Ⅰ、图甲是胰岛素基因控制合成胰岛素的示意图,图乙是图甲中过程②的局部放大。根据图回答:
(1)图甲过程①所需的原料是_____ ,将两条链都含15N的DNA放入含14N的环境中同步复制3次,子代中含15N的DNA分子占_____ 。
(2)图甲过程①称为_____ 。
(3)图乙中决定苏氨酸的密码子是_____ ,tRNA的作用是_____ 。
(4)已知图甲过程①产生的mRNA中鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的54%,其模板链对应区域中胞嘧啶占29%,则模板链中腺嘌呤所占比例为_____ 。
Ⅱ、DNA甲基化是指在DNA甲基化酶(DNMT)的作用下将甲基基团(—CH3)选择性地加至DNA上的过程,是一种基本的表观遗传修饰。在不改变DNA序列的前提下控制基因的表达,在多个生物学过程中发挥重要作用。DNA异常甲基化与肿瘤的发生、发展以及细胞癌变有着密切的联系。请回答下列问题。
(5)若一个DNA分子中的一个C-G中的胞嘧啶甲基化后,又发生脱氨基生成了胸腺嘧啶,则该DNA分子经过n次复制后,所产生的子代DNA分子中正常的DNA占_____ 。
(6)大多数脊椎动物基因组DNA都有少量的甲基化胞嘧啶,且甲基化位点可随DNA的复制而遗传,这是因为DNA复制后,_____ 可将新合成的未甲基化的位点进行甲基化,从而控制基因的正常表达。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/7/30/94eb0e6f-261a-4020-aa0b-ad0752856590.png?resizew=528)
(1)图甲过程①所需的原料是
(2)图甲过程①称为
(3)图乙中决定苏氨酸的密码子是
(4)已知图甲过程①产生的mRNA中鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的54%,其模板链对应区域中胞嘧啶占29%,则模板链中腺嘌呤所占比例为
Ⅱ、DNA甲基化是指在DNA甲基化酶(DNMT)的作用下将甲基基团(—CH3)选择性地加至DNA上的过程,是一种基本的表观遗传修饰。在不改变DNA序列的前提下控制基因的表达,在多个生物学过程中发挥重要作用。DNA异常甲基化与肿瘤的发生、发展以及细胞癌变有着密切的联系。请回答下列问题。
(5)若一个DNA分子中的一个C-G中的胞嘧啶甲基化后,又发生脱氨基生成了胸腺嘧啶,则该DNA分子经过n次复制后,所产生的子代DNA分子中正常的DNA占
(6)大多数脊椎动物基因组DNA都有少量的甲基化胞嘧啶,且甲基化位点可随DNA的复制而遗传,这是因为DNA复制后,
更新时间:2023-07-27 10:47:58
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【推荐1】下图1为大肠杆菌的DNA分子结构示意图(片段),图2为DNA分子复制图解。请据图回答问题:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2024/1/18/030558c9-336a-41c5-8e8b-2c35c82c3f49.png?resizew=606)
(1)图1中1、2、3结合在一起的结构叫_____ 。
(2)图1中的3是鸟嘌呤,4的中文名字应该是_____ 。
(3)上图1片段含有200个碱基,该DNA片段中共有腺嘌呤40个,C和G共有_____ 对。
(4)图2中的复制过程完成后,A'链与_____ 链相同,B'链与_____ 链相同,因此该过程形成的两个子代DNA分子均保留了其亲代DNA分子的一条单链.所以完全相同,这是因为_____ ,复制特点是_____ ,和_____ 。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2024/1/18/030558c9-336a-41c5-8e8b-2c35c82c3f49.png?resizew=606)
(1)图1中1、2、3结合在一起的结构叫
(2)图1中的3是鸟嘌呤,4的中文名字应该是
(3)上图1片段含有200个碱基,该DNA片段中共有腺嘌呤40个,C和G共有
(4)图2中的复制过程完成后,A'链与
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【推荐2】图甲是关于DNA的两种复制方式。1958年,美国生物学家梅塞尔森和斯塔尔以大肠杆菌为实验材料,设计了一个巧妙的实验(图乙)来验证DNA的复制方式。回答下列有关问题:_______________ 技术将大肠杆菌不同的DNA分子分离开,推测该技术能分离出不同标记情况的DNA分子依据的原理是不同标记情况的DNA分子________________ 不同。
(2)请写出获得含15N大肠杆菌的过程:_______________ 。
(3)分析图乙,最早可根据__________ (填“b”或“c”)的离心结果确定DNA的复制方式为半保留复制。
(4)若离心结果是轻带和中带DNA含量为3:1.则亲代大肠杆菌的DNA进行了_______________ 次复制。
