名校
1 . 现有基因型为MmRr的二倍体生物,甲图细胞表示其体内同一性原细胞的两个子细胞分裂示意图,乙图表示该生物某器官的细胞分裂不同时期每条染色体上DNA含量变化,丙图表示该生物减数分裂过程中染色体数目和核DNA分子数目变化。回答下列问题:
(1)甲图中,细胞Ⅰ两条子染色体分别为M和m基因,结合减数分裂过程中的染色体变化过程分析是因为发生了_____ ,图甲中细胞Ⅰ的名称是_____ 。如果将细胞中染色体全部计算在内,图甲细胞Ⅰ中的染色体数为_____ 条。
(2)甲图Ⅱ中发生的变异称为_____ ,该性原细胞产生的生殖细胞,如果正常完成受精作用,未发生变异的后代占_____ 。
(3)图乙中出现de段的原因是_____ ,该生物若进行有丝分裂,ef段可表示有丝分裂的_____ 期。
(4)图丙中,处于A状态的细胞中,同源染色体的对数是_____ ,在图丙的细胞中,处于图乙中cd段的有_____ 。
(5)用32P标记该动物性原细胞的全部核DNA,然后将细胞置于31P的培养液中培养,使其进行上述减数分裂。用32P标记该动物另一性原细胞的全部核DNA,然后将细胞置于31P的培养液中进行两次有丝分裂,下列叙述正确的是( )
(6)观察金丝猴细胞的减数分裂过程时,常选雄性金丝猴睾丸为实验材料,而不选雌性金丝猴卵巢为实验材料的原因是_____ (答出一点)。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/7/31/e0b60be7-31b6-4654-96ad-582b9c4aad9e.png?resizew=987)
(1)甲图中,细胞Ⅰ两条子染色体分别为M和m基因,结合减数分裂过程中的染色体变化过程分析是因为发生了
(2)甲图Ⅱ中发生的变异称为
(3)图乙中出现de段的原因是
(4)图丙中,处于A状态的细胞中,同源染色体的对数是
(5)用32P标记该动物性原细胞的全部核DNA,然后将细胞置于31P的培养液中培养,使其进行上述减数分裂。用32P标记该动物另一性原细胞的全部核DNA,然后将细胞置于31P的培养液中进行两次有丝分裂,下列叙述正确的是( )
A.第一次有丝分裂前期与减数分裂Ⅰ前期细胞中,32P标记的DNA分子数相同,染色体数不同 |
B.第一次有丝分裂后期与减数分裂Ⅰ后期细胞中,32P标记的DNA分子数不同,染色体数不同 |
C.第二次有丝分裂中期与减数分裂Ⅱ中期细胞中,32P标记的DNA分子数不同,染色体数不同 |
D.第二次有丝分裂后期与减数分裂Ⅱ后期细胞中,32P标记的DNA分子数相同,染色体数不同 |
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2 . 某种酶P由RNA和蛋白质组成,可催化底物转化为相应的产物。为探究该酶不同组分催化反应所需的条件。某同学进行了下列5组实验(表中“+”表示有,“-”表示无)。
根据实验回答相关问题:
(1)该实验的自变量有_________ ,因变量是_________ 。
(2)实验②、③、④、⑤之间可以构成相互对照,相互对照又叫_________ 。
(3)人体内的端粒酶也是由RNA和蛋白质组成,与P酶不同的是,端粒酶由催化蛋白和RNA模板构成,可以修复损伤的端粒DNA。请写出端粒的成分_________ ,推测端粒酶应该是一种_________ 酶,该过程与复制相比特有的碱基配对方式为_________ 。
(4)该实验的结论是:_________ 。
实验组 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
底物 | + | + | + | + | + |
RNA组分 | + | + | - | + | - |
蛋白质组分 | + | - | + | - | + |
低浓度Mg2+ | + | + | + | - | - |
高浓度Mg2+ | - | - | - | + | + |
产物 | + | - | - | + | - |
(1)该实验的自变量有
(2)实验②、③、④、⑤之间可以构成相互对照,相互对照又叫
(3)人体内的端粒酶也是由RNA和蛋白质组成,与P酶不同的是,端粒酶由催化蛋白和RNA模板构成,可以修复损伤的端粒DNA。请写出端粒的成分
(4)该实验的结论是:
