学测复习学案十二:DNA的复制、转录和翻译.docx

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1、学测复习学案十二:DNA的复制、转录和翻译【自主预习】任务一:请根据提供的中心词,用字、词或短的句子把本章复习内容归纳出来。【预习反馈】1下列关于DNA复制过程的正确顺序是互补碱基对之间氢键断裂互补碱基对之间形成氢键DNA分子在解旋酶的作用下解旋以解旋后的母链为模板进行碱基互补配对子链与母链盘绕成双螺旋结构ABCD2DNA分子复制能准确无误地进行原因是A碱基之间由氢键相连BDNA分子独特的双螺旋结构CDNA的半保留复制DDNA的边解旋边复制特点3关于核酸生物合成的叙述,错误的是ADNA的复制需要消耗能量BRNA分子可作为DNA合成的模板C真核生物的大部分核酸在细胞核中合成D真核细胞染色体DNA

2、的复制发生在有丝分裂前期4在噬菌体侵染细菌实验中,细菌体内的DNA和蛋白质分别含有31P和32S,噬菌体中DNA和蛋白质分别含有32P和35S,噬菌体DNA在细菌体内复制了三次,子代噬菌体中含有32P、31P和35S的噬菌体分别占子代噬菌体总数的A1/4,0,1B1/4,0,0C1/4,1,0D3/4,1,15细菌在15N培养基中繁殖数代后,使细菌DNA的含氮碱基皆含有15N,然后再移入14N培养基中培养,抽取亲代及子代的DNA经高速离心分离,下图为可能的结果,下列叙述错误的是A子一代DNA应为B子二代DNA应为C子三代DNA应为D亲代的DNA应为6下面是某同学对有关蛋白质和核酸之间关系的总结

3、错误的是A在同一生物体内,不同组织细胞核中DNA分子是相同的,但蛋白质和RNA是不同的B基因中的遗传信息通过mRNA传递到蛋白质,遗传信息通过蛋白质得到表达C在蛋白质合成旺盛的细胞中,DNA分子多,转录成的mRNA分子也多,翻译成的蛋白质也多D在真核细胞中,DNA的复制和RNA的转录主要在细胞核中完成,而蛋白质的合成均在细胞质7遗传信息和遗传密码子分别位于ADNA和信使RNA上BDNA和转运RNA上C信使RNA上和转运RNND染色体和基因8下图为真核生物细胞核内转录过程的示意图,下列说法正确的是A与在组成上相同的化学基团只有磷酸基、不同的基团只有五碳糖B为启动上述过程必需的有机物,其名称为RN

4、A聚合酶,移动的方向是从右向左C上述过程不会发生在根尖细胞的线粒体中D转录完成后,需通过两层生物膜才能与核糖体结合9如图代表细胞中发生的某一过程,下列叙述错误的是A该过程表示的是翻译过程B该过程合成的产物可能不是酶C该过程遵循碱基互补配对原则D转运每种氨基酸的工具只有一种10某条多肽的相对分子质量为2778,若氨基酸的平均相对分子质量为110,如考虑终止密码子,则编码该多肽的基因长度至少是A75对碱基B78对碱基C90对碱基D93对碱基A卷基础达标1关于DNA分子复制的描述,不正确的是A复制方式是半保留复制B复制形成的两个DNA分子完全相同C复制在细胞质的核糖体上进行D复制发生在细胞分裂的间期

5、2下列关于基因、性状以及二者关系的叙述,正确的是A基因在染色体上呈线性排列,基因的前端有起始密码子,末端有终止密码子B基因能够通过复制实现遗传信息在亲代和子代之间的传递C性状受基因的控制,基因发生突变,该基因控制的性状也必定改变D通过控制酶的合成从而直接控制性状,是基因控制性状的途径之一3在遗传信息的传递过程中,一般不可能发生的是ADNA复制、转录及翻译过程都遵循碱基互补配对原则B核基因转录形成的mRNA穿过核孔进入细胞质中进行翻译过程CDNA复制、转录都是以DNA一条链为模板,翻译则是以mRNA为模板DDNA复制、转录和翻译的原料依次是脱氧核苷酸、核糖核苷酸、氨基酸4下图表示发生在细胞核内的

