专题整合训练(七)(本栏目内容,在学生用书中以独立形式分册装订!) [全员必做题]1.(2018·宁夏石嘴山三中期末)若用3H、15N、35S标记T2噬菌体后,让其侵染细菌(无放射性),对此分析正确的是()A.只有T2噬菌体的蛋白质被标记了,DNA没有被标记B.在子代噬菌体的外壳中可检测到3H、15N、35SC.在子代噬菌体的DNA分子中可检测到3H、15ND.在子代噬菌体的DNA分子中可检测到3H、15N、35S解析:3H、15N可标记T2噬菌体的蛋白质外壳和DNA,35S可标记T2噬菌体的蛋白质外壳。
在子代噬菌体的外壳中检测不到3H、15N、35S;在子代噬菌体的DNA分子中可检测到3H和15N。
答案: C2.(2019·湖南长沙一模)有人将大肠杆菌的DNA聚合酶、4种脱氧核苷三磷酸(其中的脱氧腺苷三磷酸即dATP已被某种放射性同位素标记)、微量的T2噬菌体DNA的混合液在有Mg2+存在的条件下于37 ℃时静置30 min,检测发现,DNA分子被该种放射性同位素标记。
下列关于该实验的叙述,正确的是()A.无DNA合成,因为缺乏能量供应B.无DNA合成,因为细菌DNA聚合酶不能催化T2噬菌体的DNA复制C.有DNA合成,新合成DNA的碱基序列与T2噬菌体相同D.有DNA合成,新合成DNA的碱基序列与大肠杆菌相同解析:本题通过信息材料考查考生对实验结果的分析与判断能力,属于对科学探究素养的考查。
dATP是DNA的合成原料之一(dA TP脱去两分子磷酸基团,释放大量能量),静置30 min,检测发现,DNA分子被该种放射性同位素标记,说明有新的DNA合成,而混合液中模板只有T2噬菌体的DNA,故推测是以T2噬菌体的DNA为模板进行了DNA的复制,子代DNA与T2噬菌体的DNA相同,C正确,A、B、D错误。
答案: C3.(2019·湖南长郡中学一模)下图为某六肽化合物合成的示意图。
下列叙述不正确的是()A.与①→②相比,③→⑤特有的碱基配对方式是U—AB.根据图中多肽的氨基酸数可以判断出终止密码子是UCUC.①→②中会产生图中④代表的物质,且④中含有氢键D.若该多肽是一种DNA聚合酶,则它会催化物质①的复制解析:图中①为DNA,②③是mRNA,④是tRNA,⑤是多肽。
①→②过程表示转录,其碱基配对方式是A—U、T—A、G—C、C—G,③→⑤过程表示翻译,其碱基配对方式是A—U、U—A、G—C、C—G,所以与①→②相比,③→⑤特有的碱基配对方式是U—A,A正确;根据图中多肽的氨基酸数可以判断出终止密码子是UAA,B错误;①→②所示的转录过程会产生图中④代表的tRNA,tRNA中含有氢键,C正确;若该多肽是一种DNA聚合酶,则它会催化DNA的复制,D正确。
答案: B4.(2019·广东惠州三模)下图为某植物细胞一个DNA分子中a、b、c三个基因的分布状况,图中Ⅰ、Ⅱ为无遗传效应的序列。
有关叙述正确的是()A.在同一植物的各种细胞中,a、b、c基因都一定会表达出相应蛋白质B.a、b互为非等位基因,在亲子代间传递时可自由组合C.基因在染色体上呈线性排列,基因的首、尾端存在起始密码子和终止密码子D.基因b中碱基对若发生了改变,则发生了基因突变,但性状不一定改变解析:由于基因的选择性表达,在同一植物的各种细胞中,a、b、c基因不一定都会表达出相应蛋白质,A错误;位于同一条染色体上的非等位基因不遵循自由组合定律,B错误;起始密码子和终止密码子位于mRNA上,基因的首、尾端存在启动子和终止子,C错误;由于密码子具有简并性,基因突变不一定导致性状的改变,D正确。
答案: D5.(2019·广东广州一模)“无细胞蛋白质合成系统”是以外源DNA或mRNA为模板,人工添加所需原料和能源物质,以细胞提取物为条件合成蛋白质的体外基因表达系统。
下列叙述错误的是()A.人工添加的原料中应包含氨基酸B.该系统具备完成转录和翻译的能力C.为保证编码目标蛋白的mRNA数量应适当添加RNA酶D.与胞内蛋白质合成相比,该系统的蛋白质合成过程更易被人工调控解析:本题借助“无细胞蛋白质合成系统”的分析与推断,考查考生的科学思维素养。