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3 . R环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 非模板链所组成(如图),在原核和真核生物的基因组中分布广泛且普遍存在,在很多关键的生物学过程中发挥重要功能。请回答下列问题:_______ , 该过程中的酶A是_______ 。
(2)R环结构通常出现在DNA非转录模板链上含较多碱基G的片段,R环中含有碱基G的核苷酸有_______ , 富含G的片段容易形成R环的原因是_______ , 使得mRNA 不易脱离模板链。
(3)R环结构中嘌呤碱基总数_______ (填“等于”或“不一定等于”)嘧啶碱基总数,原因是_______ 。
(4)R环的存在使 DNA分子的稳定性_______ (填“增大”或“降低”或“保持不变”)。某 RNA 酶有助于维持细胞中基因结构的稳定,可能原因是_______ 。如果原核细胞中形成了 R环,则DNA复制可能会被迫停止,原因可能是由于 R环阻碍了_______ 的移动。
(2)R环结构通常出现在DNA非转录模板链上含较多碱基G的片段,R环中含有碱基G的核苷酸有
(3)R环结构中嘌呤碱基总数
(4)R环的存在使 DNA分子的稳定性
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2023-07-25更新
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183次组卷
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2卷引用:浙江省衢州市2022-2023学年高一下学期6月教学质量检测生物试题
名校
4 . HIN1甲流病毒(RNA病毒)主要通过飞沫传播,也可以通过接触污染物体或空气传播,能够迅速适应环境和宿主的变化,进而形成新的病毒株。及时诊断并对病毒进行测序,有利于有效防控疾病的流行。
(1)原则上感染过H1N1甲流病毒的人仍会感染,但症状会比首次感染更轻的原因是____________ 。
(2)核酸检测时,采集的咽拭子需要放入含有红色保存液的采样管中保存以防止核酸被分解。核酸保存液中的缓冲物质能维持______________ 相对稳定;保存液中所含的胍盐是一种常用的蛋白质变性剂,它可以____________ ,从而暴露待测的核酸,并抑制环境中无处不在的______________ 酶活性;保存液中还含有一种酸碱指示剂酚红,其作用是监控保存液酸碱度是否改变导致样品_____________ 。
(3)判断患者体内甲流毒株是否出现了变异,需先将病毒核酸逆转录成cDNA,并对其进行测序。双脱氧法是测序的方法之一,该方法需要使用脱氧核苷三磷酸(dNTP)和双脱氧核苷三磷酸(ddNTP,如下图1)。____________ ,参与DNA合成时,图示_____________ 之间的磷酐键会断裂。ddNTP会使子链停止延伸的原因是____________ 。
②用图2中的引物分别在4支试管中对该cDNA进行PCR扩增,在每支试管中加入4种dNTP和1种ddNTP,因ddNTP与dNTP竞争核苷酸链延长位点,DNA链将会分别在A、C、G及T位置终止延伸,从而形成____________ 。对扩增产物进行电泳,结果如图2(图中箭头代表电泳方向),则该cDNA的未知序列应为5′_____________ 3′。
(1)原则上感染过H1N1甲流病毒的人仍会感染,但症状会比首次感染更轻的原因是
(2)核酸检测时,采集的咽拭子需要放入含有红色保存液的采样管中保存以防止核酸被分解。核酸保存液中的缓冲物质能维持
(3)判断患者体内甲流毒株是否出现了变异,需先将病毒核酸逆转录成cDNA,并对其进行测序。双脱氧法是测序的方法之一,该方法需要使用脱氧核苷三磷酸(dNTP)和双脱氧核苷三磷酸(ddNTP,如下图1)。
②用图2中的引物分别在4支试管中对该cDNA进行PCR扩增,在每支试管中加入4种dNTP和1种ddNTP,因ddNTP与dNTP竞争核苷酸链延长位点,DNA链将会分别在A、C、G及T位置终止延伸,从而形成
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2023-07-07更新
