大肠杆菌的乳糖操纵子是由调节基因(I)、启动子(P)、操纵基因(O,不编码蛋白质)、结构基因(Z、Y、A)等部分组成,结构基因所表达的蛋白质是与乳糖代谢有关的酶。相关基因表达调节机制如图1、图2所示。下列叙述正确的是( )
A.环境中缺乏乳糖时,调节基因通过阻遏蛋白抑制操纵基因转录而发挥作用 |
B.环境中富含乳糖时,通过影响阻遏蛋白的表达调节乳糖代谢相关酶的合成 |
C.结构基因转录出的一条mRNA上具有3种不同的启动子 |
D.上述调节机制可以在保证细胞能量供应的前提下避免物质和能量的浪费 |
更新时间:2023-11-10 19:11:58
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【推荐1】下图是科学家提出的一种基因表达调控假设,大肠杆菌中直接编码乳糖代谢所需酶类的基因叫结构基因,包括基因lacZ、基因lacY、 基因lacA,操纵基因对结构基因起着开关的作用,直接控制结构基因的转录,调节基因能够调节操纵基因状态,从而对开关起着控制作用,以下分析正确的是( )
A.图1中阻遏蛋白的mRNA在细胞核内加工后转移到细胞质中 |
B.图2中体现了一个mRNA上可以有多个起始密码子 |
C.图2中RNA聚合酶通过碱基互补配对原则与基因的启动部位准确结合 |
D.比较图1图2可得,在缺乏乳糖的环境中,乳糖代谢所需酶类的基因也会表达 |
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【推荐2】大肠杆菌(E.coli)核糖体蛋白与rRNA亲和力较强,二者组装成核糖体。当E.coli细胞中缺乏足够的rRNA时,核糖体蛋白可通过结合到自身mRNA上的核糖体结合位点,抑制翻译。下列有关叙述,不 正确的是( )
A.一个核糖体蛋白的mRNA上可相继结合多个核糖体,同时合成多条肽链 |
B.细胞中有足够的rRNA时,核糖体蛋白通常不会结合自身mRNA |
C.编码该核糖体蛋白的基因转录完成后,mRNA才能与核糖体结合进行翻译 |
D.核糖体蛋白对自身mRNA翻译的抑制,维持了RNA和核糖体蛋白数量上的平衡 |
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【推荐3】miRNA是真核生物常见的非编码小RNA分子。如图为mRNA生成过程图解,生成的miRNA可以与mRNA结合,引起其降解或抑制翻译过程。科学家有望利用miRNA分子来治疗阿尔茨海默病(认知功能障碍)。下列相关叙述错误的是( )
A.miRNA可能通过阻止靶mRNA与核糖体结合而抑制翻译过程 |
B.I过程发生在细胞核中,此过程RNA聚合酶要与DNA上的启动子结合 |
C.miRNA可能参与调控了人类神经元前体向神经元的分化过程 |
D.靶mRNA被miRNA结合后,如果彻底水解,会生成8种小分子物质 |
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【推荐1】用α、β、γ表示ATP上三个磷酸基团所处的位置(A—Pα~Pβ~Pγ),下列相关叙述正确的是( )
A.ATP含有的三个高能磷酸键都能为生命活动提供能量 |
B.β、γ位高能磷酸键形成时所需能量都来自呼吸作用 |
C.γ位磷酸基团脱离,释放的能量可用于叶绿体中水的分解 |
D.β、γ位磷酸基团脱离,剩余部分可用于肌肉细胞基因表达 |
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解题方法
【推荐2】科研人员利用乙烯合成酶的反义基因,通过转基因技术获得耐储存的转基因番茄的过程如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A.该转基因技术所用的目的基因是乙烯合成酶基因 |
B.乙烯合成酶基因与其基因的反义拷贝转录的模板链不同 |
C.由图可知过程③依据的原理是碱基互补配对原则 |
D.转基因番茄中乙烯含量低的原因可能是乙烯合成酶基因的翻译过程受阻 |
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【推荐3】巴氏小体(又称X小体)指人类或其他哺乳动物细胞核中X染色体异固缩而形成的染色较深的染色质体。当猫的体细胞中存在两条X染色体时,一般情况下一条X染色体高度螺旋化随机失活成为巴氏小体。控制猫毛皮颜色的基因A(橙色)、a(黑色)位于X染色体上。下列叙述错误的是( )
A.雄猫毛色的表型有2种,雌猫毛色的表型有3种 |
B.X染色体高度螺旋化随机失活成为巴氏小体会影响基因的表达 |
C.巴氏小体上的基因不能表达的原因可能是因为体细胞中X染色体高度螺旋化导致其DNA上的启动部位无法与RNA聚合酶结合,使相应基因无法转录 |
D.巴氏小体上的基因不能表达的主要原因是染色体高度螺旋化导致翻译过程受阻 |
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【推荐1】如图表示生物体内遗传信息的传递和表达过程,相关叙述错误的是( )
A.②过程需要逆转录酶参与 |
B.⑤过程需要3种RNA参与 |
C.图示为中心法则揭示了遗传信息传递的一般规律 |
D.在神经细胞的细胞核及线粒体中均可进行①③⑤过程 |
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【推荐2】关于真核细胞的基因表达,下列叙述正确的是( )
A.蛋白质与DNA结合形成染色质会阻碍RNA聚合酶与DNA结合 |
B.在细胞的生命历程中,mRNA的种类会不断发生变化 |
C.基因翻译时,一种氨基酸只能由一种tRNA识别并转运 |
D.一个DNA分子上的全部基因转录时的模板链都是同一条链 |
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