2025届高三生物一轮复习课件第三讲 基因表达与中心法则
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这是一份2025届高三生物一轮复习课件第三讲 基因表达与中心法则,共56页。
1.最新考纲(1)基因的概念Ⅱ(2)遗传信息的转录和翻译Ⅱ(3)基因与性状的关系Ⅱ
2.最近考情2020全国卷Ⅱ(29)、2020全国卷Ⅲ(1、3)2019全国卷Ⅰ(2)、2019全国卷Ⅲ(2)2018全国卷Ⅰ(2)、2018全国卷Ⅲ(30)2017全国卷Ⅱ(2)、2017全国卷Ⅲ(1、6)
1.生命观念——结构与功能观:结合DNA双螺旋结构模型,阐明 DNA分子转录、翻译的过程2.科学思维——模型与建模:运用中心法则,阐明DNA分子上的 遗传信息通过RNA指导蛋白质合成的过程3.科学探究——实验设计与结果分析:验证DNA分子通过半保留 方式进行复制;结合实例分析基因表达的异常 情况
第三讲 基因表达与中心法则
(一)基因的本质【生命观念】
(二)RNA分子的组成和结构【生命观念】
1.元素组成:C、H、O、N、P2.基本单位:核糖核苷酸3.单体种类: 碱基为A:腺嘌呤核糖核苷酸 碱基为U:尿嘧啶核糖核苷酸 碱基为G:鸟嘌呤核糖核苷酸 碱基为C:胞嘧啶核糖核苷酸
4.结构:一般是单链,长度比DNA短;能通过核孔从细胞核转移到细胞质中。
5.种类 mRNA:信使RNA。以密码子的形式,携带来自DNA的遗传信息,是蛋白质合成的直接模板 tRNA:转运RNA。携带的反密码子能与mRNA上的密码子互补配对,转运氨基酸(每种tRNA只能识别并转运一种氨基酸) rRNA:核糖体RNA。核糖体的组成成分(某些rRNA还能催化肽键的形成)
【知识拓展】(一)课本聚集
1.DNA和RNA的比较
2.DNA和RNA的区别
3.(必修2 P64~65“正文”):RNA适合做信使的原因是什么?
答:RNA由核糖核苷酸连接而成,可以储存遗传信息;一般是单链,而且比DNA短,因此能够通过核孔,从细胞核转移到细胞质中。
【知识拓展】(二)真核生物基因的结构
提示:内含子为非编码系列,不能编码蛋白质合成。
(2)场所:主要是________,在________________中也能发生转录过程。
(三)基因的表达【生命观念】
以基因为单位进行,在同一个细胞内的不同基因可以选择性转录
(1)概念:RNA是在细胞核中,通过RNA聚合酶以_____________为模板 合成的RNA的过程,这一过程称为转录。
提醒 ①一个DNA分子上有许多个基因,其中某个基因进行转录时,其他基因可能转录也可能不转录。②真核生物的DNA转录形成的mRNA需要在细胞核加工处理成为成熟的mRNA后才能作为翻译的模板。
场所:细胞核(主要)、线粒体、叶绿体产物:mRNA(还有tRNA和rRNA) 模板:DNA的一条链条件 原料:游离的四种核糖核苷酸 酶:RNA聚合酶(作用于磷酸二酯键和氢键) 能量:ATP信息流动方向:DNA → mRNA (遗传信息)(密码子)
(4)要点(以真核生物为例)
1)概念:游离在细胞质中的各种氨基酸,以_________为模板, 合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。2)实质:将______中的碱基序列翻译为________的氨基酸序列。3)场所或装配机器:_________。
4)密码子①概念:______上3个相邻的碱基决定1个氨基酸,每3个这样的碱基称为1个密码子。
②种类:64种,其中决定氨基酸的密码子有___种,终止密码子有___种。
场所:核糖体产物:有一定氨基酸顺序的蛋白质 模板:mRNA条件 原料:游离的20种氨基酸 酶:某种rRNA(作用于肽键) 能量:ATP信息流动方向:mRNA → 蛋白质 (密码子) (控制性状)
9)要点(以真核生物为例)过程
概念: 种类:共___种,其中决定氨基酸的密码子有__种。含__种起始密码 子(_______________________),__种终止密码子(不决定 氨基酸:_________________) 数量关系:1种密码子只对应__种氨基酸以及___种tRNA;而1种 氨基酸却可对应__________密码子以及_________tRNA
【知识拓展】(一)课本聚焦
