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2023新教材高中生物 阶段验收评价(三)基因的本质 基因的表达 新人教版必修2.doc

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资源描述

1、阶段验收评价(三)基因的本质 基因的表达(时间:60分钟满分:100分)一、选择题(共16小题,每小题3分,共48分)1下列关于基因、DNA和染色体的叙述,正确的是()A细胞中所有的DNA片段都可称之为基因B真核细胞中所有的基因都位于染色体上C所有的非等位基因都位于非同源染色体上D等位基因一般位于同源染色体的相同位置上解析:选D基因通常是具有遗传效应的DNA片段,A错误;真核细胞中大多数的基因都位于染色体上,少数的基因位于线粒体、叶绿体中,B错误;同源染色体上也具有非等位基因,C错误;等位基因一般位于同源染色体的相同位置上,D正确。2下列有关DNA结构和复制的叙述,正确的是()ADNA聚合酶催

2、化两个游离的脱氧核苷酸之间的连接B复制后产生的两个子代DNA分子共含有4个游离的磷酸基团C具有m个胸腺嘧啶的DNA片段,第n次复制时需要(2n1)m个胸腺嘧啶D把DNA分子放在含15N的培养液中连续复制2代,子代DNA中含15N的占1/2解析:选BDNA聚合酶不能催化两个游离的脱氧核苷酸之间的连接,只能把游离的脱氧核苷酸连接到已存在的DNA片段上,A错误;由于DNA分子为双链结构,每条链的一端都有一个游离的磷酸基团,所以复制后产生的两个子代DNA分子共含有4个游离的磷酸基团,B正确;具有m个胸腺嘧啶的DNA片段,第n次复制需要(2n1)m个胸腺嘧啶,C错误;DNA复制方式为半保留复制,把DNA

3、分子放在含15N的培养液中连续复制2代,得到4个DNA分子,其中两个DNA分子的一条链含15N标记,一条链没有被标记,另外2个DNA分子的两条链都含15N标记,故子代DNA中含15N的占 100%,D错误。3下列关于遗传信息的物质基础的叙述,错误的是()A从根本上讲,遗传信息的物质基础是基因中特定的脱氧核苷酸的排列顺序BRNA也可以作为遗传信息的物质基础C蛋白质中特定的氨基酸的排列顺序也是遗传信息的物质基础DDNA中特定的碱基对的排列顺序代表一定的遗传信息解析:选C在DNA分子中,碱基对的排列顺序储存着遗传信息,A、D正确;RNA病毒中,RNA是遗传物质,B正确;蛋白质中特定的氨基酸的排列顺序

4、不储存遗传信息,C错误。4下列是人类探索遗传奥秘的几个经典实验,其中表述合理的是()A格里菲思用肺炎链球菌感染小鼠的实验,证明了DNA是转化因子B赫尔希和蔡斯用噬菌体侵染细菌的实验,证明了噬菌体的遗传物质是DNA,而不是蛋白质C沃森和克里克发现了DNA双螺旋结构,提出了DNA半保留复制的假说D许多科学家相继研究,将逆转录和RNA复制纳入细胞生物的中心法则范畴解析:选C格里菲思用肺炎链球菌感染小鼠的实验,推论S型细菌体内存在转化因子,但没有证明转化因子是DNA,A错误;赫尔希和蔡斯分别用35S和32P标记的噬菌体,进行侵染大肠杆菌的实验,使人们确信DNA是遗传物质,但没有证明蛋白质不是遗传物质,

5、B错误;沃森和克里克发现了DNA双螺旋结构,提出了DNA半保留复制方式的假说,C正确;科学家在研究某些RNA病毒的遗传信息的传递过程时,发现了RNA复制和逆转录过程,这是对中心法则的必要补充,但病毒没有细胞结构,D错误。5基因和基因在某条染色体DNA上的相对位置如图所示。下列说法正确的是()A基因和基因的结构差别仅在于内部碱基对的排列顺序不同B基因中不一定具有遗传信息,但一定具有遗传效应C四分体时期,基因中的两条脱氧核苷酸链之间可能发生交叉互换D基因与基因位于同一条染色体上,减数分裂时一般不能发生分离解析:选D基因和基因的结构差别在于内部碱基对的数目、排列顺序不同,A错误;基因中既具有遗传信息