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305次组卷
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2卷引用:江苏省泰州市2022-2023学年高二下学期期末生物试题
名校
5 . 生物学研究往往从理论推测出发,然后再回到实验中去,追踪或验证这些理论假设。关于DNA的复制常见有两种假说:全保留复制和半保留复制。以下是运用密度梯度离心等方法探究DNA复制机制的两个实验,请分析并回答下列问题。
实验一:从含15N的大肠杆菌和含14N的大肠杆菌中分别提取亲代DNA,混合后放在100℃条件下进行热变性处理,即解开双螺旋,变成单链,然后进行密度梯度离心,再测定离心管中混合的DNA单链含量,结果如图a所示。
实验二:将含15N的大肠杆菌转移到14NH4C1培养液中,繁殖一代后提取子代大肠杆菌的DNA(F1DNA)。将F1 DNA 热变性处理后进行密度梯度离心,离心管中出现的两个条带对 应图b中的两个峰。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2023/6/30/3270749667090432/3271000281366528/STEM/364fb5acedb246efa144c29a5d18e71b.png?resizew=449)
(1)热变性处理破坏了DNA 分子中的__________ (填化学键或分子间作用力的名称)。
(2)根据图a、图b中条带的数目和位置,能否判断DNA的复制方式是“全保留复制”还 是“半保留复制”?__________ ,原因是__________ 。
(3)研究人员继续研究发现:将只含15N 的大肠杆菌转移到 l4NH4C1 培养液中,培养 24h后提取子代大肠杆菌的 DNA,经实验二的相关处理后,离心管中出现的14N 条带与15N 条带峰值的相对比值为7∶1,则大肠杆菌的分裂周期为__________ h。
(4)如图表示某生物细胞中DNA 分子复制的过程,已知该DNA分子含有 m个碱基对,T占 20%,而子链延伸的速度为 105个碱基对/min,则此 DNA 复制约需要 30s,而实际 时间远远小于30s,据图分其原因是__________ 。在第3次复制的过程中,需要胞嘧啶__________ 个。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2023/6/30/3270749667090432/3271000281366528/STEM/d33375b8abf041a483f16324f1b4d9f9.png?resizew=242)
(5)在 DNA 复制过程中,新合成的双链 DNA 分子中,有一条链是来自亲代的 DNA,另 一条链是新合成的。BrdU 与胸腺嘧啶脱氧核苷类似,能掺入新合成的 DNA 子链中。用 Giemsa 染料染色,一条 DNA 链掺入 BrdU 的染色单体着色很深(深蓝色),两条DNA 链都掺入 BrdU 的染色单体着色很浅(浅蓝色)。将某植物根尖分生组织放在含BrdU 的培养液中进行培养,跟踪观察其中一个细胞(2n = 10)处于第 1、2、3个细胞周期时姐妹染色单体的着色情况,完善下表。
实验一:从含15N的大肠杆菌和含14N的大肠杆菌中分别提取亲代DNA,混合后放在100℃条件下进行热变性处理,即解开双螺旋,变成单链,然后进行密度梯度离心,再测定离心管中混合的DNA单链含量,结果如图a所示。
实验二:将含15N的大肠杆菌转移到14NH4C1培养液中,繁殖一代后提取子代大肠杆菌的DNA(F1DNA)。将F1 DNA 热变性处理后进行密度梯度离心,离心管中出现的两个条带对 应图b中的两个峰。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2023/6/30/3270749667090432/3271000281366528/STEM/364fb5acedb246efa144c29a5d18e71b.png?resizew=449)
(1)热变性处理破坏了DNA 分子中的
(2)根据图a、图b中条带的数目和位置,能否判断DNA的复制方式是“全保留复制”还 是“半保留复制”?
