶1的分离比,即可验证。
方法二:将F1自交得F2,让F2植株分别自交,单株收获种子,并单独种植在一起成为一个株系。
观察并统计F3的性状。
①你认为方法一可行吗?
②方法二实验结果分析:F2出现9∶3∶3∶1的分离比,且F2的双显性植株自交后代中出现3∶1的占
(3)生物体的性状是由基因与基因、
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【推荐1】全球气温升高会使水稻减产,寻找耐高温基因并对其调控机制进行深入研究对水稻遗传改良具有重要意义。
(1)研究获得一株耐高温突变体甲,高温下该突变体表皮蜡质含量较高,让甲与野生型(WT)杂交,F1自交后代中耐高温植株约占1/4。已知耐高温突变体乙的隐性突变基因位于水稻3号染色上,为探究两种突变体是否为同一基因突变导致,让两种突变体杂交后,再自交(不考虑交叉互换)。
①若______ ,说明两突变基因为同一基因;
②若______ ,说明两突变基因是非同源染色体上的非等位基因;
③若______ ,说明两突变基因是同源染色体上的非等位基因。
请从下列选项中选择对应的杂交结果
a、F1和F2均耐高温
b、F1不耐高温,F2不耐高温:耐高温≈3:1
c、F1不耐高温,F2不耐高温:耐高温≈1:1
d、F1不耐高温,F2不耐高温:耐高温≈9:7
e、F1不耐高温,F2不耐高温:耐高温≈15:1
最终实验结果与③一致。
(2)为进一步确定突变位点,研究者进行了系列实验,如下图所示。
①图1中若F1产生配子时3号染色体发生重组,用F2植株进行自交,可获得纯合重组植株R1~R5。
②对R1~R5,进行关键基因(TT2基因)分子标记及耐高温性检测,如图2、图3。可知耐高温突变基因位于______ (分子标记)之间。判断的依据是________________________ 。
(3)基因OsWR2的表达能促进水稻表皮蜡质的合成。为了验证“高温胁迫下维持较高的蜡质含量是水稻耐高温的必要条件”,研究小组以突变体甲为对照组,实验组为敲除基因OsWR2的突变体甲,将两种水稻置于高温环境中,一段时间后,检测水稻表皮蜡质含量及耐高温性。实验预期结果为实验组水稻植株表皮蜡质含量______ (低于/高于)对照组,且不耐高温。
(1)研究获得一株耐高温突变体甲,高温下该突变体表皮蜡质含量较高,让甲与野生型(WT)杂交,F1自交后代中耐高温植株约占1/4。已知耐高温突变体乙的隐性突变基因位于水稻3号染色上,为探究两种突变体是否为同一基因突变导致,让两种突变体杂交后,再自交(不考虑交叉互换)。
①若
②若
③若
请从下列选项中选择对应的杂交结果
a、F1和F2均耐高温
b、F1不耐高温,F2不耐高温:耐高温≈3:1
c、F1不耐高温,F2不耐高温:耐高温≈1:1
d、F1不耐高温,F2不耐高温:耐高温≈9:7
e、F1不耐高温,F2不耐高温:耐高温≈15:1
最终实验结果与③一致。
(2)为进一步确定突变位点,研究者进行了系列实验,如下图所示。
①图1中若F1产生配子时3号染色体发生重组,用F2植株进行自交,可获得纯合重组植株R1~R5。
②对R1~R5,进行关键基因(TT2基因)分子标记及耐高温性检测,如图2、图3。可知耐高温突变基因位于
(3)基因OsWR2的表达能促进水稻表皮蜡质的合成。为了验证“高温胁迫下维持较高的蜡质含量是水稻耐高温的必要条件”,研究小组以突变体甲为对照组,实验组为敲除基因OsWR2的突变体甲,将两种水稻置于高温环境中,一段时间后,检测水稻表皮蜡质含量及耐高温性。实验预期结果为实验组水稻植株表皮蜡质含量
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【推荐2】乙烯是植物果实成熟所需的激素,阻断乙烯的合成可使果实不能正常成熟,这一特点可以用于解决果实不耐储存的问题,以达到增加经济效益的目的。现有某种植物的3个纯合子(甲、乙、丙),其中甲和乙表现为果实不能正常成熟(不成熟),丙表现为果实能正常成熟(成熟),用这3个纯合子进行杂交实验,F1自交得F2,结果见下表。
回答下列问题。
(1)利用物理、化学等因素处理生物,可以使生物发生基因突变,从而获得新的品种。通常,基因突变是指_____ 。
(2)从实验①和②的结果可知,甲和乙的基因型不同,判断的依据是_____ 。
实验 | 杂交组合 | F1表现型 | F2表现型及分离比 |
① | 甲×丙 | 不成熟 | 不成熟:成熟=3:1 |
② | 乙×丙 | 成熟 | 成熟:不成熟=3:1 |
③ | 甲×乙 | 不成熟 | 不成熟:成熟=13:3 |
(1)利用物理、化学等因素处理生物,可以使生物发生基因突变,从而获得新的品种。通常,基因突变是指
(2)从实验①和②的结果可知,甲和乙的基因型不同,判断的依据是
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【推荐3】以HbS代表镰刀型细胞贫血症的致病基因,HbA代表正常的等位基因,有表现正常的夫妇两人,共生了七个孩子,其中两个夭折于镰刀型细胞贫血症。在分析该夫妇的血样时发现,当氧分压降低时,红细胞有收缩呈镰刀状的现象,而正常的纯合子(HbAHbA)的红细胞在同样氧分压时则不变形。遗传现象与基因密切相关,请分析回答:
(1)该夫妇两人的基因型分别是_______ 和________ 。
(2)存活的五个孩子可能与双亲基因型相同的几率是_______ 。
(3)人类产生镰刀型细胞贫血症的直接原因是________ 。
(4)镰刀型细胞贫血症患者出现的症状会对身体的器官造成严重伤害,这体现基因突变具有_______ 的特点,但杂合子对疟疾具有较强的抵抗力说明_______ 。
(5)从遗传角度看,生物新性状的出现主要是_______ 的结果,而进行有性生殖的生物,后代的不同表现型主要是由于_______ 的结果。
(1)该夫妇两人的基因型分别是
(2)存活的五个孩子可能与双亲基因型相同的几率是
(3)人类产生镰刀型细胞贫血症的直接原因是
(4)镰刀型细胞贫血症患者出现的症状会对身体的器官造成严重伤害,这体现基因突变具有
(5)从遗传角度看,生物新性状的出现主要是
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