6、也具有遗传效应,B错误;四分体时期,同源染色体的非姐妹染色单体之间可能发生交叉互换,C错误;基因与基因位于同一条染色体上,减数分裂时一般不能发生分离,D正确。6如果用35S标记的噬菌体去侵染32P标记的某个大肠杆菌,在产出的子代噬菌体的组分中,能够找到的放射性元素是()A部分子代噬菌体的外壳中找到35SB所有子代噬菌体的外壳中都找到35SC部分子代噬菌体的DNA中找到32PD所有子代噬菌体的DNA中找到32P解析:选D合成子代噬菌体蛋白质外壳的原料均由细菌提供,因此在子代噬菌体的蛋白质外壳中找不到35S,A、B错误;合成子代噬菌体DNA的原料均由细菌提供,DNA的复制方式为半保留复制,大肠杆菌

7、被32P标记,因此在子代噬菌体的DNA中都可以找到32P,C错误,D正确。7(2021年1月新高考8省联考湖南卷)基因通常是有遗传效应的DNA片段。下列叙述错误的是()ADNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧BDNA分子复制时,首先利用能量在解旋酶作用下解开双螺旋C不同DNA序列经转录和翻译都会得到不同氨基酸序列的蛋白质D以mRNA为模板合成具有一定氨基酸序列的蛋白质的过程称为翻译解析:选CDNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成了DNA的基本骨架,碱基排列在内侧,A正确;DNA分子复制时,需要消耗能量,在解旋酶作用下解开双链,B正确; 不同DNA序列,如果差别不大,转

8、录后形成的mRNA序列差别也不大,由于密码子的简并性,翻译后可能形成氨基酸序列相同的蛋白质,C错误; 以DNA的一条链为模板形成mRNA的过程称为转录,以mRNA为模板合成具有一定氨基酸序列的蛋白质的过程称为翻译,D正确。8.图中、是真核细胞某基因的两条链,是另外一条多核苷酸链。下列说法正确的是()A图中的酶是DNA聚合酶B链彻底水解后能生成6种小分子物质C该过程只发生在细胞核中D链中碱基G占28%,则链中碱基A占22%解析:选B分析题干和题图信息可知,、是真核细胞某基因的两条链,是核糖核苷酸链,该过程是转录过程,图中的酶为RNA聚合酶,A错误;链彻底水解的产物是核糖,磷酸,A、G、C、U 4

9、种碱基,共6种小分子物质,B正确;该过程主要发生在细胞核中,线粒体、叶绿体中也可以发生,C错误;链中碱基A与链中的碱基T配对,链中碱基G占28%,不能判断链中碱基T的比例,因此不能判断链中碱基A的比例,D错误。9人或动物PrP基因编码一种蛋白(PrPc),该蛋白无致病性。PrPc的空间结构改变后成为PrPsc(朊粒),就具有了致病性。PrPsc可以诱导更多的PrPc转变为PrPsc,实现朊粒的增殖,可以引起疯牛病。据此判断,下列叙述正确的是()A朊粒侵入机体后可整合到宿主的基因组中B朊粒的增殖方式与肺炎链球菌的增殖方式相同C蛋白质空间结构的改变可以使其功能发生变化DPrPc转变为PrPsc的过

10、程属于遗传信息的翻译过程解析:选C据题中信息可知,朊粒是PrP基因所编码的蛋白质空间结构变化后形成的,因此朊粒属于蛋白质,不能整合到宿主细胞的基因组中,A错误。肺炎链球菌的增殖方式为二分裂,与朊粒不相同,B错误。由题中信息可知,PrPc与朊粒的功能因空间结构的不同而不同,C正确。PrPc转变为PrPsc只是蛋白质空间结构发生了改变,不属于遗传信息的翻译过程,D错误。10根据以下材料:藏报春甲(aa)在20 时开白花;藏报春乙(AA)在20 时开红花;藏报春丙(AA)在30 时开白花。在分析基因型和表型相互关系时,下列说法错误的是()A由材料可知,生物的性状表现是由基因型决定的B由材料可知生物的

