【高中生物】基因的表达 2022-2023学年高一生物下学期期末满分冲刺攻略(人教版2019必修2)(解析版).docx
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1、第4章 基因的表达基因的表达1.基因通常是有遗传效应的DNA片段(1)染色体、DNA、基因、脱氧核苷酸的关系图解 (2)RNA的结构基本单位:RNA分子是由核糖核苷酸组成的单链结构。与组成DNA的脱氧核苷酸相比,组成核糖核苷酸的4种含氮碱基中没有胸腺嘧啶(T),取而代之的是尿嘧啶(U)。尿嘧啶可专一地与腺嘌呤(A)形成碱基对。结构特点:RNA一般是单链结构,比DNA短,易通过核孔进出细胞核。单链不稳定,完成使命的RNA 易迅速降解,保证生命活动的有序进行。类型:种类功能mRNA能将遗传信息从细胞核传递到细胞质中tRNA转运氨基酸,识别密码子rRNA核糖体的组成成分2.DNA与RNA的比较DNA
2、RNA结构通常呈规则的双螺旋结构通常呈单链结构分类通常为一类mRNA、tRNA、RNA三类基本单位脱氧核苷酸核糖核苷酸碱基嘌呤腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)嘧啶胞嘧啶(C)、胸腺嘧啶(T)胞嘧啶(C)、尿嘧啶(U)五碳糖脱氧核糖核糖存在部位主要存在于细胞核中,线粒体和叶绿体中也存在主要存在于细胞质中功能主要的遗传物质,储存和传递遗传信息是某些RNA病毒的遗传物质; mRNA指导蛋白质的合成;tRNA识别并转运氨基酸;rRNA是核糖体的组成成分;少数RNA有催化作用联系RNA可由DNA的一条链为模板转录产生3.DNA复制、转录、翻译的区别与联系DNA复制转录翻译时间主要发生
3、在有丝分裂前的间期和减数分裂I前的间期生长发育的整个过程中场所主要在细胞核中,少部分在线粒体和叶绿体中主要在细胞核中,少部分在线粒体和叶绿体中细胞质中的核糖体上原料4种脱氧核苷酸4种核糖核苷酸20种氨基酸模板DNA的两条链DNA的一条链mRNA碱基配对A-T、T-A、G-C、C-GA-U、T-A、C-G、G-CA-U、U-A、C-G、G-C能量ATP酶解旋酶、DNA聚合酶RNA聚合酶多种酶模板去向分别进入两个子代DNA中模板链与非模板链重新组成双螺旋结构分解成单个核糖核苷酸特点边解旋边复制,半保留复制边解旋边转录,DNA双链全保留一个mRNA分子上可结合多个核糖体,同时合成多条相同的肽链4.对
4、中心法则的理解(1)内容 (2)过程分析DNA复制转录翻译RNA复制逆转录场所真核细胞在细胞核、叶绿体、线粒体中;原核生物主要在拟核核糖体宿主细胞宿主细胞模板DNA两条链DNA一条链mRNARNARNA原料含A、G、C、T四种碱基的脱氧核苷酸含A、G、C、U四种碱基的核糖核苷酸20种氨基酸含A、G、C、U四种碱基的核糖核苷酸含A、G、C、 T四种碱基的脱氧核苷酸关键酶解旋酶、DNA聚合酶RNA聚合酶催化脱水缩合的酶RNA聚合酶逆转录酶产物DNARNA蛋白质(多肽)RNADNA碱基互补配对A-T;T-A;G-C;C-GA-U;T-A;G-C;C-GA-U;U-A;G-C;C-GA-U;U-A;G
5、-C;C-GA-T;U-A; G-C;C-G实例绝大多数生物绝大多数生物几乎所有生物(除病毒外)以RNA为遗传物质的生物逆转录病毒,如HV(3)中心法则各过程的适用范围不同生物遗传信息的传递过程 不同细胞中的中心法则途径需根据具体情况进行分析,如根尖分生区细胞等分裂旺盛的组织细胞中三条途径都有;但叶肉细胞等高度分化的细胞中无DNA复制途径,只有转录和翻译两条途径;哺乳动物成熟的红细胞中无遗传信息的传递。RNA复制和逆转录只发生在有RNA病毒寄生的细胞中,而在其他生物体内不能发生。(二)基因表达与性状的关系1.基因与性状的关系并非简单的一一对应的线性关系,可以是多个基因决定一个性状,也可以是一个
6、基因与多个性状有关,一个性状可受多个基因影响。2.生物的性状不仅由基因决定,还受环境条件的影响,是基因和环境条件共同作用的结果,即表型=基因型+环境条件3.生物的性状是通过基因与基因、基因与基因产物、基因与环境之间的相互作用来精确控制的。(三)表观遗传1.概念:生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表(现)型发生可遗传变化的现象。2.主要原因DNA甲基化:部分碱基发生了甲基化修饰,抑制了基因的表达。组蛋白修饰:构成染色体的组蛋白发生甲基化、乙酰化等修饰。3.吸烟与人体健康的关系:吸烟会使人体细胞内DNA的甲基化水平升高,对染色体上的组蛋白也会产生影响。1下列有关基因转录与翻译的叙述,错误的
