2021届高考生物人教通用一轮复习方略核心素养测评 十九 6.3 基因的表达 .doc
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1、温馨提示: 此套题为Word版,请按住Ctrl,滑动鼠标滚轴,调节合适的观看比例,答案解析附后。关闭Word文档返回原板块。核心素养测评 十九基因的表达(30分钟100分)一、选择题(共8小题,每小题6分,共48分)1.(2020保定模拟)在噬菌体侵染大肠杆菌过程中,下列相关叙述不合理的是()A.遗传信息的传递方式有DNADNA、DNARNA蛋白质B.不同的脱氧核苷酸序列代表的遗传信息不同,但可表达出相同的蛋白质C.基因表达的过程就是蛋白质合成的过程D.遗传信息传递发生在生物大分子之间【解析】选C。噬菌体侵染细菌的实验中,遗传信息的传递有DNA的复制、转录、翻译,A正确;因为密码子的简并性,不
2、同的脱氧核苷酸排列顺序可能表达出相同的蛋白质,B正确;基因表达的过程包括转录和翻译,因此不能说基因的表达过程就是蛋白质的合成过程,C错误;遗传信息的传递发生在生物大分子之间,核酸和蛋白质都是生物大分子,D正确。2.(2019北京模拟)下图分别表示人体细胞中发生的3种生物大分子的合成过程。下列说法正确的是()A.DNA聚合酶和RNA聚合酶的结合位点分别在DNA和RNA上B.在浆细胞中过程转录出的链一定是合成抗体的mRNAC.过程多个起始点同时进行可缩短DNA复制时间D.过程只发生在位于细胞质基质中的核糖体上【解题指南】本题综合考查DNA的复制、转录和翻译的过程。图中是以DNA分子的两条链作为模板
3、合成子代DNA分子的过程,该过程表示DNA分子的复制;图中是以DNA分子的一条链为模板合成RNA的过程,该过程表示转录;图过程表示发生在核糖体上的翻译过程。【解析】选C。DNA聚合酶和RNA聚合酶的结合位点都在DNA上,A错误;在浆细胞中可以表达多个基因,过程转录出的链不一定是合成抗体的mRNA,B错误;过程多个起始点同时进行可缩短DNA复制时间,提高复制效率,C正确; 过程可以发生在位于细胞质基质和线粒体中的核糖体上,D错误。3.如图为人体某种遗传病的产生机理示意图,据图分析,以下说法正确的是()A.图中a、b、c分别为DNA、mRNA、蛋白质,过程和分别表示转录和翻译B.过程需要RNA聚合
4、酶的催化,该酶与RNA一端的特定序列相结合C.由图可知,翻译过程中,核糖体沿着mRNA由左向右移动D.该图体现了基因通过控制蛋白质结构直接控制生物的性状【解析】选D。图中a、b、c分别为DNA、mRNA、核糖体,A错误;过程需要RNA聚合酶的催化,该酶与DNA的特定序列启动子相结合,B错误;由图可知,翻译过程中,核糖体沿着mRNA由右向左移动,C错误;该图体现了基因通过控制蛋白质结构直接控制生物的性状,D正确。 4.2019年诺贝尔生理学或医学奖授予了三位科学家,他们发现了一种蛋白质-缺氧诱导因子(HIF)在细胞感知和适应氧气供应中的作用。研究发现,在正常的氧气条件下,细胞中几乎不含HIF。当
5、氧含量下降时,HIF的含量会增加,HIF促进肾脏细胞中促红细胞生成素(EPO)基因的表达,促进红细胞的生成。下列有关分析,错误的是()A.促进贫血病人缺氧诱导因子基因的表达可缓解贫血症状B.氧气浓度变化是影响缺氧诱导因子基因表达的关键因素C.在肾脏细胞的细胞核内完成缺氧诱导因子基因的表达过程D.降低癌症病人缺氧诱导因子的作用可使癌细胞缺氧死亡【解析】选C。当氧含量下降时,HIF的含量会增加,HIF促进肾脏细胞中促红细胞生成素(EPO)基因的表达,从而促进红细胞的生成,若促进贫血病人缺氧诱导因子基因的表达,可使红细胞数量增加,促进氧气的运输,可缓解贫血症状,A正确;在正常的氧气条件下,细胞中几乎