11、性状表现是由基因型和环境共同决定的C由材料可知环境影响基因型的表达D由材料可知生物的性状表现是基因型和环境共同作用的结果解析:选B和、和实验中,都只有一个变量,而和实验中温度和基因型都不同,所以不能判断性状表现是由温度还是基因型决定,或是由它们共同决定的。故选B。11(2021东营高一检测)DNA甲基化修饰是指在DNA甲基转移酶(Dnmts)的催化下,将甲基基团转移到胞嘧啶上的一种修饰方式。DNA的甲基化修饰可导致基因表达的沉默,基因组总体甲基化水平低会导致一些在正常情况下受抑制的基因如原癌基因被激活,从而使细胞癌变,据此分析,下列说法正确的是()A细胞癌变可能与原癌基因的高效表达有关B抑制D

12、nmts酶活性会降低细胞癌变的概率CDNA的甲基化会阻碍RNA聚合酶与基因上的密码子结合DDNA的甲基化改变了原癌基因的脱氧核苷酸序列解析:选A由题干信息“基因组总体甲基化水平低会导致一些在正常情况下受抑制的基因如原癌基因被激活,从而使细胞癌变”可知,细胞癌变可能与原癌基因的高效表达有关;抑制Dnmts酶活性会降低DNA的甲基化水平,使细胞癌变的概率增加;密码子位于mRNA上;DNA的甲基化并不改变基因的碱基序列,只是调控了基因的表达。12如图所示为人体内M基因控制物质C的合成以及物质C形成特定空间结构的物质D的流程图解。下列相关叙述,正确的是 ()A图中过程参与碱基配对的碱基种类较多的是过程

13、B基因转录得到的产物均可直接作为蛋白质合成的控制模板C组成物质C的氨基酸数与组成M基因的核苷酸数的比值大于1/6D图中物质D可能是人体内消化酶、呼吸酶等蛋白质解析:选A图中过程分别为转录、翻译,前者参与碱基配对的碱基种类较多,包括A、G、C、T、U 5种碱基,A正确;据图可知,基因转录得到的产物经剪切、拼接后才可作为蛋白质合成的控制模板,所以组成物质C的氨基酸数与组成M基因的核苷酸数的比值小于1/6,B、C错误;呼吸酶不属于分泌蛋白,D错误。13如图中的R环结构,是基因转录所形成的RNA链与双链DNA中的一条链杂交而组成的三链核酸结构。据图分析,R环中()A嘌呤碱基数量与嘧啶碱基的数量一定相等

14、B杂合链可能含有A、T、C、G、U五种含氮碱基C未配对的DNA单链可以转录形成mRNAD每条链内相邻核苷酸之间都以氢键进行连接解析:选BR环中DNA的嘌呤碱基数量与嘧啶碱基的数量相等,但RNA中嘌呤碱基数量与嘧啶碱基的数量不一定相等,因此R环中嘌呤碱基数量与嘧啶碱基的数量不一定相等,A不符合题意;杂合链中有DNA和RNA,因此可能含有A、T、C、G、U五种含氮碱基,B符合题意;R环中未配对的DNA单链不是模板链,不可以进行转录,C不符合题意;每条链内相邻核苷酸之间以磷酸二酯键进行连接,D不符合题意。14下图表示中心法则,下列有关叙述正确的是()A过程都会在人体的遗传信息传递和表达时发生B人体细