6、某生理过程,其中a、b、c、d表示脱氧核苷酸链。以下说法正确的是A此过程需要ATP和尿嘧啶脱氧核苷酸B真核细胞中此过程发生的唯一场所是细胞核Cb中(A+G)/(T+C)的比值一定与c中的相同D正常情况下a、d链都应该到不同的细胞中去5某双链DNA分子共有含氮碱基1400个,其中一条单链上(A+T):(C+G)=2:5。则该DNA分子连续复制两次共需游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的数目是A300个B400个C600个D1200个6一种动物体内的某种酶,是由150个氨基酸组成的,控制这种酶合成的基因和信使RNA最少拥有的碱基数分别是A450和450B150和150C300和450D900和4507用15

7、N标记含有100个碱基对的DNA分子,其中有胞嘧啶60个,该DNA分子在14N的培养基只连续复制4次,其结果不可能是A含有15N的DNA分子占1/8B含有14N的DNA分子占7/8C复制过程中需腺嘌呤脱氧核苷酸D复制结果共产生16个DNA分子8人体细胞中具有生长激素基因和血红蛋白基因,两者A分别存在于不同组织的细胞中B均在细胞分裂前期按照碱基互补配对原则复制C均在细胞核内转录和翻译D转录的信使RNA上相同的密码子翻译成相同的氨基酸9信使RNA分子上4种核苷酸构成的密码子和编码氨基酸的密码子各为A61种和20种B64种和20种C61种和64种D64种和61种10下列对转运RNA的描述,正确的是A

8、每种转运RNA能识别并转运多种氨基酸B每种氨基酸只有一种转运RNA能转运它C转运RNA能识别信使RNA上的密码子D转运RNA转运氨基酸到细胞核内11下列有关图示的生理过程(图中代表核糖体,代表多肽链)的叙述中,不正确的是A图中所示的生理过程主要有转录和翻译B图中的全过程可发生在原核细胞中C图中没有反密码子D图中上的G与上G所表示的意思是相同的12科学家将含人的抗胰蛋白酶基因的DNA片段注射到羊的受精卵中,由该受精卵发育成的羊能分泌含抗胰蛋白酶的奶。这一过程不涉及ADNA的自我复制B以DNA的一条链为模板合成RNACRNA的自我复制D按照RNA密码子的排列顺序合成蛋白质13下图表示细胞内遗传信息

9、表达的过程,根据所学的生物学知识回答:(1)图2中方框内所示结构是的一部分,它主要在中合成,其基本组成单位是,可以用图2方框中数字表示。(2)图1中以为模板合成物质的过程称为,进行的主要场所是,所需要的原料是。(3)若该多肽合成到图1示UCU决定的氨基酸后就终止合成,则导致合成结束的终止密码子是。(4)从化学成分角度分析,与图1中结构的化学组成最相似的是A乳酸杆菌B噬菌体C染色体D流感病毒(5)若图1的所示的分子中有1000个碱基对,则由它所控制形成的信使RNA中含有的密码子个数和合成的蛋白质中氨基酸种类最多不超过A166和55B166和20C333和111D333和2014中心法则揭示了生物

10、遗传信息由DNA向蛋白质传递与表达的过程。请回答下列问题。(1)a、b、c、d所表示的四个过程依次分别是_、_、_和_。(2)需要tRNA和核糖体同时参与的过程是_(用图中的字母回答)。(3)a过程发生在真核细胞分裂的_期。(4)在真核细胞中,a和b两个过程发生的主要场所是_。(5)能特异性识别信使RNA上密码子的分子是_,后者所携带的分子是_。(6)RNA病毒的遗传信息传递与表达的途径有(用类似本题图中的形式表述):_;_。B卷能力提升1已知一段mRNA含有30个碱基,其中A和G有12个,转录该段mRNA的DNA分子中应有C和T的个数是A12B24C18D302在蛋白质合成过程中,少量的mR