(5)若某段DNA分子含有100个碱基对,其中G与C之和占全部碱基总数46%,其中一条链所含的碱基中28%是腺嘌呤,则在它的互补链中腺嘌呤占该链碱基总数的比例是_______________ ,该DNA分子第3次复制时,需消耗_______________ 个游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸。
(2)请写出获得含15N大肠杆菌的过程:
(3)分析图乙,最早可根据
(4)若离心结果是轻带和中带DNA含量为3:1.则亲代大肠杆菌的DNA进行了
(5)若某段DNA分子含有100个碱基对,其中G与C之和占全部碱基总数46%,其中一条链所含的碱基中28%是腺嘌呤,则在它的互补链中腺嘌呤占该链碱基总数的比例是
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【推荐3】据图分析回答下列问题:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2022/4/20/2962252361580544/2962767682142208/STEM/93043fd2-41c6-4fb6-84fb-9c8b659272c1.png?resizew=351)
(1)填出图1中部分结构的名称:②_______________________ 、⑤_______________________ 。
(2)DNA分子的基本骨架是由__________________ 和____________________ 交替连接组成的。
(3)碱基通过___________________ 连接成碱基对。
(4)如果该DNA片段有200个碱基对,氢键共540个,胞嘧啶脱氧核苷酸有______________ 个,该DNA分子复制3次,需要原料腺嘌呤脱氧核苷酸______________ 个,复制过程中需要的条件是原料、模板、__________ 、____________ 酶和____________ 酶等。一个用15N标记的DNA分子,放在14N的环境中培养,复制4次后,含有14N的DNA分子总数为___ 个。
(5)图2为不同生物或生物不同器官(细胞核)的DNA分子中(A+T)/(G+C)的比值情况,据图回答问题:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2022/4/20/2962252361580544/2962767682142208/STEM/7c579045-896b-4c75-8bd5-24096c3bbb79.png?resizew=214)
①上述三种生物中的DNA分子,热稳定性最强的是__________________ (填名称)。
②假设小麦DNA分子中(A+T)/(G+C)=1.2,那么(A+G)/(T+C)=______________ 。
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(1)填出图1中部分结构的名称:②
(2)DNA分子的基本骨架是由
(3)碱基通过
(4)如果该DNA片段有200个碱基对,氢键共540个,胞嘧啶脱氧核苷酸有
(5)图2为不同生物或生物不同器官(细胞核)的DNA分子中(A+T)/(G+C)的比值情况,据图回答问题:
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①上述三种生物中的DNA分子,热稳定性最强的是
②假设小麦DNA分子中(A+T)/(G+C)=1.2,那么(A+G)/(T+C)=
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【推荐1】1940年,莫洛(J.L.Monod)发现:大肠杆菌在含葡萄糖和乳糖的培养基上生长时,大肠杆菌先利用葡萄糖,葡萄糖用完后,才利用乳糖;在糖源转变期,细菌的生长会出现停顿,即产生“二次生长曲线”。1960~1961年,法国巴斯德研究所的莫洛和雅各布(P.Jacob)首次提出“操纵子”学说,获得了1965年诺贝尔生理学或医学奖。图1表示大肠杆菌在有乳糖时基因表达的调节过程,图中I为调节基因、P为启动子、O为操纵序列。图2表示在大肠杆菌培养基中加入诱导物与去除诱导物后,测定大肠杆菌体内乳糖操纵子的结构基因转录产物(lacmRNA)水平、P—半乳糖苷酶水平变化的曲线。请回答问题。__________ 。
(2)Z、Y、A基因控制合成一个mRNA,说明这3个基因共用1个____________________ 。
(3)如果培养基中加入诱导物,进入细胞后会与__________ 结合,使其构象发生改变而不能与操纵子中的__________ 结合,从而使操纵子表达。
(4)图2中甲、乙两曲线差异可以说明______________________________ (答出2点)。
(5)大肠杆菌这种调节方式的意义是________________________ 。
(2)Z、Y、A基因控制合成一个mRNA,说明这3个基因共用1个
(3)如果培养基中加入诱导物,进入细胞后会与
(4)图2中甲、乙两曲线差异可以说明