15、胞内的过程主要发生在细胞核中,产物都是mRNAC过程存在AU、CG、TA的碱基配对方式D过程有半保留复制的特点,过程发生在核糖体上解析:选C会在人体的遗传信息传递和表达时发生的为DNA的复制、转录、翻译,A错误。人体细胞的过程转录主要发生在细胞核中,产物是mRNA、rRNA、tRNA等,B错误。过程转录,存在AU、CG、TA的碱基配对方式,C正确。由于RNA一般为单链,过程RNA的复制没有半保留复制的特点,DNA的复制有半保留复制的特点,D错误。15(多选)下图1中、表示哺乳动物一条染色体上相邻的三个基因,a、b为基因的间隔序列;图2为基因进行的某种生理过程。下列叙述正确的是()A、基因在不同

16、的细胞中表达情况可能不同B图2中甲为RNA聚合酶,丙中所含的五碳糖是核糖C若丙中(AU)占36%,则丙对应的乙片段中G占32%D基因指导合成的终产物不一定都是蛋白质解析:选ABD不同细胞的形成是细胞分化的结果,而细胞分化的根本原因是基因的选择性表达,因此、基因在不同的细胞中表达情况可能不同,A正确;图2表示转录过程,甲为RNA聚合酶,丙为转录的产物mRNA,mRNA中所含的五碳糖是核糖,B正确;依据碱基互补配对原则可推知,若丙所示的mRNA中(AU)占36%,则丙所对应的乙(模板链)片段中(TA)占36%,但不能确定G占32%,C错误;基因指导合成的终产物不一定都是蛋白质,也可能是RNA或肽链

17、等,D正确。16(多选)如图为小分子RNA干扰基因表达过程导致基因“沉默”的示意图,下列叙述正确的是()AATP分子中脱去两个磷酸基团可成为组成小分子RNA的基本单位之一B小分子RNA能使基因“沉默”的原因是影响了基因表达的翻译过程C图中过程中碱基互补配对原则是AT、CG、TA、GCD正常基因表达从DNARNA有碱基的互补配对,从RNA蛋白质没有碱基的互补配对解析:选ABATP分子中脱去两个磷酸基团后成为腺嘌呤核糖核苷酸,是RNA的基本组成单位之一,A正确;图示信息显示,小分子RNA能使基因“沉默”的原因是影响了基因表达的翻译过程,B正确;图示过程是小分子RNA片段与mRNA之间的碱基互补配对

18、,其配对原则是AU、UA、CG、GC,C错误;翻译过程中,mRNA与tRNA之间可发生碱基的互补配对,D错误。二、非选择题(共4小题,共52分)17(10分)某生物兴趣小组用模型模拟的T2噬菌体侵染细菌实验的过程如下图,据图回答下列问题:(1)请将上图T2噬菌体侵染细菌的标号进行排序_。(2)T2噬菌体的遗传物质复制发生在图中_(用字母和箭头表示)过程之间,子代T2噬菌体的外壳是在细菌的_上合成的。(3)以35S标记组为例,如果_,可能造成的结果是上清液和沉淀物都出现较强的放射性。(4)T2噬菌体与细菌保温时间长短与放射性高低的关系图可能如下,下列关联中最合理的是_(甲组为35S标记的T2噬菌

19、体,乙组为32P标记的T2噬菌体)。A甲组上清液B乙组上清液C甲组沉淀物 D乙组沉淀物解析:(1)T2噬菌体侵染细菌的过程是吸附注入DNA合成DNA和蛋白质装配释放子代噬菌体,据此分析图示,则正确的排序是debfca。(2)DNA复制发生在T2噬菌体将自身的DNA分子注入细菌细胞内以后,以细菌体内的4种脱氧核苷酸为原料合成子代噬菌体的DNA,发生在图中eb过程之间,子代T2噬菌体的外壳是在细菌的核糖体上合成的。(3)35S标记的是T2噬菌体的蛋白质外壳。以35S标记组为例,如果搅拌不充分,会有部分35S标记的噬菌体仍然吸附在细菌表面,造成上清液和沉淀物都出现较强的放射性。(4)噬菌体侵染细菌时

