研究发现多食、缺乏锻炼和长期熬夜等不良生活习惯会导致胰岛β细胞过量表达多种miRNA,从而影响胰岛素的合成与分泌,进而引发糖尿病。胰岛素基因控制蛋白质合成及miRNA调控胰岛素基因表达的过程如图所示。
回答下列问题:
(1)图中①过程以_____ 为原料,通过_____ 键连接形成RNA产物,加工形成的成熟mRNA穿过_____ 进入细胞质发挥作用。
(2)经测定前体RNA碱基中C占26%,G占22%,则miRNA基因中T所占的比例为_____ 。
(3)核糖体沿着mRNA向右移动,到达_____ 时,多肽合成结束。图中最终形成的三条多肽链的氨基酸序列_____ (填“相同”或“不相同”)。
(4)由图可知,因_____ 使mRNA与核糖体无法结合,抑制胰岛素基因表达。这种影响基因表达,但没有改变基因序列,有时能遗传给子代的现象称为_____ 。
回答下列问题:
(1)图中①过程以
(2)经测定前体RNA碱基中C占26%,G占22%,则miRNA基因中T所占的比例为
(3)核糖体沿着mRNA向右移动,到达
(4)由图可知,因
更新时间:2023-06-14 11:08:01
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【推荐1】下图1表示鳄梨果实成熟时,乙烯引起纤维素酶的形成过程;下图2为鳄梨某枝条去掉顶芽前后,侧芽部位生长素和细胞分裂素的浓度变化及侧芽长度变化曲线坐标图。请据下图分析回答(在“[ ]”内填入图中数字,在“__”上填入恰当文字):
(1)图1中,①的基本组成单位是____________ ;②进入细胞质需要通过的结构是________ 。
(2)纤维素酶在[ ]________ 上合成,参与对其进行加工的细胞器有[ ]____________ 和[ ]____________ 。
(3)图2中,激素甲代表的是________ ,判断的依据是___________ 。
(4)分析图中曲线可知,高浓度的生长素和细胞分裂素对侧芽萌动所起的作用分别____________ 。
(1)图1中,①的基本组成单位是
(2)纤维素酶在[ ]
(3)图2中,激素甲代表的是
(4)分析图中曲线可知,高浓度的生长素和细胞分裂素对侧芽萌动所起的作用分别
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【推荐2】如图表示某DNA片段遗传信息的传递过程,①~⑤表示物质或结构,a、b、c表示生理过程。请据图回答下列问题:(可能用到的密码子:AUG—甲硫氨酸、GCU—丙氨酸、AAG—赖氨酸、UUC—苯丙氨酸、UCU—丝氨酸、UAC—酪氨酸)
(1)完成遗传信息表达的是_______ (填字母)过程;b过程所需的酶主要有______ 。
(2)图中含有核糖的是_______ (填数字);由②指导合成的多肽链中氨基酸序列是______________ 。
(3)该DNA片段中胸腺嘧啶脱氧核苷酸的数目为_______ 个。
(4)从化学成分角度分析,与③结构的化学组成最相似的是_____。
(1)完成遗传信息表达的是
(2)图中含有核糖的是
(3)该DNA片段中胸腺嘧啶脱氧核苷酸的数目为
(4)从化学成分角度分析,与③结构的化学组成最相似的是_____。
A.乳酸杆菌 | B.噬菌体 | C.染色体 | D.流感病毒 |
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【推荐3】由于基因突变,导致蛋白质中的一个赖氨酸发生了改变。根据以下图解、表格回答:
(1)图解中 I 过程发生在真核细胞中的场所是__________ ,II 过程叫________ 。
(2)从表格中可看出苏氨酸对应的密码子有______ 个,可以得出密码子具有_______ 的特点。 除赖氨酸以外,图解中 X 是密码子表中哪一种氨基酸的可能性最小________________ ,原因 是___________________________ 。
(3)若图中 X 是甲硫氨酸,且②链与⑤链只有一个碱基不同,那么⑤链不同于②链上的那个碱基是______ 。
(4)自然 条件下, 基因突变频率很低。从遗传物质的角度分析,其原因是:①DNA分子_____ ,为复制提供了精确的模板;②通过_____ ,保证了复制能够准确 地进行。
第一个字母 | 第二个字母 | 第三个字母 | |||
U | C | A | G | ||
A | 异亮氨酸 | 苏氨酸 | 天冬氨酸 | 丝氨酸 | U |
异亮氨酸 | 苏氨酸 | 天冬氨酸 | 丝氨酸 | C | |
异亮氨酸 | 苏氨酸 | 赖氨酸 | 精氨酸 | A | |
甲硫氨酸 | 苏氨酸 | 赖氨酸 | 精氨酸 | G |
(1)图解中 I 过程发生在真核细胞中的场所是