(3)研究人员继续研究发现:将只含15N 的大肠杆菌转移到 l4NH4C1 培养液中,培养 24h后提取子代大肠杆菌的 DNA,经实验二的相关处理后,离心管中出现的14N 条带与15N 条带峰值的相对比值为7∶1,则大肠杆菌的分裂周期为
(4)如图表示某生物细胞中DNA 分子复制的过程,已知该DNA分子含有 m个碱基对,T占 20%,而子链延伸的速度为 105个碱基对/min,则此 DNA 复制约需要 30s,而实际 时间远远小于30s,据图分其原因是
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(5)在 DNA 复制过程中,新合成的双链 DNA 分子中,有一条链是来自亲代的 DNA,另 一条链是新合成的。BrdU 与胸腺嘧啶脱氧核苷类似,能掺入新合成的 DNA 子链中。用 Giemsa 染料染色,一条 DNA 链掺入 BrdU 的染色单体着色很深(深蓝色),两条DNA 链都掺入 BrdU 的染色单体着色很浅(浅蓝色)。将某植物根尖分生组织放在含BrdU 的培养液中进行培养,跟踪观察其中一个细胞(2n = 10)处于第 1、2、3个细胞周期时姐妹染色单体的着色情况,完善下表。
第1次分裂中期 | 第2次分裂中期 | 第3次分裂中期 | |
一个细胞中浅蓝色染色单体数 | 0条 | ① | ③ |
所有细胞中浅蓝色染色单体总数 | 0条 | ② | 60条 |
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名校
6 . 下图是某基因型为AaBb的雌性动物细胞(2n=4)连续分裂过程中的图像及染色体数目变化曲线示意图。回答下列相关问题:
(1)图甲、乙、丙中,含有同源染色体的是______ ,图丙所示的细胞名称是______ 。图甲所示细胞分裂产生的子细胞基因型是______ ,该分裂过程中细胞内染色体组数最多为______ 个。
(2)着丝粒分裂后,子染色体移向细胞两极发生的时期对应图丁中______ 段,基因自由组合定律发生的时期对应图丁中______ 段。
(3)若图乙所示细胞分裂完成后形成了基因型为ABB的卵细胞,其原因最可能是_____ 。
(4)若一个未被标记的细胞在含3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养基中完成一个细胞周期,然后在不含放射性标记的培养基中继续分裂至有丝分裂中期,其染色体的放射性分布情况是______ 。
(5)已知该动物还存在另外两对等位基因Y、y和R、r,经基因检测该动物产生的生殖细胞类型共有Yr和yR两种,且数量比例接近1∶1.由此推断出这两对等位基因在染色体上的具体位置,请将其画在下图的方框中。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/6/29/51bdcc4e-a78f-41cc-b167-bfa546728882.png?resizew=530)
(1)图甲、乙、丙中,含有同源染色体的是
(2)着丝粒分裂后,子染色体移向细胞两极发生的时期对应图丁中
(3)若图乙所示细胞分裂完成后形成了基因型为ABB的卵细胞,其原因最可能是
(4)若一个未被标记的细胞在含3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养基中完成一个细胞周期,然后在不含放射性标记的培养基中继续分裂至有丝分裂中期,其染色体的放射性分布情况是
(5)已知该动物还存在另外两对等位基因Y、y和R、r,经基因检测该动物产生的生殖细胞类型共有Yr和yR两种,且数量比例接近1∶1.由此推断出这两对等位基因在染色体上的具体位置,请将其画在下图的方框中。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2023/6/27/3268645900263424/3269427209297920/STEM/791ca44a24d844dd8e74c9aa057aac12.png?resizew=153)
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2023-06-28更新