(5)大肠杆菌这种调节方式的意义是
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【推荐2】图中甲、乙、丙分别表示真核细胞内三种物质的合成过程,请回答有关问题。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2020/7/11/2503838433058816/2504291821035521/STEM/968e34b8-53ab-4f5d-ae9c-ac2195f95e7a.png)
(1)甲、乙、丙分别表示的过程是_____________________________ 。
(2)甲过程的特点是:____________________________ 。
(3)乙过程所需的酶是___________ ,所需要的原料是__________________ 。
(4)丙过程的场所是细胞质中的__________ ,模板是____________ 。真核细胞中乙和丙过程能否同时进行(只考虑核基因的表达)?_________ (选填“能”或“否”),并说明原因_____________________ 。
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(1)甲、乙、丙分别表示的过程是
(2)甲过程的特点是:
(3)乙过程所需的酶是
(4)丙过程的场所是细胞质中的
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【推荐3】下图是人体苯丙氨酸羧化酶(PAH)基因控制蛋白质合成的过程示意图,表格所示为部分密码子所决定的氨基酸。请分析回答:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2020/9/24/2556601813491712/2556886789758976/STEM/0478a5d819bd41a1838b85fd97592873.png?resizew=273)
(1)图中正在发生的生理过程称为______ ,该过程发生的场所主要在______ ,需要______ 酶的催化。在真核细胞中该过程还可能在______ (填细胞结构)中发生。
(2)某人的苯丙氨酸羧化酶(PAH)基因发生了变化,由图中圈出处的A—T变成了G—C,该变异被称为______ 。这一变异使得此处决定的氨基酸变为______ ,从而产生异常的PAH。
(3)在正常人体中,从食物中摄入体内的苯丙氨酸存在两个代谢途径:其一是在PAH的催化下生成酪氨酸,其二是通过其他途径生成苯丙酮酸。PKU患者因为缺乏正常的PAH,使得生成的______ 在体内积累过多,对婴儿的神经系统发育造成了损害。该病例表明,基因能通过______ 进而控制生物性状。
(4)为缓解上述新生患儿的病情,可采取的预防措施是______ 。
密码子 | CGA | UAC | UCA | CAC | GCU | AUG | AGU |
氨基酸 | 精氨酸 | 酪氨酸 | 丝氨酸 | 组氨酸 | 丙氨酸 | 甲硫氨酸 | 丝氨酸 |
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(1)图中正在发生的生理过程称为
(2)某人的苯丙氨酸羧化酶(PAH)基因发生了变化,由图中圈出处的A—T变成了G—C,该变异被称为
(3)在正常人体中,从食物中摄入体内的苯丙氨酸存在两个代谢途径:其一是在PAH的催化下生成酪氨酸,其二是通过其他途径生成苯丙酮酸。PKU患者因为缺乏正常的PAH,使得生成的
(4)为缓解上述新生患儿的病情,可采取的预防措施是
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【推荐1】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:___________ 。
(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___________ 。
(2)大肠杆菌中色氨酸浓度
(3)在
(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
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【推荐2】下图为真核细胞中蛋白质合成过程示意图。请回答下列问题:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2020/12/25/2621820943073280/2682513255022592/STEM/8f01e28b-5a29-493c-afb0-6ce3794867dc.png?resizew=330)
(1)图1中过程①发生的场所主要是____________ ,物质b通过_______ 结构才能与核糖体结合。
(2)图1中所揭示的基因控制性状的方式是___________________________ 。
(3)假设物质a中有1000个碱基对,腺嘌呤占整个DNA分子的20%,则DNA在复制3次过程中消耗的鸟嘌呤脱氧核苷酸为________ 个。