(2)从表格中可看出苏氨酸对应的密码子有
(3)若图中 X 是甲硫氨酸,且②链与⑤链只有一个碱基不同,那么⑤链不同于②链上的那个碱基是
(4)自然 条件下, 基因突变频率很低。从遗传物质的角度分析,其原因是:①DNA分子
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【推荐1】下图是基因控制蛋白质的合成过程示意图,请回答:
(1)图示中,DNA的模板链是_______ ,mRNA是________ 。(填图中字母)
(2)遗传信息是指DNA分子的__________________ 排列顺序。
(3)图示中mRNA共含_________ 个密码子,可决定_________ 个氨基酸。
(4)图中核糖体上的信使RNA的相对运动方向是____________ 。
(5)该过程在下列哪种细胞中不能完整进行( )
(6)在细菌中,转录过程可发生于___________ (结构)。
(1)图示中,DNA的模板链是
(2)遗传信息是指DNA分子的
(3)图示中mRNA共含
(4)图中核糖体上的信使RNA的相对运动方向是
(5)该过程在下列哪种细胞中不能完整进行( )
A.胰腺细胞 | B.肠黏膜细胞 | C.成熟红细胞 | D.白细胞 |
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【推荐2】根据所给图一至图五,回答下列问题。
(1)图一所示全过程叫____ ,能完成图一中③④的生物是____ 。
(2)看图回答:
图二所示的生理过程是_____ ,图四所示的生理过程是_____ 。图三所示的生理过程是_____ ,其模板是_____ (填“A链”或“B链”)。图五是_____ ,在生物细胞中共有_____ 种。
(3)DNA和RNA在化学组成上的区别是______ 和______ 不同。
(4)基因中______________ 代表遗传信息,基因可通过控制______________ 进而控制生物体的性状,还能通过控制___________ 直接控制生物体的性状。
(1)图一所示全过程叫
(2)看图回答:
图二所示的生理过程是
(3)DNA和RNA在化学组成上的区别是
(4)基因中
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【推荐3】下图中的DNA表示人体内控制某种蛋白质的基因的部分片段,Ⅰ、Ⅱ表示该片段在细胞内发生的生理过程,数字表示物质。回答下列问题:
(1)过程Ⅰ表示___________ ,以________ (填“α”或“β”)链为模板,需要___________ 催化,以___________ 为原料。
(2)过程Ⅱ发生在___________ (填细胞器名称),天冬氨酸的密码子是_____________ ,密码子的简并是指____________________________________________ 。
(3)若该DNA片段上碱基发生替换导致该蛋白质结构发生改变,从而使该个体的表型异常,这体现了基因通过____________________________________________ 控制生物体的性状。
(1)过程Ⅰ表示
(2)过程Ⅱ发生在
(3)若该DNA片段上碱基发生替换导致该蛋白质结构发生改变,从而使该个体的表型异常,这体现了基因通过
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【推荐1】铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件等有关。铁应答元件能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,核磨体能与铁蛋白mRNA一端结合,沿mRNA移动,遇到起始密码后开始翻译,如图所示。请回答相关问题。(1)图中的铁应答元件的化学本质是____ 。
(2)图乙中丙氨酸的密码子是5'______ 3'(注意方向),铁蛋白基因中决定“…甘氨酸—天冬氨酸—色氨酸…”的模板链碱基序列为5'____ 3'。
(3)Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白mRNA能够翻译。Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了____ ,从而抑制了翻译的起始;这种调节机制既可以避免过量的_____ 对细胞的毒性影响(从题干中获取信息),又可以减少细胞内物质和能量的浪费。
(4)若铁蛋白由n个氨基酸组成。指导其合成的mRNA的碱基数_____ 3n,(填“小于”或“大于”)。