11、NA分子就可以指导迅速合成出大量的蛋白质。其主要原因是A一种氨基酸可能由多种密码子来决定B一种氨基酸可以由多种转运RNA携带到核糖体中C一个核糖体可同时与多条mRNA结合,同时进行多条肽链的合成D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3原核生物的mRNA通常在转录完成之前便可启动蛋白质的翻译,但真核生物的核基因必须在mRNA形成之后才能翻译蛋白质,针对这一差异的合理解释是A原核生物的tRNA合成无需基因指导B真核生物tRNA呈三叶草结构C真核生物的核糖体可进入细胞核D原核生物的核糖体可以靠近DNA4已知某DNA分子共含有1000个碱基对,其中一条链上A:G:T:C=1:

12、2:3:4。该DNA分子连续复制2次,共需要鸟嘌呤脱氧核苷酸分子数是A600个B900个C1200个D1800个5关于下图示DNA分子的说法正确的是A限制性内切酶可作用于部位,DNA连接酶作用于部位B该DNA的特异性表现在碱基种类和(A+T)/(G+C)的比例上C把此DNA放在含15N的培养液中复制2代,子代中含15N的DNA占3/4D若该DNA中A为P个,占全部碱基n/m(m2n),则G为(pm/2n)-p个6已知一条完全标记上15N的DNA分子在14N的培养基中经n次复制培养后,只含14N的DNA分子总数与含15N的DNA分子总数之比为7:1,则n是A2B3C4D57一双链DNA分子,在复

13、制解旋时,一条链上的G变成C,则该DNA分子经n次复制后,发生差错的DNA占A1/2B1/(2n-1)C1/(2n)D18下图是红色面包霉(一种真菌)经一系列酶将原料合成它所需要的氨基酸。据图分析,以下叙述正确的是A若基因A被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活B若基因B被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活C若基因B不存在,则瓜氨酸仍可由鸟氨酸合成D基因C不能控制酶C的合成9艾滋病病毒属于RNA病毒,具有逆转录酶,如果它的一段RNA含碱基A23%、C19%、G31%,则通过逆转录过程形成的双链DNA中碱基A的比例是A23%B25%C31%D50%“10下列为某一段多肽链和控制

14、它合成的DNA双链的一段。甲硫氨酸脯氨酸苏氨酸甘氨酸缬氨酸”。(密码表:甲硫氨酸AUG脯氨酸CCA、CCC、CCU苏氨酸ACU、ACC、ACA甘氨酸GGU、GGA、GGG缬氨酸GUU、GUC、GUA)根据上述材料,下列描述中,错误的是A这段DNA中的链起了转录模板的作用B这条多肽链中有4个“CONH”的结构C决定这段多肽链的遗传密码子依次是AUG、CCC、ACC、GGG、GUAD若这段DNA的链右侧第二个碱基T为G替代,这段多肽中将会出现两个脯氨酸12铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件等有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码上游

15、的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,核糖体能与铁蛋白mRNA一端结合,沿mRNA移动,遇到起始密码后开始翻译(如下图所示)。回答下列问题:(1)图中甘氨酸的密码子是,铁蛋白基因中决定的模板链碱基序列(2)Fe浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了,从而抑制了翻译的起始;Fe浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白mRNA能够翻译。为。3+3+3+这种调节机制既可以避免对细胞的毒性影响,又可以减少。(3)若铁蛋白由n个氨基酸组成指导其合成的mRNA的碱基数远大于3n,主要原因是。((4)若要改造铁蛋白分子,将图中色氨酸变成亮氨酸密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG),可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即由。

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