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2015年江苏高考生物二轮复习同步训练:《基因控制蛋白质的合成》

中华考试网  2015-04-21  【

  一、选择题

  1.(2014·东北三校联考)下列有关基因表达的叙述中,正确的是(  )

  A.哺乳动物红细胞中的基因不能表达

  B.大肠杆菌质粒基因的表达与核糖体无关

  C.菠菜根尖细胞基因表达的场所包括线粒体、叶绿体

  D.人甲状腺细胞中的生长激素基因处于关闭状态

  解析:选D。哺乳动物未成熟的红细胞有细胞核和核糖体等,细胞内基因能表达产生一些蛋白质,比如血红蛋白,而成熟的红细胞没有细胞核和各种细胞器,细胞内没有基因表达;基因表达包括转录和翻译两个过程,翻译的场所是核糖体;菠菜根尖细胞中无叶绿体;人的生长激素基因只在垂体细胞内表达,而甲状腺细胞内的生长激素基因不能表达,即处于关闭状态。

  2.(2014·江西四市联考)如图所示为高等生物多聚核糖体合成肽链的过程,有关该过程的说法正确的是(  )

  A.该图表示翻译的过程,图中核糖体从左向右移动,共同翻译出一条多肽链

  B.多聚核糖体合成的多条肽链在氨基酸排列顺序上互不相同

  C.若合成某条肽链时脱去了100个水分子,则该肽链中至少含有102个氧原子

  D.mRNA上结合的核糖体越多,合成一条肽链所需时间越短

  解析:选C。由图可知,该过程为翻译过程,由肽链的长短可知,图中核糖体的移动方向是从右向左,且每个核糖体单独翻译出一条多肽链。图示中多个核糖体以同一条mRNA为模板,故合成的多条肽链在氨基酸的排列顺序上完全相同。合成某条肽链时脱去了100个水分子,说明该肽链有100个肽键,由101个氨基酸组成,肽链中的氧原子存在于肽键(100个)、羧基端(2个)和R基(可有可无)中,至少有102个氧原子。图中每个核糖体独自合成一条完整的肽链,所需时间大致相同。

  3.下列关于图中①②两种分子的说法正确的是(  )

  A.①为DNA,在正常情况下复制后形成两个相同的DNA

  B.②为tRNA,一种tRNA可携带不同的氨基酸

  C.遗传信息位于①上,密码子位于②上

  D.①和②共有的碱基是A、C、G、T

  解析:选A。①为DNA,复制时两条链都作为模板,形成两个相同的DNA;②为tRNA,一种tRNA只能携带一种氨基酸;遗传信息位于DNA上,密码子位于mRNA上;DNA和tRNA共有的碱基为A、C、G。

  4.(2014·中山一模)下图为基因的作用与性状的表现流程示意图,关于该流程的叙述正确的是(  )A.①过程是转录,它以DNA的两条链为模板、四种核苷酸为原料合成mRNA

  B.②过程中只需要mRNA、氨基酸、核糖体、酶、ATP即可完成

  C.人的镰刀型细胞贫血症是基因通过控制蛋白质的结构而直接控制性状

  D.某段DNA上发生了基因突变,则形成的mRNA、蛋白质一定会改变

  解析:选C。转录时以DNA的一条链为模板;②过程是翻泽,翻译需要模板、原料、能量、酶和tRNA,同时需要适宜的条件;基因突变导致形成的密码子发生改变,不同的密码子也可以决定同一个氨基酸,因此形成的蛋白质不一定改变。

  5.为了测定氨基酸的密码子,科学家用人工合成的mR—NA为模板进行细胞外蛋白质合成实验。若以ACA—CACACAC……为mRNA,则合成苏氨酸或组氨酸的多聚体;若以CAACAACAACAA……为mRNA,则合成谷氨酰胺、天冬酰胺或苏氨酸的三种多聚体。据此推测苏氨酸的密码子是(  )

  A.ACA      B.CAC

  C.CAA D.AAC

  解析:选A。由题意可知,以ACACACACAC……为mRNA时,合成苏氨酸或组氨酸的多聚体,苏氨酸、组氨酸的密码子是ACA或CAC;以CAACAACAACAA……为mRNA时,合成谷氨酰胺、天冬酰胺或苏氨酸的三种多聚体,所以三者的密码子为CAA、ACA、AAC,对照两者得出重复的密码子ACA即为苏氨酸的密码子。

  6.下列关于基因、蛋白质与性状的关系的描述中,正确的是(  )

  A.皱粒豌豆种子中,编码淀粉分支酶的基因被打乱,不能合成淀粉分支酶,淀粉含量低而蔗糖含量高

  B.人类白化病症状是基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状来实现的

  C.基因与性状的关系呈线性关系,即一种性状由一个基因控制

  D.囊性纤维病患者中,编码一个CFTR蛋白的基因缺失了3个碱基,这种变异属于染色体结构变异

  解析:选A。皱粒豌豆是由于DNA中插入了一段外来DNA序列,打乱了母本细胞中编码淀粉分支酶基因的正常表达,导致淀粉合成减少,运输到种子细胞中的淀粉减少,豌豆种子因含水量减少而皱缩。人类白化病是基因通过控制酪氨酸酶的合成来控制代谢过程,进而间接控制生物的性状;有些基因参与了多种性状的控制,有些性状由多种基因控制;编码CFTR蛋白的基因缺失了3个碱基导致的是基因分子结构的改变,该种变异属于基因突变。

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