(5)若科研人员发现铁蛋白分子变小,经测序表明从图中天冬氨酸开始,以后的所有氨基酸全部丢失,由此推测转录铁蛋白基因的模板链上相应位置的某个碱基发生变化,这个变化具体是____ 。
(2)图乙中丙氨酸的密码子是5'
(3)Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白mRNA能够翻译。Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了
(4)若铁蛋白由n个氨基酸组成。指导其合成的mRNA的碱基数
(5)若科研人员发现铁蛋白分子变小,经测序表明从图中天冬氨酸开始,以后的所有氨基酸全部丢失,由此推测转录铁蛋白基因的模板链上相应位置的某个碱基发生变化,这个变化具体是
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【推荐2】基因指导蛋白质合成的过程较为复杂,有关信息如图。图2中的甘、天、色、丙表示甘氨酸、天冬氨酸、色氨酸和丙氨酸:图3为中心法则图解,a~e为生理过程。请据图分析回答:
(1)图1为____________ 生物基因表达的过程(填原核或真核)。
(2)图2过程是以mRNA为模板合成具有一定氨基酸序列的蛋白质过程,能特异性识别密码子的分子是____________ 。图2中,决定丙氨酸的密码子是___________ 。
(3)图1所示过程为图3中的___________ 过程。在图3的各生理过程中,T2噬菌体在宿主细胞内可发生的是___________ ;在正常动植物细胞内不存在图3中的 ___________ 过程。
(4)已知胰岛素由两条多肽链共51个氨基酸组成,指导其合成的基因中至少应含碱基________ 个。
(1)图1为
(2)图2过程是以mRNA为模板合成具有一定氨基酸序列的蛋白质过程,能特异性识别密码子的分子是
(3)图1所示过程为图3中的
(4)已知胰岛素由两条多肽链共51个氨基酸组成,指导其合成的基因中至少应含碱基
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【推荐3】如图为人体胰岛素基因控制合成胰岛素的过程示意图。据图回答:
(1)胰岛素基因的本质是_______________ ,其独特的___________ 结构为复制提供精确的模板。
(2)图1中过程①发生所需要的酶是__________ ,过程②称为___ 。该细胞与人体其他细胞在形态结构和生理功能上不同,根本原因是______ 。
(3)已知过程①产生的mRNA链中鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的54%,其模板链对应的区段中胞嘧啶占29%,则模板链中腺嘌呤所占的比例为___ 。
(4)图中苏氨酸的密码子是________ ,决定图2中mRNA的基因的碱基序列为______________ 。
(5)图1中一个mRNA上结合多个核糖体的意义是________________________________ 。
(1)胰岛素基因的本质是
(2)图1中过程①发生所需要的酶是
(3)已知过程①产生的mRNA链中鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的54%,其模板链对应的区段中胞嘧啶占29%,则模板链中腺嘌呤所占的比例为
(4)图中苏氨酸的密码子是
(5)图1中一个mRNA上结合多个核糖体的意义是
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【推荐1】广东是地中海贫血(简称“地贫”)的高发地之一。地贫是血红蛋白合成障碍导致的遗传病,β地贫是常见类型。血红蛋白由2条a肽链和2条β或Y肽链组成,a肽链基因(用A表示)位于16号染色体,β和Y肽链基因(分别用B、D表示)都位于11号染色体。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)在此过程发挥关键作用(图1)。以此开展研究,结果如图2和图3。
(1)A和B基因的遗传____ (填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律。β地贫是由于B基因突变致使a/β肽链比例失衡引起的,这体现了基因对性状的控制方式是____ 。
(2)由图1可知,正常人出生后D基因关闭表达的原因是____ 。
(3)由图3可知,甲的DNMT基因发生了碱基对的____ 。据题意分析,甲的症状明显较轻的具体原因是____ 。
(1)A和B基因的遗传
(2)由图1可知,正常人出生后D基因关闭表达的原因是
(3)由图3可知,甲的DNMT基因发生了碱基对的