(4)若图1中异常多肽链中有一段氨基酸序列为“—丝氨酸—谷氨酸—”,携带丝氨酸和谷氨酸的tRNA上的反密码子分别为AGA、CUU,则物质a中模板链的碱基序列为______ 。
(5)图2为该细胞中多聚核糖体合成多肽链的过程,该过程最终合成的T1、T2、T3三条多肽链中氨基酸的顺序________ (相同/不相同)。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2020/12/25/2621820943073280/2682513255022592/STEM/8f01e28b-5a29-493c-afb0-6ce3794867dc.png?resizew=330)
(1)图1中过程①发生的场所主要是
(2)图1中所揭示的基因控制性状的方式是
(3)假设物质a中有1000个碱基对,腺嘌呤占整个DNA分子的20%,则DNA在复制3次过程中消耗的鸟嘌呤脱氧核苷酸为
(4)若图1中异常多肽链中有一段氨基酸序列为“—丝氨酸—谷氨酸—”,携带丝氨酸和谷氨酸的tRNA上的反密码子分别为AGA、CUU,则物质a中模板链的碱基序列为
(5)图2为该细胞中多聚核糖体合成多肽链的过程,该过程最终合成的T1、T2、T3三条多肽链中氨基酸的顺序
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【推荐3】RNA介导的基因沉默即RNA干扰(RNAi)是表观遗传学的研究热点。RNAi主要是对mRNA进行干扰,起作用的有miRNA和siRNA.miRNA是由基因组内源DNA编码产生,其可与目标mRNA配对;siRNA主要来源于外来生物,例如寄生在宿主体内的病毒会产生异源双链RNA(dsRNA),dsRNA经过核酸酶Dicer的加工后成为siRNA.据图回答:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/1/25/c1890b36-2196-4fba-ae64-baf7eb5f1868.png?resizew=469)
(1)催化过程①的酶是_____ ,过程①所需的原料是_____ 。
(2)Drosha和Dicer都可以催化_____ 键的水解,Exportin5的功能是_____ 。
(3)过程③中miRNA可与目标mRNA配对,进而会导致_____ 终止。过程④RISC复合体中的RNA与mRNA之间发生_____ ,最终导致mRNA被水解。
(4)寄生在宿主体内的病毒通过形成siRNA实现基因沉默,其意义是_____ 。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/1/25/c1890b36-2196-4fba-ae64-baf7eb5f1868.png?resizew=469)
(1)催化过程①的酶是
(2)Drosha和Dicer都可以催化
(3)过程③中miRNA可与目标mRNA配对,进而会导致
(4)寄生在宿主体内的病毒通过形成siRNA实现基因沉默,其意义是
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【推荐1】某XY型性别决定的植物,其叶形受两对独立遗传的等位基因控制,其中Hh基因位于常染色体;B/b基因可能位于常染色体或X染色体(非同源区段),两对基因都是完全显性。两对等位基因的作用关系如图所示,不考虑基因突变和染色体变异。回答下列问题。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2023/5/8/3233326478450688/3233412137910272/STEM/a04d57ff43d842d7a74710c9806e88c3.png?resizew=322)
(1)若B基因位于常染色体上,则卵形叶有_________ 种基因型,心形叶有________ 种基因型。
(2)研究发现,H基因常因其上游一段特殊的碱基序列甲基化而失去作用,进而引起植物性状的改变,这种变化不属于基因突变,原因是_______________________________ 。
(3)为了确定B/b基因的具体位置,进行了如下杂交实验:选取心形叶雌株与一株卵形叶雄株杂交,收获种子后种植,观察记录子代的表型。
①若子代叶形全是_____________________ ,则说明B/b基因位于常染色体上;
②若子代叶形全是____________________ ,则无法确定B/b基因的位置,需要进一步实验;
③若子代______________________ ,则说明B/b基因位于×染色体上。
根据以上杂交实验发现,可能无法确定B/b基因的位置,所以在做实验时通常选取多株心形叶雌株与_________________ 杂交,分别收获种子后分区域种植,根据各区域子代表型出现的种类数确定B/b基因的位置。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2023/5/8/3233326478450688/3233412137910272/STEM/a04d57ff43d842d7a74710c9806e88c3.png?resizew=322)
