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    备考2024届高考生物一轮复习分层练习第六章遗传的分子基础课时3基因的表达

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    备考2024届高考生物一轮复习分层练习第六章遗传的分子基础课时3基因的表达

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    这是一份备考2024届高考生物一轮复习分层练习第六章遗传的分子基础课时3基因的表达,共5页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
    一、选择题
    1.[2023惠州一调]如图为某生物进行基因表达的过程。下列叙述正确的是(A )
    A.与DNA复制时相比,图中RNA聚合酶所参与的过程不需要解旋酶
    B.转录过程中mRNA在核糖体上移动以便合成肽链
    C.图中多个核糖体共同完成一条肽链的合成,从而提高翻译效率
    D.转录时DNA上的碱基A与mRNA上的碱基T互补配对
    解析 在DNA复制过程中,需要解旋酶、DNA聚合酶等参与,在转录过程中,由于RNA聚合酶有解旋作用,故不需要解旋酶参与,A正确;在翻译过程中,核糖体在mRNA上移动以便合成肽链,B错误;多个核糖体同时进行多条肽链的合成,从而提高翻译效率,C错误;转录时DNA上的碱基A与mRNA上的碱基U互补配对,D错误。
    2.[2024浙江联考]在真核细胞的核仁中,由rDNA转录形成的rRNA与相关蛋白组装成核糖体的大、小亚基。下列有关rRNA的叙述正确的是(A )
    A.rRNA是以rDNA的一条链为模板合成的
    B.rRNA上相邻的三个核苷酸可形成一个密码子
    C.原核细胞中,不会发生rRNA的合成过程
    D.核糖体蛋白的合成是在核内的核糖体上进行的
    解析 转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,故rRNA是以rDNA的一条链为模板合成的,A正确;mRNA上三个相邻的碱基可形成一个密码子,B错误;原核细胞中也有核糖体,其核糖体也是由rRNA与相关蛋白组装而成的,因此原核细胞中会发生rRNA的合成过程,C错误;核糖体蛋白的合成是在细胞质中的核糖体上进行的,D错误。
    3.[2024广东七校第一次联考]DNA甲基化是表观遗传的常见类型,DNA甲基化需要甲基化转移酶的催化,某药物能抑制DNA甲基化转移酶的活性,下列叙述正确的是(B )
    A.DNA甲基化可能是阻碍了RNA聚合酶与起始密码子结合,抑制基因的转录
    B.抑癌基因过度甲基化可能是细胞癌变的原因之一
    C.该药物的作用机理是促进甲基化的DNA发生去甲基化从而达到治疗效果
    D.DNA甲基化后,相应基因的碱基序列发生改变,属于可遗传变异
    解析 基因启动子区域被甲基化后,会抑制该基因的转录,DNA甲基化可能是阻碍了RNA聚合酶与启动子的结合,抑制基因的转录,A错误;抑癌基因表达的蛋白质能抑制细胞的生长和增殖,或促进细胞凋亡,抑癌基因过度甲基化可导致其表达受阻,可能会导致细胞癌变,B正确;DNA甲基化需要甲基化转移酶的催化,某药物能抑制DNA甲基化转移酶的活性,由此可知,该药物的作用机理是抑制DNA发生甲基化从而达到治疗效果,C错误;DNA甲基化后不会改变基因的碱基序列,D错误。
    4.[多选]如图1、2是两种细胞中遗传信息的主要表达过程。据图分析,下列叙述正确的是(CD )
    A.图1细胞可能是酵母菌,可以边转录边翻译
    B.在上述两种细胞中,遗传信息转录和翻译的场所均相同
    C.真核生物细胞核中转录出的mRNA合成后通过核孔进入细胞质中
    D.根据图1、2可知,在细胞质中,一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成