1.密码子(P64-65)
GGUGGCGGAGGG
绝大多数氨基酸都有几个密码子,这一现象称为____________。即:________________。
信使RNA上决定1个氨基酸的3个相邻碱基
AUG甲硫氨酸,GUG缬氨酸
UAA、UAG、UGA
密码子的简并密码子具有简并性
3.翻译效率(特点:快速高效)(P67) 原因:1个mRNA可相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成, 称为多聚核糖体 结果:合成多条相同的肽链 (理由:模板mRNA相同)
【知识拓展】(二)“两看法”判断真、原核细胞的表达过程
原核生物的基因表达(边转录边翻译)
【知识拓展】(三)遗传信息、密码子、反密码子及与氨基酸的关系
(1)遗传信息、密码子与反密码子之间的联系
(2)密码子、tRNA和氨基酸之间的对应关系
①密码子有64种(3种终止密码子不决定氨基酸,决定氨基酸的密码子有61种);不同生物共用一套遗传密码。②一种密码子只能决定一种氨基酸,一种tRNA只能转运一种氨基酸。③每种氨基酸对应一种或几种密码子(密码子的简并性),可由一种或几种tRNA转运。
【知识拓展】(四)复制、转录和翻译的联系
3.数量上的联系(不考虑终止密码子)
③不能忽略“最多”或“最少”等字:如mRNA上有n个碱基,转录产生它的基因中至少有2n个碱基,该mRNA指导合成的蛋白质中最多有n/3个氨基酸。
提醒1 关注计算中的“最多”和“最少”问题
①mRNA上碱基数目与蛋白质中氨基酸的数目关系;翻译时,mRNA上的终止密码子不决定氨基酸,因此准确地说,mRNA上碱基数目是蛋白质中氨基酸数目的3倍还要多一些。
②DNA上的碱基数目与蛋白质中氨基酸的数目关系:基因或DNA上的碱基数目比对应的蛋白质中氨基酸数目的6倍还要多一些。
提醒2 实际基因表达过程中的数量关系不符合6∶3∶1的原因
①DNA中有的片段无遗传效应,不能转录出mRNA。
④合成的肽链在加工过程中可能会被剪切掉部分氨基酸。
②在基因片段中,有的片段(如非编码区)起调控作用,不转录。
③mRNA中含有内含子,在形成成熟mRNA过程中内含子对应转录序列被剪切掉,不翻译。
⑤转录出的mRNA中有终止密码子,正常情况下,终止密码子不编码氨基酸。
【知识拓展】(五)教材深挖
1.mRNA作为传递遗传信息的信使分子的特点是:①_______________________________________________________;②________________________________________________。
由核糖核苷酸连接而成,含有四种碱基,可以携带遗传信息
一般为单链,而且比DNA短,能够通过核孔,从细胞核转移到细胞质中
2.起始密码子AUG决定甲硫氨酸,蛋白质的第一个氨基酸往往不是甲硫氨酸,可能的原因是_____________________________________________________________________。
翻译形成的多肽链往往需要进行加工修饰,甲硫氨酸在此过程中会被剪切掉
3.如图表示tRNA的结构模式图,图中与氨基酸结合的部位是___,②处遵循碱基互补配对原则,其碱基配对方式有_____________________。③称为_________,其作用是______________________________________。
A—U、U—A、C—G、G—C
识别mRNA上的密码子,并与之碱基互补配对
4.(必修2 P67“表4-1”拓展)分析起始密码和终止密码的特殊情况。
答:AUG即可以是编码甲硫氨酸又是起始密码子;GUG在原核生物中,可以作为起始密码子,此时编码甲硫氨酸,在其他情况下,它编码缬氨酸。UGA在正常情况下是终止密码子,在特殊情况下可以编码硒代半胱氨酸。
5.(必修2 P67“思考·讨论”)从密码子表可以看出,像苯丙氨酸、亮氨酸这样,绝大多数氨基酸都有几个密码子,这一现象称作密码子的简并。你认为密码子的简并对生物体的生存发展有什么意义?
7.(必修2 P67“图4-6”拓展) tRNA为单链,是否含有氢键?反密码子的读取方向是怎样的?
6.(必修2 P67“思考·讨论”)几乎所有的生物体都共用一套密码子,这体现了密码子的什么特点?