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280次组卷
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2卷引用:江苏省南京市江宁区2022-2023学年高一下学期期末生物试题
真题
名校
7 . 变胖过程中,胰岛B细胞会增加。增加的B细胞可能源于自身分裂(途径I),也可能来自胰岛中干细胞的增殖、分化(途径Ⅱ)。科学家采用胸腺嘧啶类似物标记的方法,研究了L基因缺失导致肥胖的模型小鼠IK中新增B细胞的来源。
(1)EdU和BrdU都是胸腺嘧啶类似物,能很快进入细胞并掺入正在复制的DNA中,掺入DNA的EdU和BrdU均能与___________ 互补配对,并可以被分别检测。未掺入的EdU和BrdU短时间内即被降解。
(2)将处于细胞周期不同阶段的细胞混合培养于多孔培养板中,各孔同时加入EdU,随后每隔一定时间向一组培养孔加入BrdU,再培养十几分钟后收集该组孔内全部细胞,检测双标记细胞占EdU标记细胞的百分比(如图)。图中反映DNA复制所需时长的是从___________ 点到___________ 点。
①纯合小鼠Lx:小鼠L基因两侧已插入特异DNA序列(x),但L的功能正常;②Ce酶基因:源自噬菌体,其编码的酶进入细胞核后作用于x,导致两个x间的DNA片段丢失;③Er基因:编码的Er蛋白位于细胞质,与Er蛋白相连的物质的定位由Er蛋白决定;④口服药T:小分子化合物,可诱导Er蛋白进入细胞核。请完善制备小鼠IK的技术路线:______________________ →连接到表达载体→转入小鼠Lx→筛选目标小鼠→____________ →获得小鼠IK。
(4)各种细胞DNA复制所需时间基本相同,但途径I的细胞周期时长(t1)是途径Ⅱ细胞周期时长(t2)的三倍以上。据此,科学家先用EdU饲喂小鼠IK,t2时间后换用BrdU饲喂,再过t2时间后检测B细胞被标记的情况。研究表明,变胖过程中增加的B细胞大多数来源于自身分裂,与之相应的检测结果应是_________________________ 。
(1)EdU和BrdU都是胸腺嘧啶类似物,能很快进入细胞并掺入正在复制的DNA中,掺入DNA的EdU和BrdU均能与
(2)将处于细胞周期不同阶段的细胞混合培养于多孔培养板中,各孔同时加入EdU,随后每隔一定时间向一组培养孔加入BrdU,再培养十几分钟后收集该组孔内全部细胞,检测双标记细胞占EdU标记细胞的百分比(如图)。图中反映DNA复制所需时长的是从
①纯合小鼠Lx:小鼠L基因两侧已插入特异DNA序列(x),但L的功能正常;②Ce酶基因:源自噬菌体,其编码的酶进入细胞核后作用于x,导致两个x间的DNA片段丢失;③Er基因:编码的Er蛋白位于细胞质,与Er蛋白相连的物质的定位由Er蛋白决定;④口服药T:小分子化合物,可诱导Er蛋白进入细胞核。请完善制备小鼠IK的技术路线:
(4)各种细胞DNA复制所需时间基本相同,但途径I的细胞周期时长(t1)是途径Ⅱ细胞周期时长(t2)的三倍以上。据此,科学家先用EdU饲喂小鼠IK,t2时间后换用BrdU饲喂,再过t2时间后检测B细胞被标记的情况。研究表明,变胖过程中增加的B细胞大多数来源于自身分裂,与之相应的检测结果应是
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2023-06-28更新
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5044次组卷
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12卷引用:2023年北京高考生物真题
2023年北京高考生物真题【2023年高考真题汇编】-专题06遗传的分子基础(已下线)2023年高考生物真题完全解读(北京卷)【2023年高考真题汇编】—专题06遗传的分子基础【五年高考真题汇编】-专题06遗传的分子基础【三年高考真题汇编】-专题06遗传的分子基础(已下线)2023年北京高考生物真题变式题19-21第43讲 基因工程(练习)-2024年高考生物一轮复习讲练测(新教材新高考)押新高考卷 生物技术与工程-备战2024年高考生物临考题号押题(新高考通用)大题05 生物技术与工程-【大题精做】冲刺2024年高考生物大题突破+限时集训(新高考通用)山东省滨州市北镇中学2023-2024学年高二下学期第三次能力训练生物试题第三章 基因工程【单元测试·提升卷】- 2023-2024学年高二生物单元速记·巧练(人教版2019选择性必修3)