7、是()A都需要进行碱基互补配对B都需要以tRNA作为运载工具C都需要ATP提供能量D都需要模板【答案】B【分析】基因控制蛋白质的合成包括转录和翻译两个过程,其中转录是以DNA分子的一条链为模板合成RNA的过程,主要发生在细胞核中;翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程,发生在核糖体上。【详解】A、在转录过程中,DNA的模板链与mRNA之间存在碱基互补配对,翻译过程则是mRNA与tRNA之间存在碱基互补关系,A正确;B、转录过程以DNA分子的一条链为模板合成mRNA,不需要tRNA作为运输工具,翻译则需要tRNA作为运输工具将氨基酸携带到mRNA特定位置上并在核糖体上合成多肽,B错误;C、在转录
8、过程中,形成RNA中的磷酸二酯键需要ATP提供能量,而翻译过程中脱水缩合形成肽键也需要ATP供能,C正确;D、转录过程的模板是DNA的一条链,翻译过程的模板是mRNA,D正确。故选B。2下列对tRNA的描述,正确的是()A一种tRNA能识别并转运多种氨基酸B一种氨基酸能被多种tRNA转运C一种tRNA能识别mRNA上的多个密码子D一种mRNA上的密码子能被多个tRNA识别【答案】B【分析】tRNA的功能是识别并运输氨基酸,其一侧结合氨基酸,另一侧有3个与mRNA上密码子互补的碱基,叫作反密码子。【详解】A、一种tRNA只能识别并转运一种氨基酸 ,A错误;B、一种氨基酸可以对应多个密码子,因此能
9、被多种tRNA转运,B正确;C、一种tRNA上有反密码子,只能识别mRNA上与之互补的1个密码子,C错误;D、一种mRNA上的密码子,只能被带有与之互补的反密码子的tRNA识别,D错误。故选B。3表观遗传现象普遍存在于生物体生命活动过程中。下列有关叙述错误的是()A表观遗传现象是因为在减数分裂产生配子的过程中遗传信息发生改变B柳穿鱼Lcyc基因的部分碱基发生了甲基化修饰,抑制了基因的表达C构成染色体的组蛋白发生甲基化、乙酰化等修饰也会影响基因的表达D同一蜂群中的蜂王和工蜂在形态结构、生理和行为等方面的不同与表观遗传有关【答案】A【分析】生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变
10、化的现象,叫作表观遗传。DNA分子的碱基甲基化是表观遗传中最常见的现象之一。甲基化的基因不能与RNA聚合酶结合,故无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译最终合成蛋白质,从而抑制了基因的表达,导致了性状的改变。【详解】A、表观遗传不会导致DNA中碱基排列顺序改变,因此遗传信息没有发生变化,A错误;D、柳穿鱼Lcyc基因的部分碱基发生了甲基化修饰,导致该基因无法与RNA聚合酶结合进而抑制了基因的转录,最终抑制基因的表达,B正确;C、表观遗传除了包含DNA的甲基化,还包括构成染色体的组蛋白发生甲基化、乙酰化等,这些都会影响基因的表达过程,C正确;D、同一蜂群中的蜂王和工蜂在形态结构、生理和行为等
11、方面的不同是由于基因表达不同导致的,其遗传物质没有变化,即该现象的发生与表观遗传有关,D正确。故选A。4DNA甲基化是指在甲基化转移酶的作用下,DNA中的脱氧核苷酸被选择性地添加甲基的过程。DNA甲基化会影响基因的表达,下列叙述正确的是()ADNA甲基化会导致遗传信息发生改变BDNA分子上的每个基因只能添加一个甲基C甲基化的DNA不能和DNA聚合酶结合,从而影响转录DDNA甲基化可能会改变机体内细胞分化的方向【答案】D【分析】基因表达包括转录和翻译两个过程,其中转录是指以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,翻译是指以mRNA为模板合成蛋白质的过程。【详解】A、DNA甲基化不会改变基因的碱基序