6、不含HIF,当氧含量下降时,HIF的含量会增加,因此氧气浓度变化是影响缺氧诱导因子基因表达的关键因素,B正确;基因的表达过程包括转录和翻译,翻译的场所是细胞质,C错误;癌细胞的生命活动需要氧气,抑制癌症病人缺氧诱导因子的作用,可使癌细胞缺氧死亡,D正确。5.(2020榆林模拟)如图所示为某原核细胞内的生理过程,下列说法正确的是()A.基因的表达过程主要指DNA复制、转录和翻译等B.图示表明两个核糖体同时开始合成两条多肽链C.图中核糖体上的碱基配对方式有G-C、A-UD.图中翻译过程可发生在附着在内质网的核糖体上【解析】选C。基因的表达过程主要指转录和翻译,A错误;图示两个核糖体中,左边核糖体上
7、肽链长,右边核糖体上肽链短,因此左边核糖体先合成多肽链,B错误;核糖体上发生的是翻译过程,该过程中tRNA上的反密码子会和mRNA上的密码子进行碱基互补配对,因此核糖体上的碱基配对方式有G-C、A-U,C正确;由于同时进行转录和翻译,说明发生在原核细胞中,而原核细胞中没有内质网,D错误。6.(2019海南高考)某种抗生素可以阻止tRNA与mRNA结合,从而抑制细菌生长。据此判断,这种抗生素可直接影响细菌的()A.多糖合成B.RNA合成C.DNA复制D.蛋白质合成【解析】选D。该抗生素阻止tRNA与mRNA结合,即阻断了翻译过程,所以直接影响了蛋白质的合成。7.(2020北京模拟)真核细胞中的m
8、iRNA是一类由内源基因编码的单链RNA分子,它能识别靶mRNA并与之发生部分互补结合,从而调控基因的表达。据此分析,下列说法正确的是()A.真核细胞中所有miRNA的核苷酸序列都相同B.miRNA中的碱基类型决定此RNA是单链结构C.miRNA通过阻止靶基因的转录来调控基因表达D.miRNA的调控作用可能会影响细胞分化的方向【解析】选D。根据题干信息分析,miRNA是一类由内源基因编码的单链RNA分子,不同的内源基因编码的miRNA是不同的,A错误;RNA中的碱基类型中有A、U、C、G四种,不能决定是单链还是双链,B错误;miRNA与mRNA结合,通过阻止靶基因的翻译来调控基因表达,C错误;
9、miRNA影响了翻译过程,说明其可能会影响细胞分化的方向,D正确。8.线粒体中含有少量DNA,其存在形式与原核细胞的DNA相似,其上的基因能在线粒体内控制合成部分蛋白质。某线粒体基因中,鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)占碱基总数的70%。下列相关叙述正确的是()A.线粒体中的DNA与蛋白质紧密结合形成染色质B.线粒体中含有mRNA、tRNA、rRNA三类RNAC.该基因转录合成的mRNA的碱基中U最多占15%D.一个mRNA分子通过翻译只能合成一条多肽链【解析】选B。线粒体DNA是裸露的,没有与蛋白质结合,A错误;线粒体内可以独立完成蛋白质的合成,说明线粒体内含有翻译所需要的mRNA、tRNA、rR
10、NA三类RNA,B正确;根据题意,某线粒体基因中鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)占碱基总数的70%,在该基因中A+T占30%,所以基因每一条链上含A+T占30%,但是一条链中A和T并不是各占一半,所以其转录产生的mRNA中A和U也不是各占15%,C错误;一个mRNA可以结合多个核糖体,进而翻译合成多条相同的多肽链,D错误。二、非选择题(共22分)9.如图表示基因控制胰岛素合成过程的示意图,请分析并回答下列问题:(1)DNA分子基本骨架由_交替排列构成,DNA聚合酶可以催化相邻的两个脱氧核苷酸形成_(填代号)化学键。(2)在图中翻译的方向是_(填“向左”或“向右”)。(3)图中的“一小段RNA”适于作
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