名校
8 . 学习下列材料,回答问题。
基因表达调控与性状
多细胞生物体的正常发育离不开细胞分化过程中高度精巧的调控。研究表明,分化细胞中的遗传物质并没有丢失,它们只是开启或关闭了特异的基因,而表观遗传则是控制着DNA中基因开启或关闭的重要机制。
表观遗传通过改变DNA或染色体蛋白质上的化学修饰形成多种不同的细胞分化方向。表观遗传中最重要的修饰是DNA甲基化,DNA中的某些碱基加上甲基后,基因的碱基序列不会改变,但是甲基化程度的高低会影响其转录的水平,甲基化程度越高,转录水平越低。在DNA复制时,DNA甲基转移酶能够使子代DNA获得与亲代DNA相同的DNA甲基化特征,从而使其在DNA复制和细胞分裂中被保留下来。
组蛋白是真核生物细胞核中与DNA结合在一起的蛋白质。科学家发现组蛋白的多种化学修饰也能够影响基因的表达。细胞核受到某些外界刺激可能会引起组蛋白修饰的改变,进而使基因出现越来越多的甲基化,直至其表达关闭,而另一些刺激引起的组蛋白修饰会使基因去甲基化,从而开启表达过程。
基因的表观遗传修饰会不会由亲代个体传递给子代个体呢?这取决于精卵形成过程及受精后细胞中发生的复杂变化,这些复杂变化会使表观遗传会被重新编程。怀孕早期遭受饥荒的女性,其后代罹患肥胖的概率比较高,因为表观遗传将其细胞编程为尽量减少能量消耗的模式。男性吸烟者的精子活力下降,精子中DNA的甲基化程度明显升高。怀孕期间过量饮酒是导致出生缺陷和智力发育迟缓的重要因素,动物实验显示,酒精能够改变表观遗传修饰,影响下一代表型。
人体很复杂,每个人的健康和寿命都由基因组、表观遗传、环境因素等共同影响,目前研究人员尚不能预测表观遗传效应对后代的影响有多大,但我们应通过健康的生活方式,尽可能提高自己和后代的身体素质。
(1)在多细胞生物的个体发育过程中,通过细胞分化形成多样的细胞,细胞分化的本质是___________ 。
(2)在DNA分子复制过程中,___________ 原则保证了亲子代DNA分子碱基序列的一致性。据文中信息可知,___________ 的参与使DNA甲基化特征能够保存在子细胞中。
(3)结合所学知识推测,特定序列的甲基化可能干扰了___________ 酶与基因的结合,进而降低转录水平。此外,由文中信息可知,环境因素会引起___________ ,进而影响基因甲基化程度的高低,最终影响基因的表达。
(4)某品系小鼠的毛色受AVY基因控制,AVY基因上游一段序列的甲基化程度影响AVY基因表达,甲基化程度越高、小鼠毛色越深。为证明“孕期过量饮酒可以通过改变表观遗传修饰影响后代表型”的假设,研究人员利用该品系小鼠设计了以下实验。
请填写表格完善以上实验方案,并预期实验结果:_______ 。
(5)结合本文信息,请列举你应当采取的健康生活方式:___________ 。
基因表达调控与性状
多细胞生物体的正常发育离不开细胞分化过程中高度精巧的调控。研究表明,分化细胞中的遗传物质并没有丢失,它们只是开启或关闭了特异的基因,而表观遗传则是控制着DNA中基因开启或关闭的重要机制。
表观遗传通过改变DNA或染色体蛋白质上的化学修饰形成多种不同的细胞分化方向。表观遗传中最重要的修饰是DNA甲基化,DNA中的某些碱基加上甲基后,基因的碱基序列不会改变,但是甲基化程度的高低会影响其转录的水平,甲基化程度越高,转录水平越低。在DNA复制时,DNA甲基转移酶能够使子代DNA获得与亲代DNA相同的DNA甲基化特征,从而使其在DNA复制和细胞分裂中被保留下来。
组蛋白是真核生物细胞核中与DNA结合在一起的蛋白质。科学家发现组蛋白的多种化学修饰也能够影响基因的表达。细胞核受到某些外界刺激可能会引起组蛋白修饰的改变,进而使基因出现越来越多的甲基化,直至其表达关闭,而另一些刺激引起的组蛋白修饰会使基因去甲基化,从而开启表达过程。