20、,DNA分子进入到细菌的细胞中,蛋白质外壳留在外面,因为噬菌体较轻,搅拌离心后,注入细菌细胞内的噬菌体的DNA分子随着细菌离心到沉淀物中,而噬菌体及其蛋白质外壳则存在上清液中。用32P标记的噬菌体侵染细菌的实验中,32P标记的是噬菌体的DNA,在一定时间内,随着保温时间的延长,侵染到细菌细胞内的噬菌体的数目逐渐增多,沉淀物中放射性强度逐渐增加,上清液中放射性强度逐渐减少;超过一定时间,因噬菌体在细菌内增殖后释放的子代噬菌体经离心后分布于上清液中,因此沉淀物放射性强度逐渐减少,上清液中放射性强度逐渐增加,即乙组上清液,乙组沉淀物;同理,用35S标记的噬菌体侵染细菌的实验中,35S标记的是噬菌体的

21、蛋白质外壳,随着保温时间的延长,经搅拌、离心后,甲组上清液,甲组沉淀物的放射性强度应一直为零。答案:(1)debfca(2)eb核糖体(3)搅拌不充分(4)B18(14分)图甲表示某动物b基因正常转录过程中的局部图解;图乙表示该生物某个体的体细胞内部分基因和染色体的关系;该生物的黑色素产生需要如图丙所示的3类基因参与控制,三类基因的控制均表现为完全显性。请据图回答下列问题:(1)能发生图甲所示过程的细胞结构有_;该过程一般不发生在细胞分裂的分裂期,原因是_。(2)图甲中,若b2为RNA链,当b2含碱基A和U分别为24%和18%时,则b1链所在的DNA分子中,G所占的比例为_;该过程结束时,终止

22、密码子位于_(填“b1”或“b2”)链上。(3)图乙中正常情况下,该生物细胞中含有b基因最多时为_个,b基因相互分离发生在_(填时期)。(4)由图乙所示的基因型可以推知,该生物体_(填“能”“不能”或“不能确定”)合成黑色素,其中基因A和a的本质区别是_。(5)由图丙可以得出,基因可以通过_进而控制生物体的性状,某一性状可能受多对基因控制。解析:(1)由于DNA主要分布在细胞核中,在动物细胞的线粒体中也有少量的DNA分布,所以能发生转录过程的细胞结构有细胞核和线粒体。由于细胞分裂的分裂期,染色质高度螺旋化变为染色体,DNA结构稳定,不容易解旋,所以图甲所示过程一般不发生在细胞分裂的分裂期。(2

23、)若b2为RNA链,当b2含碱基A和U分别为24%和18%时,则AU42%,对应的DNA分子中TA42%。因此,b1链所在的DNA分子中,G所占的比例为(142%)229%。密码子位于mRNA上,所以该过程结束时,终止密码子位于b2链上。(3)图乙所示的生物体的基因型为Aabb,该生物的体细胞在有丝分裂后期含有4个b基因。b基因相互分离发生在有丝分裂后期,也可发生在减数分裂后期和减数分裂后期。(4)由图丙可知,基因型为A_bbC_的个体才能合成黑色素,图乙所示生物体的基因型为Aabb,控制酶的基因不能确定,所以不能确定该生物体是否能合成黑色素。基因A和a是等位基因,它们的本质区别是碱基对的排列

24、顺序不同。(5)由图丙可以得出,基因可以通过控制酶的合成来控制代谢过程进而控制生物体的性状,某一性状也可能受多对基因控制。答案:(1)细胞核和线粒体分裂期染色质高度螺旋化变为染色体,DNA结构稳定,不容易解旋(2)29%b2(3)4有丝分裂后期、减数分裂后期和减数分裂后期(4)不能确定碱基对的排列顺序不同(5)控制酶的合成来控制代谢过程19(14分)图甲为某真菌线粒体中蛋白质的生物合成示意图,图乙为核DNA片段。请回答下列问题:(1)从图中分析,基因表达过程中转录的发生场所有_。(2)在过程中,少量mRNA就可以在短时间内指导合成大量的蛋白质,其主要原因是_。(3)代表的物质为_,其遗传信息的