答:可以从增强密码容错性的角度来解释,当密码子中有一个碱基改变时,由于密码子的简并性,可能并不会改变其对应的氨基酸;也可以从密码子使用频率来考虑,当某种氨基酸使用频率高时,几种不同的密码子都编码一种氨基酸可以保证翻译的速度。
答:tRNA含有(填“含有”或“不含有”)氢键,一个tRNA分子中不是(填“是”或“不是”)只有三个碱基。反密码子的读取方向为由氨基酸连接端开始读(由长臂向短臂读取)。
答:这体现了密码子的通用性,说明当今生物可能有着共同的起源。
8.(必修2 P65“图4-4”拓展)转录需要解旋酶吗?一个DNA分子上的所有基因的模板链都相同吗?如何判断转录的方向?
9. (必修2 P67正文拓展”)起始密码子AUG决定甲硫氨酸,为什么蛋白质的第一个氨基酸往往不是甲硫氨酸?翻译过程中,核糖体是如何使肽链延伸的?从核糖体上脱落下来的是有特定功能的成熟蛋白质吗?
答:遗传信息的转录过程不需要(“需要”或“不需要”)解旋酶。一个基因转录时以基因的一条链为模板,一个DNA分子上所有基因的模板链不一定相同(填“相同”或“不一定相同”)。转录方向的判定方法:已合成的mRNA释放的一端为转录的起始方向。
答:翻译生成的多肽链往往需进行加工修饰,甲硫氨酸在此过程中往往会被剪切掉。翻译过程中,核糖体在mRNA上移动并依次读取密码子,进行肽链的合成,直到读取到mRNA上的终止密码子,合成才能终止。刚从核糖体上脱落下来的只能称之为多肽,其必须经过一定的加工才能成为具有特定功能的成熟蛋白质。
10.(必修2 P68~P69图片拓展)翻译过程的三种模型图,据图分析它们的特点。
答:模型甲中一个核糖体与mRNA的结合位点形成2个tRNA结合位点,核糖体沿着mRNA移动的方向是由左往右。
答:少量的mRNA分子可以迅速合成出大量的蛋白质。
模型乙反映出mRNA与核糖体存在的数量关系是一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体。图中核糖体移动的方向是由右向左;多聚核糖体形成的意义是少量的mRNA分子可以迅速合成大量的蛋白质。
模型丙是原核细胞内发生的转录和翻译过程,特点是边转录边翻译,与真核细胞不同的原因是原核细胞无以核膜为界限的细胞核,原核细胞的基因中无内含子,转录形成的mRNA不需要加工即可作为翻译的模板。
11.(必修2 P69图示)一条mRNA可结合多个核糖体,其意义是什么?
12.根据如图回答下列问题:
1)图中a是______,b是_______,c是____。图中显示少量的mRNA分子就可以迅速合成出大量的蛋白质,原因是____________________________________________________________。
一个mRNA分子上可相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成
2)图示翻译方向是______,判断依据是________________________________________________。
c中三条链越往B侧越延长,可确认翻译方向是A→B
3)图中c所指的三条链的模板________________,其氨基酸序列_________。
13.什么是密码子的简并性?密码子的简并性有何意义?什么是密码子的统一性?密码子的统一性说明了什么?