基因的表观遗传修饰会不会由亲代个体传递给子代个体呢?这取决于精卵形成过程及受精后细胞中发生的复杂变化,这些复杂变化会使表观遗传会被重新编程。怀孕早期遭受饥荒的女性,其后代罹患肥胖的概率比较高,因为表观遗传将其细胞编程为尽量减少能量消耗的模式。男性吸烟者的精子活力下降,精子中DNA的甲基化程度明显升高。怀孕期间过量饮酒是导致出生缺陷和智力发育迟缓的重要因素,动物实验显示,酒精能够改变表观遗传修饰,影响下一代表型。
人体很复杂,每个人的健康和寿命都由基因组、表观遗传、环境因素等共同影响,目前研究人员尚不能预测表观遗传效应对后代的影响有多大,但我们应通过健康的生活方式,尽可能提高自己和后代的身体素质。
(1)在多细胞生物的个体发育过程中,通过细胞分化形成多样的细胞,细胞分化的本质是
(2)在DNA分子复制过程中,
(3)结合所学知识推测,特定序列的甲基化可能干扰了
(4)某品系小鼠的毛色受AVY基因控制,AVY基因上游一段序列的甲基化程度影响AVY基因表达,甲基化程度越高、小鼠毛色越深。为证明“孕期过量饮酒可以通过改变表观遗传修饰影响后代表型”的假设,研究人员利用该品系小鼠设计了以下实验。
组别 | 实验动物及相关处理 | 检测指标 |
实验组 | 若干刚受孕的雌鼠,每天摄入一定量酒精 | 待小鼠产仔后, |
对照组 |
(5)结合本文信息,请列举你应当采取的健康生活方式:
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名校
9 . 下图甲、乙、丙表示生物细胞中三种生物大分子的合成过程。请据图回答下列问题:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2023/5/24/3244723706011648/3246102733078528/STEM/8e55f902a6dc4659b8a693e701c168d8.png?resizew=625)
(1)神经细胞主要可按图___________ (甲、乙、丙)进行相关生理过程。
(2)图乙表示___________ 生物的遗传信息表达过程,判断依据是___________ 。
(3)一个双链均被32P标记的DNA分子,将其置于只含有31P的环境中复制3次,子代中含32P的单链与含31P的单链数目之比为___________ 。
(4)基因H、N编码各自蛋白质的前3个氨基酸的DNA序列如下图所示。起始密码子均为AUG,则基因N转录时以___________ 链为模板。若基因H的箭头所指碱基对G-C突变为T-A,其对应密码子的变化是___________ 。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2023/5/24/3244723706011648/3246102733078528/STEM/e4a6b67d78b346bd849139ff15eccfd5.png?resizew=357)
在基因表达中,编码序列在基因中所占比例一般不超过全部碱基对数量的10%。若一个基因片段中脱氧核苷酸之间的磷酸酯键有1198,则该基因表达时需要的氨基酸总数不超过_______ 个(不考虑终止密码)。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2023/5/24/3244723706011648/3246102733078528/STEM/8e55f902a6dc4659b8a693e701c168d8.png?resizew=625)
(1)神经细胞主要可按图
(2)图乙表示
(3)一个双链均被32P标记的DNA分子,将其置于只含有31P的环境中复制3次,子代中含32P的单链与含31P的单链数目之比为
(4)基因H、N编码各自蛋白质的前3个氨基酸的DNA序列如下图所示。起始密码子均为AUG,则基因N转录时以
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在基因表达中,编码序列在基因中所占比例一般不超过全部碱基对数量的10%。若一个基因片段中脱氧核苷酸之间的磷酸酯键有1198,则该基因表达时需要的氨基酸总数不超过
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2023-05-26更新