    解析 图1的细胞没有被核膜包被的成形的细胞核,属于原核细胞,可以边转录边翻译,酵母菌属于真核细胞,A错误;在真核细胞中,染色体上基因的转录和翻译是在细胞内的不同区室中进行的,即转录主要在细胞核中进行,而翻译过程发生在细胞质基质中的核糖体上,B错误;真核生物细胞核DNA中的遗传信息转录到mRNA中,mRNA必须通过核孔到细胞质中的核糖体上才能作为翻译的模板,C正确;在蛋白质合成过程中,一条mRNA分子与多个核糖体结合,同时合成多条肽链,D正确。
    二、非选择题
    5.[2023广东三校质检,9分]如图是基因控制蛋白质合成的部分过程示意图。图B中M、H、T、W、P代表不同种类的氨基酸,①、②代表参与此过程的分子。请分析回答下列问题。
    (1)图A中,能发生碱基A—U配对的过程有 ②④⑤ (填序号);在正常人体细胞中不会发生的过程有 ③④ (填序号)。
    (2)图B中②表示 tRNA (转运RNA) ,如果①的某一碱基发生改变,则对应蛋白质中氨基酸序列 不一定 (填“一定”或“不一定”)改变,原因可能是 密码子的简并 。
    (3)由图B可知,细胞中RNA的功能包括 携带遗传信息、转运氨基酸、组成核糖体 (至少写2个)。一个①上相继结合多个核糖体的意义是 少量的mRNA分子就可以迅速合成大量的蛋白质 。
    (4)豌豆的圆粒和皱粒与细胞内的淀粉分支酶有关,这说明基因对该性状的控制方式是 基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状 。
    解析 (1)遗传信息传递过程中能发生碱基A—U配对的过程有②④⑤,图A中②为转录(以DNA为模板合成RNA),③为RNA逆转录,④为RNA复制,⑤为翻译;正常人体细胞中不会出现逆转录和RNA复制,即③④。(2)图B中②表示tRNA,可以识别密码子并转运相应的氨基酸;由于密码子的简并等原因,如果①的某一碱基发生改变,则对应蛋白质中氨基酸序列不一定改变。(3)RNA有多种功能,如rRNA是核糖体的组成成分,mRNA携带着从DNA转录来的遗传信息,tRNA可携带氨基酸进入核糖体中参与蛋白质的合成。一个①上相继结合多个核糖体的意义是少量的mRNA分子就可以迅速合成大量的蛋白质,提高了翻译的效率。(4)基因控制性状有直接途径和间接途径,其中豌豆的圆粒和皱粒与细胞内的淀粉分支酶有关,这说明基因对该性状的控制是基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状。
    6.[2023武汉第二次调研]miRNA是一类广泛存在于真核细胞中的微小RNA。该RNA的前体经剪接加工最终与其他蛋白质形成沉默复合物,该复合物可通过与靶基因的mRNA结合介导mRNA的降解,从而调控生物性状。下列分析正确的是(C )
    A.miRNA基因的表达过程包括转录和翻译两个阶段
    B.原核细胞中不存在RNA剪接过程,因而不存在RNA—蛋白质复合物
    C.miRNA含有的碱基越多,其与蛋白质形成的沉默复合物作用的靶基因的种类越少
    D.沉默复合物将基因沉默的原理是通过碱基互补配对抑制靶基因的转录
    解析 根据题意可知,miRNA基因的表达过程只有转录阶段,A错误;核糖体的组成成分是rRNA和蛋白质,因而原核细胞中存在RNA—蛋白质复合物,B错误;分析可知,miRNA含有的碱基越多,其与蛋白质形成的沉默复合物作用的靶基因的种类越少,C正确;据题干“miRNA是一类……介导mRNA的降解”可知,沉默复合物将基因沉默的原理是通过碱基互补配对抑制靶基因的翻译,D错误。
    7.[基因表达的调控/2024惠州一调]真核细胞中基因表达过程受到多个水平的调控,包括转录前调控、转录调控、翻译调控等。如图是几种调控的原理示意图,下列相关叙述错误的是(C )
    图1 图2
    A.图1中表示转录的过程是②,图2中表示翻译的过程是⑥
    B.图2中Lin-14基因编码的mRNA与miRNA不完全互补配对属于翻译调控
    C.图1中B细胞DNA的选择性重排属于转录调控
    D.与DNA复制过程相比,图2中④过程特有的碱基互补配对方式是A—U