25、传递过程为_。若蛋白质2在线粒体内膜上发挥作用,推测其功能可能是参与有氧呼吸的第_阶段。(4)若基因M、R编码各自蛋白质前3个氨基酸的DNA序列如图乙所示,起始密码子均为AUG。若基因R的a链中箭头所指的碱基G突变为A,其对应的密码子将由_变为_,正常情况下,基因R在细胞中最多有_个。解析:(1)由图甲中可知,基因表达过程中转录的发生场所有细胞核、线粒体。(2)少量mRNA在短时间内指导合成大量的蛋白质的主要原因是一个mRNA分子可相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成。(3)代表的物质为DNA,其遗传信息的传递过程为;线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,因此若蛋白质2在线粒体内膜上发挥作

26、用,则其功能可能是参与有氧呼吸的第三阶段。(4)根据起始密码子AUG可知,基因R的模板链是a链,若基因R的a链中箭头所指的碱基G突变为A,其对应的密码子将由CUA变为UUA;正常情况下,基因R在细胞中最多有4个,即有丝分裂后期。答案:(1)细胞核、线粒体(2)一个mRNA分子可结合多个核糖体,同时合成多条肽链(3)DNA三(4)CUA UUA 420(14分)(2021天津和平区高一检测)心肌细胞不能增殖,ARC基因在心肌细胞中特异性表达,抑制其细胞凋亡,以维持正常数量。细胞中某些基因转录形成的前体RNA加工过程中会产生许多小RNA,如miR223(链状)、HRCR(环状)。HRCR可以吸附m

27、iR223等,以达到清除它们的目的(如图)。当心肌细胞缺血、缺氧时,某些基因过度表达会产生过多的miR223,导致心肌细胞凋亡,最终引起心力衰竭。请回答下列问题:(1)过程的原料是_,催化该过程的酶是_。过程的场所是_。(2)若某HRCR中含有n个碱基,则其中有_个磷酸二酯键。链状小RNA越短越容易被HRCR吸附,这是因为其碱基数目少,特异性_,更容易与HRCR结合。与ARC基因相比,核酸杂交分子1中特有的碱基对是_。(3)缺血、缺氧时,某些基因过度表达产生过多的miR223,会导致过程因_的缺失而受阻,最终导致心力衰竭。(4)科研人员认为,HRCR有望成为减缓心力衰竭的新药物,其依据是_。解

28、析:根据题意和图示分析可知,图中表示转录形成mRNA、表示翻译过程,其中mRNA可与miR223结合形成核酸杂交分子1,miR223可与HRCR结合形成核酸杂交分子2。(1)过程转录形成mRNA,催化该过程的酶是RNA聚合酶,原料是核糖核苷酸,过程表示翻译,翻译过程的场所是核糖体。(2)HRCR为单链环状RNA分子,其中所含磷酸二酯键数目与碱基数目相同,因此若某HRCR中含有n个碱基,则其中有n个磷酸二酯键。链状小RNA越短越容易被HRCR吸附,这是因为其碱基数目少,特异性弱,更容易与HRCR结合。与ARC基因(碱基配对方式为AT、CG)相比,核酸杂交分子1(碱基配对方式为AU、TA、CG)中特有的碱基对是AU。(3)缺血、缺氧时,某些基因过度表达产生过多的miR223,miR223与mRNA结合形成核酸杂交分子1,导致过程因模板的缺失而受阻,最终导致心力衰竭。(4)科研人员认为,HRCR有望成为减缓心力衰竭的新药物,其依据是HRCR与miR223碱基互补配对,导致ARC基因的表达增加,抑制心肌细胞的凋亡。答案:(1)核糖核苷酸RNA聚合酶核糖体(2)n弱AU(3)模板(4)HRCR与miR223碱基互补配对,导致ARC基因的表达增加,抑制心肌细胞的凋亡

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