提示:一种氨基酸可能有几个密码子的现象叫密码子的简并性。密码子具有简并性,一方面可增强容错性,减少蛋白质或性状的差错,另一方面有利于提高翻译的效率。密码子的统一性是指地球上几乎所有的生物都共用一个密码子表,这一事实说明各种生物都有一定的亲缘关系或者说生命本质上是统一的。
14.(科学思维)RNA和DNA在化学组成上的区别在于:_______________________________________________________________________________________。
RNA中含有核糖和尿嘧啶,
DNA中含有脱氧核糖和胸腺嘧啶
(一)中心法则【生命观念】
1.提出者:_________。2.补充后的内容图解
3.“三看法”判断中心法则各过程
都遵循碱基互补配对原则
4.不同生物遗传信息的传递过程
(1)能分裂的细胞及 噬菌体等DNA病毒
(3)烟草花叶病毒等 大部分RNA病毒
(4)HIV等逆转录病毒
RNA复制酶、逆转录酶均来自病毒自身,但是该酶起初应在寄主细胞核糖体上,由寄主细胞提供原料合成。
(二)与中心法则有关的计算【科学思维】
1.碱基、密码子、氨基酸等的计算(不考虑非编码区和内含子)
DNA(基因) : mRNA : 密码子 : tRNA : 氨基酸 碱基个数 碱基个数 个数 个数 个数
6 : 3 : 1 : 1 : 1
1.已知氨基酸数目求其他,一般用至少;2.已知基因中碱基的数目求其他,一般用至多;3.解题时,若没有特殊提示通常不考虑终止密码子。
2.转录过程中碱基的计算(绘图法)【例】假设某一段mRNA上有60个碱基,其中A有15个,G有25个,那么转录该mRNA的DNA分子区段中,“C+T”的个数以及该mRNA你翻译成的蛋白质所含有氨基酸的个数分别是(不考虑终止密码子)( )A.60、20 B.80、40 C.40、20 D.40、30
【解析】(1)mRNA是以DNA的一条链为模板转录而来的,若mRNA有60个碱基,则转录该mRNA的DNA含有碱基数为60×2=120个.根据碱基互补配对原则,DNA双链中不配对碱基之和占碱基总数的一半,所以C和T共有60个.(2)DNA(或基因)中碱基数:mRNA上碱基数:氨基酸个数=6:3:1,该mRNA上有60个碱基,则该mRNA翻译成的蛋白质所需氨基酸的个数为60/3=20个。(如图)
A1 G1 C1 T1
T1 C1 G1 A1
Am Gm Cm U1
(一)基因控制性状的途径【生命观念】
CFTR基因缺失3个碱基
CFTR转运氯离子的功能异常
患者支气管内黏液增多,管腔受阻,细菌繁殖,肺部感染
血红蛋白基因中1个碱基对被替换
血红蛋白中谷氨酸被缬氨酸替换,空间结构改变
红细胞易破裂,使人患贫血
1.一般而言1个基因决定1种性状,但有时1个基因可影响多个性状;(如:下图中的基因1就会影响性状B和C)
2.生物体的1种性状有时受多个基因的影响;(如玉米叶绿体的形成至少与50多个不同的基因有关)
3.生物的性状是基因与环境共同作用的结果。基因型相同,表现型可能不同;基因型不同,表现型可能相同。反之,亦是如此。
(二)基因与性状的关系【生命观念】
2)请写出致癌RNA病毒和HIV等逆转录病毒的遗传信息的传递形式: ____________________________________________________。
1.不同生物、不同细胞其遗传信息表达方式可存在显著不同。
1)请写出含有RNA复制酶的烟草花叶病毒等大部分RNA病毒的遗传信息的传递形式:_____________________。
3)请写出洋葱根尖分生区细胞等能分裂的细胞内的遗传信息的 传递形式:___________________________________________。
4)请写出洋葱表皮细胞等高度分化、不能分裂的细胞内遗传信息的 传递形式:______________________________________。
2.为什么线粒体中基因控制的性状只能通过母方遗传给后代?
提示:受精时,精子的头部进入卵细胞中,受精卵中的细胞质基因几乎全部来自卵细胞。
3.“牝鸡司晨”是我国古代人民早就发现的性反转现象,即原来下过蛋的母鸡以后变成公鸡,长出公鸡的羽毛,发出公鸡的啼声。请你从遗传物质与性状关系的角度,解释这一现象。
提示:鸡的性别受遗传物质和环境共同影响,性反转现象是某种环境因素使性腺出现反转的表现。
4.(必修2 P72“思考·讨论”节选)3种细胞中的DNA都含有卵清蛋白基因、珠蛋白基因和胰岛素基因,但只检测到其中一种基因的mRNA,这一事实说明了什么?
5.(必修2 P73“思考·讨论”节选)资料1和资料2展示的遗传现象有什么共同点?这对你认识基因和性状的关系有什么启示?
6.必修2 P74“批判性思维”:你如何评价基因决定生物体的性状这一观点?