12、列,碱基序列中蕴含的遗传信息不会发生改变,A错误;B、DNA分子上的每个基因中含有成百上千的碱基,因而基因中可能会有多个碱基发生甲基化,B错误;C、甲基化的DNA可能不能和RNA聚合酶结合,从而影响转录,C错误;D、DNA甲基化会影响基因的表达,而细胞分化的实质是基因的选择性表达,据此可推测,DNA甲基化可能会改变机体内细胞分化的方向,D正确。故选D。5若基因中的部分碱基发生甲基化修饰,会影响基因的表达,进而影响生物表型,这种DNA甲基化修饰可以遗传给后代,使后代出现同样的表型,下列说法错误的是()A“橘生淮南则为橘,生于淮北则为积”说明生物的性状不完全由基因决定B同卵双胞胎之间具有的微小差异
13、可能与表观遗传有关C基因可以通过控制蛋白质的结构,进而控制生物性状DDNA甲基化会导致基因碱基序列的改变【答案】D【分析】表观遗传(1)概念:生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象。(2)特点可遗传:基因表达和表型可以遗传给后代。不变性:基因的碱基序列保持不变。可逆性:DNA的甲基化修饰可以发生可逆性变化,即被修饰的DNA可能发生去甲基化。(3)理解表观遗传应注意的三个问题表观遗传不遵循孟德尔遗传规律。表观遗传可以通过有丝分裂和减数分裂传递被修饰的基因。表观遗传一般是影响到基因的转录过程,进而影响蛋白质的合成。(4)机制:DNA的甲基化;组蛋白的甲基化和乙酰化等。(
14、5)实例:a.柳穿鱼花形的遗传;b.某种小鼠毛色的遗传;c.蜂王和工蜂。【详解】A、表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”,这主要是由于环境中的温度的影响,属于表观遗传,A正确;B、同卵双胞胎,基因组成相同,所具有的微小差异与表观遗传有关,B正确;C、基因可通过控制酶的合成控制细胞代谢,进而间接控制生物体的性状,基因也可以通过控制蛋白质的结构,进而直接控制生物性状,C正确;D、DNA的甲基化:生物基因的碱基序列没有变化,但部分碱基发生了甲基化修饰,抑制了基因的表达,进而对表型产生影响。这种D
15、NA甲基化修饰可以遗传给后代,使后代出现同样的表型,D错误。故选D。6下列关于基因与性状的关系,叙述错误的是()A基因通过其表达产物蛋白质来控制性状B生物体中,一个基因决定一种性状,一种性状由一个基因决定C同一植株不同部位的叶子形态不同,但是其基因一般相同D基因、基因表达产物以及环境之间存在着复杂的相互作用【答案】B【分析】基因与性状的关系:(1)基因通过其表达产物-蛋白质来控制性状,细胞内的基因表达与否以及表达水平的高低都是受到调控的。(2)基因与性状的关系并不是简单的一一对应关系。【详解】A、基因控制生物的性状,基因表达的产物是蛋白质,因此基因通过其表达的产物(蛋白质)来控制性状,A正确;
16、B、生物体中,基因与性状的关系并不是简单的一一对应关系,一个性状可以受多个基因的影响,一个基因也可以影响多个性状,生物体的性状也不完全是由基因决定的,环境对性状也有着重要影响,B错误;C、同一植株不同部位的叶子形态不同,这是基因选择性表达的结果,但不同部位的基因,应该是相同,如果不考虑基因突变的话,他们都是由一个受精卵发育而来的,所以基因应该相同,C正确;D、基因、基因表达产物以及环境之间存在着复杂的相互作用,这种相互作用形成了一个错综复杂的网络,精细地调控着生物体的性状,D正确。故选B。7大肠杆菌的蛋白质翻译起始需要核糖体、特异性起始tRNA、mRNA以及三个翻译起始因子(IF-1、IF-2
17、和IF-3)。首先,IF-3、mRNA和30S核糖体亚基形成复合物。随后,1F-2和特异性识别起始密码子的甲酰甲硫氨酰-tRNA形成复合物。接着,甲酰甲硫氨酰-tRNA与mRNA的起始密码子结合,两个复合物连同IF-1以及GTP分子共同构成30S起始复合物。最后,GTP水解,50S核糖体亚基结合到复合物中,起始因子被释放,形成完整的70S核糖体-mRNA复合物并进行翻译。如图为蛋白质翻译延伸示意图。下列说法正确的是()A蛋白质翻译延伸时tRNA会依次进入E位点,P位点、A位点B蛋白质翻译全过程由ATP提供能量C若I均可与A、U、C配对,则有利于提高翻译的效率D加工成熟的蛋白质第一个氨基酸都是甲
