1 . 下图为人体细胞中发生的某过程示意图,甲乙表示位置,数字和字母表示物质结构。据图分析下列说法正确的是( )
A.图示表示的过程发生在细胞核中 |
B.图中字母R代表的物质既可断开乙处的氢键,也可催化磷酸二酯键的形成 |
C.①链以图中的②链为模板,从左至右延伸 |
D.该DNA分子片段的两条链均能指导蛋白质的合成 |
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2 . 已知AUG、GUG为起始密码,UAA、UGA、UAG为终止密码。假设编码某多肽分子的基因中一条链的碱基排列顺序为3'ACCACAGT…GGAACTTCGAT5'(其中“….”表示省略了213个碱基,并且不含有编码终止密码的序列),若以此链为模板转录,最终形成的多肽链中氨基酸的数目最多是( )
A.74 | B.75 | C.77 | D.76 |
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3 . 下图表示真核生物的翻译过程。mRNA的5'端可以发生甲基化,称为5'帽子(5'cap),3'端有一个含100~200个A的特殊结构,称polyA尾,但对应基因的尾部却没有T串序列。下列叙述正确的是( )
A.甲基化会导致mRNA的5'端碱基序列发生改变 |
B.据图可知,翻译从mRNA的3'端开始 |
C.polyA尾不是对应基因直接转录形成的 |
D.当终止密码子与相应的反密码子结合时,翻译过程终止 |
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4 . 细胞中的DNA复制时,将两条双链解开所需的酶是( )
A.RNA聚合酶 | B.DNA酶 |
C.DNA聚合酶 | D.解旋酶 |
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5 . NAC是植物中较常见的转录因子,参与调控水稻多种生命活动。NAC和脱落酸(ABA)均抑制种子萌发,关于二者在抑制种子萌发中的机制,有以下三种假设:
假设1:ABA通过NAC抑制种子萌发;
假设2:NAC通过ABA抑制种子萌发;
假设3:ABA和NAC对种子萌发的抑制作用相互独立。
根据假设,研究者选用野生型、NAC缺失突变体和NAC过表达突变体三种水稻种子进行相关实验,结果如图1、2、3所示。下列有关叙述正确的是( )
假设1:ABA通过NAC抑制种子萌发;
假设2:NAC通过ABA抑制种子萌发;
假设3:ABA和NAC对种子萌发的抑制作用相互独立。
根据假设,研究者选用野生型、NAC缺失突变体和NAC过表达突变体三种水稻种子进行相关实验,结果如图1、2、3所示。下列有关叙述正确的是( )
A.植物激素能够传递信息,同时也直接参与靶细胞内的代谢活动 |
B.参与种子萌发调控的常见激素有赤霉素和ABA,二者的作用表现为相抗衡 |
C.NAC缺失突变体在施加ABA后,种子萌发率降低 |
D.NAC可以增加种子中ABA的含量,支持假设2 |
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6 . 某细胞内的遗传信息传递和表达过程如图所示。下列说法正确的是( )
A.酶1形成氢键,酶2断开磷酸二酯键 |
B.图中所示的过程也可能在真核细胞内发生 |
C.酶3的作用是从右向左移动,合成RNA |
D.图中多个核糖体与 mRNA 的初始结合位点相同 |
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7 . 下图1为p53基因表达过程示意图,其表达产物可以抑制细胞的异常生长和增殖,或者促进细胞凋亡。请回答下列问题。(1)基因通常是指________ p53基因和胰岛素基因的本质区别是________ 。
(2)图1中的过程a所需的原料是________ ,成熟mRNA 需通过核孔运出细胞核。过程b表示________ ,该过程中一个 mRNA分子上可以相继结合多个核糖体的意义是________ 。
(3)图1中核糖体甲、乙中更早结合到mRNA 分子上的是________ , tRNA 的________ (填“5'-端”或“3’-端”)携带氨基酸进入核糖体。图1中正在进入核糖体甲的氨基酸是________ (部分密码子及其对应的氨基酸: GGC—甘氨酸; CCG—脯氨酸; GCC—丙氨酸; CGG—精氨酸)。