    解析 图1中,②过程是以DNA为模板合成RNA的过程(转录),图2中,⑥过程是以RNA为模板合成蛋白质的过程(翻译),A正确;图2中Lin-14基因编码的mRNA与miRNA不完全互补配对属于翻译调控,B正确;图1中B细胞DNA的选择性重排属于转录前调控,C错误;与DNA复制过程相比,图2中④过程特有的碱基互补配对方式是A—U(DNA复制时,碱基互补配对方式为A—T、T—A、C—G、G—C,转录时,碱基互补配对方式为A—U、T—A、C—G、G—C),D正确。
    8.[2024湖南师大附中模拟]EPO是一类多肽类激素,可以使造血干细胞定向分化生成红细胞。当机体缺氧时,低氧诱导因子(HIF)与EPO基因的低氧应答元件结合,使EPO基因表达加快,促进EPO的合成,过程如图所示。下列说法正确的是(B )
    A.过程①需要RNA聚合酶催化磷酸二酯键和氢键的形成
    B.EPO作用于造血干细胞膜上的受体,调控造血干细胞基因选择性表达
    C.HIF从翻译水平调控EPO基因的表达,进而影响红细胞生成
    D.骨髓造血功能不全患者,EPO表达水平较正常人低
    解析 ①是以DNA为模板合成mRNA的过程,表示转录,该过程需要RNA聚合酶的催化,主要是催化磷酸二酯键的形成,而氢键的形成不需要酶的催化,A错误。分析题意,EPO是一类多肽类激素,多肽类激素与细胞膜上的受体结合,调控造血干细胞基因选择性表达,B正确。据图和题干分析可知,当机体缺氧时,低氧诱导因子(HIF)与EPO基因的低氧应答元件结合,使EPO基因表达加快,促进EPO的合成,说明HIF在转录水平调控EPO基因的表达,促进EPO的合成,C错误。骨髓造血功能不全患者,红细胞数目较少,机体常处于缺氧状态,则EPO表达水平较正常人高,D错误。
    9.[提出药物研发新思路/2023自贡一诊,8分]2022未来科学大奖——生命科学奖授予了李文辉教授,因其发现乙型和丁型肝炎病毒感染人体的受体为钠离子—牛磺胆酸共转运蛋白(NTCP),这一重大发现有助于提高治疗乙型和丁型肝炎的有效性。请回答:
    (1)NTCP基因的表达受DNA甲基化影响,DNA甲基化是指DNA序列上特定的碱基在相关酶的作用下,结合一个甲基基团的过程。由此可知DNA甲基化 不能 (填“能”或“不能”)改变NTCP基因的遗传信息,DNA甲基化对NTCP基因表达过程中的 转录 阶段起调控作用。
    (2)乙肝病毒是一种DNA病毒,主要依靠病毒包膜上的相关蛋白与肝细胞膜上的NTCP结合而侵入肝细胞,其入侵及增殖过程如图所示:
    Ⅰ .请用文字和箭头表示乙肝病毒遗传信息的传递方向。
    Ⅱ.目前用于抗乙肝病毒的药物主要是干扰素和核苷类似物。干扰素通过诱导细胞合成抗病毒蛋白发挥效应,但效率低且有副作用;核苷类似物通过抑制病毒基因组复制抑制病毒繁殖,但疗程不确定且机体易产生耐药性。请你结合图中信息为抗乙肝病毒药物的研发提出新思路: 研发能与NTCP特异性结合的药物,阻碍乙肝病毒包膜上的相关蛋白与NTCP结合,从而抑制乙肝病毒进入肝细胞;抑制病毒外壳的组装从而抑制病毒的繁殖 。
    解析 (1)DNA的遗传信息包含在DNA分子的碱基排列顺序中,DNA甲基化是指DNA序列上特定的碱基在相关酶的作用下,结合一个甲基基团的过程,该过程没有改变碱基序列,故DNA甲基化不能改变NTCP基因的遗传信息;转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,DNA甲基化会影响DNA分子的功能,故DNA甲基化对NTCP基因表达过程中的转录阶段起调控作用。(2)Ⅰ.分析题意,乙肝病毒是一种DNA病毒,结合题图可知,其DNA转录的RNA可正常翻译,也可进行逆转录过程,据此可得乙肝病毒遗传信息的传递方向,具体见答案。Ⅱ.结合题意,NTCP是乙型和丁型肝炎病毒感染人体的受体,故可研发能与NTCP特异性结合的药物,阻碍乙肝病毒包膜上的相关蛋白与NTCP结合,从而抑制乙肝病毒进入肝细胞;也可抑制病毒外壳的组装从而抑制病毒的繁殖。

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