(1)若B基因位于常染色体上,则卵形叶有
(2)研究发现,H基因常因其上游一段特殊的碱基序列甲基化而失去作用,进而引起植物性状的改变,这种变化不属于基因突变,原因是
(3)为了确定B/b基因的具体位置,进行了如下杂交实验:选取心形叶雌株与一株卵形叶雄株杂交,收获种子后种植,观察记录子代的表型。
①若子代叶形全是
②若子代叶形全是
③若子代
根据以上杂交实验发现,可能无法确定B/b基因的位置,所以在做实验时通常选取多株心形叶雌株与
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【推荐2】在人类的基因组中,存在一种特殊的区域即CpG岛,该区域DNA上富含碱基G、C。一般研究中涉及的DNA甲基化主要是指CpG岛上胞嘧啶的甲基化,CpG岛通过甲基化和去甲基化调控基因的表达。R-loop是细胞内一种特殊的三链核酸结构,由一条mRNA链、一条DNA模板链和一条DNA非模板链组成(如图)。细胞内存在某种RNA酶,该酶可以作用于R-1oop,阻止它的积累和持久存在,有助于维持细胞中基因结构的稳定。回答下列问题:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/5/5/87a41e8f-0fda-4d5f-983f-fa5f2503c068.png?resizew=195)
(1)细胞内某种RNA酶可以作用于R-loop,有助于维持细胞中基因结构的稳定,推测其原理是_______ 。
(2)当DNA没有发生解旋时,CpG岛的稳定性比其他部位高,推测其原因是_______ 。
(3)CpG岛上的胞嘧啶发生甲基化后,碱基序列______ (填“会”或“不会”)发生改变,基因表达和表型发生可遗传变化,这种现象叫作______ 。
(4)大多数情况下,基因和性状的关系除了简单的一一对应关系之外,还有______ 、______ ,这都体现了基因对性状的精细调控。除基因及基因表达产物外,生物体的性状还会受到______ 的影响。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/5/5/87a41e8f-0fda-4d5f-983f-fa5f2503c068.png?resizew=195)
(1)细胞内某种RNA酶可以作用于R-loop,有助于维持细胞中基因结构的稳定,推测其原理是
(2)当DNA没有发生解旋时,CpG岛的稳定性比其他部位高,推测其原因是
(3)CpG岛上的胞嘧啶发生甲基化后,碱基序列
(4)大多数情况下,基因和性状的关系除了简单的一一对应关系之外,还有
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【推荐3】图甲、乙为真核细胞中蛋白质合成过程示意图。请回答下列问题:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/10/18/2832019734208512/2832901007663104/STEM/33c02777d539416d884913369f498285.png?resizew=286)
(1)图甲中过程①发生的场所主要是_____ 。这一致病基因通过控制_____ 直接控制生物体的性状。
(2)若图甲中异常多肽链中有一段氨基酸序列为“—脯氨酸—苯丙氨酸—”,携带脯氨酸和苯丙氨酸的tRNA上的反密码子分别为GGU、AAG,则物质a中模板链的碱基序列为_____ 。图乙过程最终合成的T1、T2、T3三条多肽链中氨基酸的顺序是否相同?判断的理由是_____ 。
(3)某种实验小鼠的毛色受一对等位基因Avy和a的控制,Avy为显性基因,表现为黄色体毛,a为隐性基因,表现为黑色体毛。将纯种黄色体毛的小鼠与纯种黑色体毛的小鼠杂交,子一代小鼠的基因型是Avya,预期的表型是_____ ,实际却表现出介于黄色和黑色之间的一系列毛色类型。原因是决定Avy基因表达水平的一段碱基序列,具有多个可发生DNA甲基化修饰的位点。位点的甲基化程度越高,基因Avy的表达受到的抑制越明显,小鼠的体毛颜色就会趋向_____ 。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/10/18/2832019734208512/2832901007663104/STEM/33c02777d539416d884913369f498285.png?resizew=286)
(1)图甲中过程①发生的场所主要是
(2)若图甲中异常多肽链中有一段氨基酸序列为“—脯氨酸—苯丙氨酸—”,携带脯氨酸和苯丙氨酸的tRNA上的反密码子分别为GGU、AAG,则物质a中模板链的碱基序列为
(3)某种实验小鼠的毛色受一对等位基因Avy和a的控制,Avy为显性基因,表现为黄色体毛,a为隐性基因,表现为黑色体毛。将纯种黄色体毛的小鼠与纯种黑色体毛的小鼠杂交,子一代小鼠的基因型是Avya,预期的表型是
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