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836次组卷
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2卷引用:山东省青岛市二中2021-2022学年高一下学期期末生物试题
10 . 科学家以T4噬菌体和大肠杆菌为实验对象,运用同位素示踪技术及密度梯度离心法进行了DNA复制方式具体过程的探索实验。
(1)从结构上看(图1),DNA两条链的方向_________ 。DNA的半保留复制过程是边_________ 边复制。DNA复制时,催化脱氧核苷酸添加到DNA子链上的酶是_________ 。该酶只能使新合成的DNA链从5′向3′方向延伸,依据该酶催化DNA子链延伸的方向推断,图中的DNA复制模型_________ (选填“是”或“不是”)完全正确。
(2)为探索DNA复制的具体过程,科学家做了如下实验。20℃条件下,用T4噬菌体侵染大肠杆菌,进入T4菌体DNA活跃复制期时,在培养基中添加含3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷,培养不同时间后,阻断DNA复制,将DNA变性处理为单链后,离心分离不同长度的T4噬菌体的DNA片段,检测离心管不同位置的放射性强度,结果如图2所示(DNA片段越短,与离心管顶部距离越近)。
①根据上述实验结果推测,DNA复制形成互补子链时,存在先合成较短的DNA片段,之后较短的DNA片段___________ 的过程,依据是时间较短时(30s内),与离心管顶部距离较近的位置_________ ,随着时间的推移,_________ 。
②若抑制DNA片段连接的相关酶功能,再重复上述实验,则可能的实验结果是随着时间的推移距离心管顶部距离较近的区域_________ 。
(3)下图3表示“证明DNA半保留复制”实验中的几种可能离心结果。
①将15N标记的大肠杆菌转移到14NH4Cl培养液中增殖一代,如果DNA为全保留复制,则离心后试管中DNA的位置应如图3中试管_________ 所示;如果DNA为半保留复制,则离心后试管中DNA的位置应如图3中试管_________ 所示。
②将15N标记的大肠杆菌转移到14NH4Cl培养液中增殖三代,若DNA为半保留复制,则15N标记的DNA分子占_________ %。
(1)从结构上看(图1),DNA两条链的方向
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(2)为探索DNA复制的具体过程,科学家做了如下实验。20℃条件下,用T4噬菌体侵染大肠杆菌,进入T4菌体DNA活跃复制期时,在培养基中添加含3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷,培养不同时间后,阻断DNA复制,将DNA变性处理为单链后,离心分离不同长度的T4噬菌体的DNA片段,检测离心管不同位置的放射性强度,结果如图2所示(DNA片段越短,与离心管顶部距离越近)。
①根据上述实验结果推测,DNA复制形成互补子链时,存在先合成较短的DNA片段,之后较短的DNA片段
②若抑制DNA片段连接的相关酶功能,再重复上述实验,则可能的实验结果是随着时间的推移距离心管顶部距离较近的区域
(3)下图3表示“证明DNA半保留复制”实验中的几种可能离心结果。
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①将15N标记的大肠杆菌转移到14NH4Cl培养液中增殖一代,如果DNA为全保留复制,则离心后试管中DNA的位置应如图3中试管
②将15N标记的大肠杆菌转移到14NH4Cl培养液中增殖三代,若DNA为半保留复制,则15N标记的DNA分子占
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2023-05-19更新
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507次组卷
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4卷引用:江苏省苏州市2022-2023学年高一下学期期中调研生物试题