答:这一事实说明,细胞中并不是所有的基因都表达,基因的表达存在选择性。
答:资料1和资料2展示的遗传现象都表现为基因的碱基序列保持不变,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DNA甲基化修饰可以遗传给后代,使后代出现同样的表型。
答:生物性状的形成往往是内因(基因)与外因(环境因素等)相互作用的结果。
1.(2021·河北卷)关于基因表达的叙述,正确的是( )A.所有生物基因表达过程中用到的RNA和蛋白质均由DNA编码B.DNA双链解开,RNA聚合酶起始转录,移动到终止密码子时停止转录C.翻译过程中,核酸之间的相互识别保证了遗传信息传递的准确性D.多肽链的合成过程中,tRNA读取mRNA上全部碱基序列信息
解析:本题解题的切入点是转录和翻译的过程。RNA病毒的基因表达用到的RNA和蛋白质由RNA编码,A项错误;转录时,RNA聚合酶移动到终止子时停止转录,B项错误;翻译过程中,tRNA和mRNA相互识别保证了遗传信息传递的准确性,C项正确;tRNA不读取mRNA上的终止密码子,D项错误。
2.(2021·河北卷)(多选)许多抗肿瘤药物通过干扰DNA合成及功能抑制肿瘤细胞增殖。下表为三种抗肿瘤药物的主要作用机理。下列叙述正确的是( )
A.羟基脲处理后,肿瘤细胞中DNA复制和转录过程都出现原料匮乏B.放线菌素D处理后,肿瘤细胞中DNA复制和转录过程都受到抑制C.阿糖胞苷处理后,肿瘤细胞DNA复制过程中子链无法正常延伸D.将三种药物精准导入肿瘤细胞的技术可减弱它们对正常细胞的不利影响
3.(2021·全国甲卷)用一段由放射性同位素标记的DNA片段可以确定基因在染色体上的位置。某研究人员使用放射性同位素32Р标记的脱氧腺苷三磷酸(dATP,dA-Pα~Pβ~Pγ)等材料制备了DNA片段甲(单链),对W基因在染色体上的位置进行了研究,实验流程的示意图如下。
请回答下列问题:(1)该研究人员在制备32Р标记的DNA片段甲时,所用dATP的α位磷酸基团中的磷必须是32P,原因是_________________________________________。(2)该研究人员以细胞为材料制备了染色体样品,在混合操作之前去除了样品中的RNA分子,去除RNA分子的目的是__________________________。(3)为了使片段甲能够通过碱基互补配对与染色体样品中的W基因结合,需要通过某种处理使样品中的染色体 DNA________。(4)该研究人员在完成上述实验的基础上,又对动物细胞内某基因的mRNA进行了检测,在实验过程中用某种酶去除了样品中的 DNA,这种酶是________________。
32P标记的dATP作为DNA生物合成的原料,dATP要断开两个高能磷酸键,只有α位磷酸基团参与DNA的合成
防止混合操作之前,W基因转录的RNA对实验结果的影响
4.[2019课标全国Ⅰ,2,6分]用体外实验的方法可合成多肽链。已知苯丙氨酸的密码子是UUU,若要在体外合成同位素标记的多肽链,所需的材料组合是( )①同位素标记的tRNA ②蛋白质合成所需的酶③同位素标记的苯丙氨酸 ④人工合成的多聚尿嘧啶核苷酸⑤除去了DNA和mRNA的细胞裂解液A. ①②④ B. ②③④ C. ③④⑤ D. ①③⑤
[解析] 体外合成同位素标记的多肽链需以标记的氨基酸(同位素标记的苯丙氨酸等)为原料,以RNA(人工合成的多聚尿嘧啶核苷酸)为模板,除去了DNA和mRNA的细胞裂解液既可防止DNA和mRNA对体外多肽链合成过程的干扰,又可提供翻译过程所需的核糖体、tRNA、酶等,故选C。
【真题再现5】[2020课标全国Ⅱ,29,10分]大豆蛋白在人体内经消化道中酶的作用后,可形成小肽(短的肽链)。回答下列问题:
1)在大豆细胞中,以mRNA为模板合成蛋白质时,除mRNA外还需要其他种类的核酸分子参与,它们是_________。
2)大豆细胞中大多数mRNA和RNA聚合酶从合成部位到执行功能部位需要经过核孔。就细胞核和细胞质这两个部位来说,作为mRNA合成部位的是_______,作为mRNA执行功能部位的是_______;作为RNA聚合酶合成部位的是________,作为RNA聚合酶执行功能部位的是________。