(4)Dnmt1是一种DNA甲基化转移酶,可以调控p53基因的表达。研究发现, 斑马鱼的肝脏在极度损伤后,肝脏中的胆管上皮细胞可以再生成肝脏细胞,调控机制如下图2所示。①p53基因正常表达时,通过________ (填“促进”或“抑制”)路径1和2,进而抑制胆管上皮细胞的去分化和肝前体细胞的________ 过程。
②肝脏极度受损后, Dnmt1的表达水平将________ (填“上升”或“下降”), 从而________ (填“加强”或“减弱”)了对p53基因表达的抑制,进而促进肝脏的再生。
(2)图1中的过程a所需的原料是
(3)图1中核糖体甲、乙中更早结合到mRNA 分子上的是
(4)Dnmt1是一种DNA甲基化转移酶,可以调控p53基因的表达。研究发现, 斑马鱼的肝脏在极度损伤后,肝脏中的胆管上皮细胞可以再生成肝脏细胞,调控机制如下图2所示。①p53基因正常表达时,通过
②肝脏极度受损后, Dnmt1的表达水平将
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8 . 图1、图2表示人体神经细胞中的生理过程,图2中甘、丙等表示甘氨酸、丙氨酸等;图3表示生物体内遗传信息的流向。据图回答下列问题:________ ,图1所示生理过程中遗传信息的流向对应图3中的________ (填图中序号)。
(2)图2中丙氨酸与c的________ (填“3'”或“5'”)端相连,其中决定色氨酸的密码子是________ 。若d中腺嘌呤和尿嘧啶之和占全部碱基的52%,形成d的DNA区段中一条链上的胞嘧啶占该链碱基总数的22%,胸腺嘧啶占32%,则另一条链上的胞嘧啶和胸腺嘧啶分别占该链碱基总数的________ 和________ 。
(3)正常情况下,神经细胞不会发生图3中的________ (填图中序号)。
(1)图1中乙、丙的区别在于
(2)图2中丙氨酸与c的
(3)正常情况下,神经细胞不会发生图3中的
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9 . 中国农业科学院获取了能提高水稻产量并缩短生长周期的转录因子OsDREBIC基因(D基因),并对其进行改造后再导入水稻细胞,获得极大成功。水稻中提升光合作用相关的候选转录因子基因有118个,包括D基因在内的这些候选转录因子基因常态下(自然状态下)可在水稻中表达,但表达量不高。图为D基因作用原理示意图。(1)请用文字和箭头表示D基因、转录因子D蛋白、靶基因和高产性状之间的关系_________ 。
(2)科学家从118个候选转录因子中获取D基因的方法有_________ 。
(3)表达载体包括复制原点、启动子、终止子、___________ 。启动子分为强启动子(高效地驱动基因表达),弱启动子(能驱动基因表达但水平较低)。要使D基因在常态下能在水稻细胞中过量表达,你的设计思路是_________ 。
(4)科学家选择将D基因而不是将某个特定的靶基因(如OsNRTI.IB)导入水稻细胞的原因是_______ 。
(2)科学家从118个候选转录因子中获取D基因的方法有
(3)表达载体包括复制原点、启动子、终止子、
(4)科学家选择将D基因而不是将某个特定的靶基因(如OsNRTI.IB)导入水稻细胞的原因是
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10 . DNA甲基化,构成染色体的组蛋白乙酰化等修饰会影响基因的表达。DNA甲基化引起染色质的紧密程度发生变化,引起转录水平降低,从而降低表达水平。而乙酰化能降低染色质的紧密程度,增加基因启动子的可访问性,从而促进基因的转录和表达。研究发现玉米中茎腐病抗性基因的启动子区域甲基化会导致玉米容易患病。下列叙述错误的是( )
A.DNA甲基化可能会使染色质螺旋化程度加大,降低与RNA聚合酶的结合几率 |
B.玉米茎腐病抗性基因的启动子区域甲基化会导致该基因的基因频率升高 |
C.若玉米茎腐病抗性基因启动子区域发生乙酰化,玉米患病几率会降低 |
D.启动子区域的甲基化、乙酰化不会引起该基因的碱基序列发生改变,表观遗传属于可遗传变异 |
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