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【推荐2】母亲孕期肥胖或高血糖会增加后代患肥胖和代谢疾病的风险。科学家用小鼠进行实验,研究孕前高脂饮食对子代代谢调节的影响。
(1)从孕前4周开始,实验组雌鼠给予高脂饮食,对照组雌鼠给予正常饮食,食物不限量。测定妊娠第20天两组孕鼠相关代谢指标,结果如下表。
①正常情况下,体脂增加使脂肪细胞分泌的瘦素增多,瘦素经____ 运输作用于下丘脑饱中枢,抑制食欲。表中结果显示,实验组孕鼠瘦素含量_____ ,但瘦素并没有发挥相应作用,这种现象称为“瘦素抵抗”。
②脂联素是脂肪细胞分泌的一种多肽激素,能增加细胞对胰岛素的敏感性。据此推测实验组孕鼠出现胰岛素抵抗的原因是________ 。
(2)24周龄时,给两组子代小鼠空腹注射等量的葡萄糖或胰岛素,检测结果如图1。
图1 结果显示,与对照组相比,________ ,推测实验组子鼠出现了“胰岛素抵抗”。
(3)研究发现,幼鼠脂肪组织的瘦素和脂联素含量与各自母鼠均呈正相关。测定幼鼠脂联素基因和瘦素基因的表达量、基因启动子所在区域的组蛋白甲基化水平,结果如图2。
①结果显示,实验组通过_____ 脂联素基因启动子所在区域的组蛋白甲基化水平,从而_____ ,影响脂联素的合成,使组织细胞对胰岛素的敏感性降低。
②瘦素基因的表达量与其启动子所在区域的组蛋白甲基化水平呈_______ 相关。但由于血脂过高会抑制瘦素向脑内运输,导致瘦素抵抗,引起肥胖。
(4)根据该项研究结果,对备孕或孕期女性提出合理建议(一条即可):________ 。
(1)从孕前4周开始,实验组雌鼠给予高脂饮食,对照组雌鼠给予正常饮食,食物不限量。测定妊娠第20天两组孕鼠相关代谢指标,结果如下表。
分组 | 体重(g) | 胰岛素抵抗指数 | 脂肪含量(mg/dL) | 瘦素含量(ng/dL) | 脂联素含量(μg/dL) |
对照组 | 38.8 | 3.44 | 252 | 3.7 | 10.7 |
实验组 | 49.1 | 4.89 | 344 | 6.9 | 5.6 |
②脂联素是脂肪细胞分泌的一种多肽激素,能增加细胞对胰岛素的敏感性。据此推测实验组孕鼠出现胰岛素抵抗的原因是
(2)24周龄时,给两组子代小鼠空腹注射等量的葡萄糖或胰岛素,检测结果如图1。
图1 结果显示,与对照组相比,
(3)研究发现,幼鼠脂肪组织的瘦素和脂联素含量与各自母鼠均呈正相关。测定幼鼠脂联素基因和瘦素基因的表达量、基因启动子所在区域的组蛋白甲基化水平,结果如图2。
①结果显示,实验组通过
②瘦素基因的表达量与其启动子所在区域的组蛋白甲基化水平呈
(4)根据该项研究结果,对备孕或孕期女性提出合理建议(一条即可):
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【推荐3】脑源性神经营养因子(BDNF)是由两条肽链构成,能够促进和维持中枢神经系统正常的生长发育。若BDNF基因表达受阻,则会导致精神分裂症的发生。如图为BDNF基因的表达及调控过程:_____________ 酶的催化,若mRNA以图中DNA片段整条链为模板进行转录,测定发现mRNA中C占26%,G占22%,则DNA片段中T所占的比例为_____________ 。miRNA-195基因调控BDNF基因表达的机理是_____________ 。
(2)人体不同组织细胞的进行图1中的甲过程时,启动的起始点_____________ (“都相同”“都不同”或“不完全相同”)。
(3)图2中该tRNA上的氨基酸为______________ (密码子:UCG-丝氨酸;GCU-丙氨酸:CGA-精氨酸;AGC-丝氨酸)
(4)小鼠若体内缺乏蛋白D,则不能正常发育而表现为侏儒。蛋白D的合成受A基因控制,a基因无具体功能。A基因表达的调控过程受DNA的甲基化影响:来自卵细胞的A基因甲基化,不能与RNA聚合酶结合,在子代中不能正常表达;来自精子的A基因未甲基化,在子代中能正常表达。若某基因型为Aa的鼠表现为侏儒,则其A基因来自______________ (填“父本”或“母本”),_______________ 过程受阻而不能正常表达。
(1)图1甲过程需要
(2)人体不同组织细胞的进行图1中的甲过程时,启动的起始点
(3)图2中该tRNA上的氨基酸为
(4)小鼠若体内缺乏蛋白D,则不能正常发育而表现为侏儒。蛋白D的合成受A基因控制,a基因无具体功能。A基因表达的调控过程受DNA的甲基化影响:来自卵细胞的A基因甲基化,不能与RNA聚合酶结合,在子代中不能正常表达;来自精子的A基因未甲基化,在子代中能正常表达。若某基因型为Aa的鼠表现为侏儒,则其A基因来自
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