3)部分氨基酸的密码子如表所示。若来自大豆的某小肽对应的编码序列为UACGAACAUUGG,则该小肽的氨基酸序列是________________________。若该小肽对应的DNA序列有3处碱基发生了替换,但小肽的氨基酸序列不变,则此时编码小肽的RNA序列为____________________。
酪氨酸-谷氨酸-组氨酸-色氨酸
UAUGAGCACUGG
6.[2021湖南,13,4分](不定项)细胞内不同基因的表达效率存在差异,如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 细胞能在转录和翻译水平上调控基因表 达,图中基因A的表达效率高于基因BB. 真核生物核基因表达的①和②过程分别 发生在细胞核和细胞质中C. 人的mRNA、rRNA和tRNA都是以DNA为模 板进行转录的产物D. ②过程中,rRNA中含有与mRNA上密码子 互补配对的反密码子
[解析] 图中①和②过程分别表示转录和翻译,真核生物核基因的转录和翻译分别发生在细胞核和细胞质中,B正确;与基因B相比,基因A转录合成的mRNA数量以及等量mRNA翻译合成的蛋白质分子数量明显较多,说明基因A的表达效率高于基因B,A正确;人体内与翻译过程有关的3种RNA都是转录的产物,C正确;反密码子位于tRNA上,可与mRNA上的密码子互补配对,D错误。
7.[2020课标全国Ⅲ,1,6分]关于真核生物的遗传信息及其传递的叙述,错误的是( )A. 遗传信息可以从DNA流向RNA,也可以从RNA流向蛋白质B. 细胞中以DNA的一条单链为模板转录出的RNA均可编码多肽C. 细胞中DNA分子的碱基总数与所有基因的碱基数之和不相等D. 染色体DNA分子中的一条单链可以转录出不同的RNA分子
[解析] 真核生物的遗传物质是DNA,因此真核生物的遗传信息贮藏在DNA中,遗传信息的传递遵循中心法则,即遗传信息可以从DNA流向DNA,也可以从DNA流向RNA,进而流向蛋白质,A正确;细胞中一个DNA分子中含有多个基因,而每个基因都具有独立性,因此以DNA的一条单链为模板转录出的RNA可以是mRNA(可编码多肽),也可以是tRNA或rRNA,B错误、D正确;由于基因通常是具有遗传效应的DNA片段,在DNA分子中还存在没有遗传效应的片段,因此细胞中DNA分子的碱基总数与所有基因的碱基数之和不相等,C正确。
8.[2020课标全国Ⅲ,3,6分]细胞内有些tRNA分子的反密码子中含有稀有碱基次黄嘌呤(I)。含有I的反密码子在与mRNA中的密码子互补配对时,存在如图所示的配对方式(Gly表示甘氨酸)。下列说法错误的是( )
A.一种反密码子可以识别不同的密码子B.密码子与反密码子的碱基之间通过氢键结合C.tRNA分子由两条链组成,mRNA分子由单链组成D.mRNA中的碱基改变不一定造成所编码氨基酸的改变
[解析] 由题图可知,位于tRNA上的反密码子CCI可以识别mRNA上的GGU、GGC、GGA三种不同的密码子,A正确;密码子和反密码子的碱基之间通过氢键且按照碱基互补配对的原则结合,B正确;tRNA和mRNA分子均由一条链组成,其中tRNA链经过折叠形成三叶草的叶形,其一端是携带氨基酸的部位,另一端是三个相邻的碱基构成的反密码子,反密码子与mRNA上的密码子结合,C错误;由题图可知,mRNA上的三种密码子GGU、GGC、GGA决定的氨基酸均为甘氨酸,所以mRNA中的碱基改变不一定造成所编码氨基酸的改变,D正确。
9.[2017课标全国Ⅲ,1,6分]下列关于真核细胞中转录的叙述,错误的是( )A. tRNA、rRNA和mRNA都从DNA转录而来B. 同一细胞中两种RNA的合成有可能同时发生C. 细胞中的RNA合成过程不会在细胞核外发生D. 转录出的RNA链与模板链的相应区域碱基互补
[解析] 本题考查基因表达过程中的转录等相关知识。正常真核细胞中的tRNA、rRNA和mRNA都是从DNA转录而来的,A正确。在蛋白质合成旺盛的细胞中,大量合成mRNA的同时,也需要合成rRNA和tRNA来参与其翻译过程,B正确。植物细胞中存在线粒体DNA与叶绿体DNA,它们也可以转录合成RNA,C错误。RNA是由DNA模板链相应区域依据碱基互补配对原则转录出来的,故D正确。
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