18、硫氨酸【答案】C【分析】基因的表达是指遗传信息转录和翻译形成蛋白质的过程。转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程, 该过程需要核糖核苷酸作为原料;翻译是指在核糖体上,以mRNA为模板、以氨基酸为原料合成蛋白质的过程,该过程还需要tRNA来运转氨基酸。【详解】A、翻译时核糖体与mRNA结合的部位会形成2个tRNA结合位点,A错误;B、根据题意可知,蛋白质翻译全过程由GTP提供能量,B错误;C、若I均可与A、U、C配对,则提高了密码子的简并,使得剪辑配对的效率更高,有利于提高翻译的效率,C正确;D、细菌蛋白质氨基端的甲酰基能被脱甲酰化酶水解,N端的甲硫氨酸在多肽链合成完毕之前就被切除,因此加
19、工成熟的蛋白质第一个氨基酸不一定是甲硫氨酸,D错误。故选C。8LicV单体是由LicT蛋白与光敏蛋白(VVD)构成的融合蛋白。用不同的连接子蛋白连接LicT与VVD,形成的LicV存在差异,在黑暗和蓝光照射下检测,可筛选出调控效果最佳的LicV。该调控过程如下图所示,图中RAT由终止子转录而来,可以使转录终止。下列说法错误的是()A图中RAT是在RNA聚合酶的作用下转录形成的B图中红色荧光蛋白基因的表达情况可用于检测转录是否继续进行CLicT蛋白合成时核糖体沿着mRNA5端移动到3端,直至遇到终止密码子翻译结束D黑暗条件下根据红色荧光强度差异筛选连接LicT与VVD的最佳连接子蛋白【答案】D【
20、分析】基因的表达是指遗传信息转录和翻译形成蛋白质的过程。转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,该过程需要核糖核苷酸作为原料;翻译是指在核糖体上,以mRNA为模板、以氨基酸为原料合成蛋白质的过程,该过程还需要tRNA来运转氨基酸。【详解】A、由图可知RAT是位于mRNA上,mRNA是转录而来的,因此图中RAT是在RNA聚合酶的作用下转录形成的,A正确;B、由图可知,如果转录在终止子以后正常进行,就会转录并进而翻译出红色荧光蛋白,因此图中红色荧光蛋白基因的表达情况可用于检测转录是否继续进行,B正确;C、LicT蛋白属于蛋白质,经过转录和翻译合成,翻译的场所在核糖体,翻译时核糖体沿着mRNA
21、5端移动到3端,直至遇到终止密码子翻译结束,C正确;D、由图可知,黑暗条件下,转录会在遇到终止子时停止,因此并不会转录和翻译红色荧光蛋白,因此无法根据红色荧光强度差异筛选连接LicT与VVD的最佳连接子蛋白,D错误。故选D。9心肌细胞不能增殖。基因ARC在心肌细胞中特异性表达,抑制其凋亡,以维持正常数量。细胞中某些基因转录形成的前体RNA经过加工会产生许多非编码RNA(如miR-223,HRCR)。下列叙述正确的是()A过程需要RNA聚合酶参与,此酶能识别基因中特定的起始密码子B若心肌缺血、缺氧引起基因miR-223过度表达,则会抑制过程C过程中一个mRNA结合多个核糖体共同完成一条多肽链的合
22、成DHRCR吸附miR-223,使基因ARC的表达减少,促进心肌细胞的凋亡【答案】B【分析】分析题图:图中为转录过程,为翻译过程,其中mRNA可与miR-233结合形成核酸杂交分子1,miR-233可与HRCR结合形成核酸杂交分子2。【详解】A、转录过程需要RNA聚合酶的参与,RNA聚合酶能识别基因中启动子,并与之结合驱动转录过程,密码子在mRNA上,A错误;B、若心肌缺血、缺氧引起基因miR-223过度表达,会产生过多的miR-223,miR-233与mRNA特定序列通过碱基互补配对结合形成核酸杂交分子1,导致过程所示的翻译过程因模板的缺失而受到抑制,B正确;C、过程一条mRNA结合多个核糖
23、体,同时进行多条肽链的合成,C错误;D、HRCR吸附miR-223,清除miR-223,使基因ARC的表达增加,抑制心肌细胞的凋亡,D错误。故选B。10某原核生物的基因X经转录形成了一条mRNA,经测定发现该mRNA中腺嘌呤的数目是尿嘧啶数目的2倍,尿嘧啶的数目是120个,尿嘧啶占RNA碱基总数的12%。下列有关基因X的说法,正确的是()A基因X的碱基对之间有2660个氢键B基因X形成mRNA的过程中,需要解旋酶和RNA聚合酶参与C基因X连续复制2次需消耗游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸1920个D该mRNA翻译形成肽链的过程中最多产生332个水分子【答案】C【分析】1、DNA分子是双链结构,两条链上的
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