基因的表达包括转录、翻译两个阶段,“无细胞蛋白质合成系统”应具备完成转录和翻译的能力,翻译过程需要以氨基酸为原料,A、B正确;转录阶段所需要的酶是RNA聚合酶,RNA酶是分解RNA的酶,C错误;与胞内蛋白质合成相比,该系统的蛋白质合成过程更容易人工控制,D正确。
答案: C6.(2019·安徽合肥高三调研)如图为某DNA分子片段,假设该DNA分子中有碱基5 000对,A+T占碱基总数的34%,若该DNA分子在含14N的培养基中连续复制2次,下列叙述正确的是()A.复制时作用于③处的酶为DNA聚合酶B.分子复制2次需游离的胞嘧啶脱氧核苷酸9 900个C.④处指的是腺嘌呤核糖核苷酸D.子代中含15N的DNA分子占1/2解析:复制时作用于③处的酶为解旋酶而不是DNA聚合酶,A错误;由题意知,DNA 分子中A+T占碱基总数的34%,则C+G占66%,DNA分子中G=C=5 000×2×66%÷2=3 300个,该DNA分子复制2次增加3个DNA分子,需要游离的胞嘧啶脱氧核苷酸3 300×3=9 900个,B正确;DNA分子的基本单位是脱氧核糖核苷酸,所以④处指的是腺嘌呤脱氧核糖核苷酸,C错误。
由题图可知,该DNA分子中的两条链一条含有15N,一条含有14N,若该DNA分子在14N的培养基中连续复制2次形成的4个DNA分子中,只有一个含有15N,即占1/4,D错误。
答案: B7.(2019·福建福安六中二模)图甲为基因对性状的控制过程,图乙表示细胞内合成某种酶的一个阶段。
据图回答以下问题:(1)图甲中基因1和基因2________(填“可以”或“不可以”)存在于同一细胞中。
(2)图乙中①②③含有五碳糖的有________。
决定丝氨酸(Ser)的密码子对应的DNA模板链上的三个碱基是__________。
若Gly是该多肽的最后一个氨基酸,则该多肽的终止密码是________。
(3)图甲中过程b和图乙所示的过程在生物学上称为__________,最终形成的蛋白质不同的根本原因是________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________。
(4)图甲中基因1是通过控制________________________________________________________________________ 控制人的性状的。
若基因2不能表达,则人会患白化病,为什么?________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________。
解析:本题通过图形信息考查对转录、翻译过程的分析与判断,属于对科学思维素养的考查。
(1)同一个体的不同体细胞均由同一个受精卵经过有丝分裂和细胞分化形成,含有的基因与受精卵一般相同,因此图甲中基因1和基因2可以存在于同一细胞中。
(2)图乙中①②③分别表示核糖体、tRNA、mRNA,其中核糖体主要由蛋白质和rRNA组成,RNA含有的五碳糖是核糖,因此①②③都含有五碳糖。
图乙中决定丝氨酸(Ser)的密码子为UCG,因此对应的DNA模板链上的三个碱基是AGC;终止密码不编码氨基酸,若Gly是该多肽的最后一个氨基酸,则该多肽的终止密码是UAG。
(3)图甲中的M1与M2和图乙中的③均为mRNA。
图甲中的过程b和图乙所示的过程都是以mRNA为模板合成蛋白质的过程,因此在生物学上均称为翻译,最终形成的蛋白质不同的根本原因是基因不同(或DNA中碱基序列不同)。
(4)血红蛋白直接体现生物性状,图甲中基因1是通过控制蛋白质的结构直接控制人的性状的。
若基因2不能表达,则人体就不能合成酪氨酸酶,人体缺乏酪氨酸酶,酪氨酸就不能形成黑色素,导致人患白化病。
答案:(1)可以(2)①②③AGC UAG(3)翻译基因不同(或DNA中碱基序列不同) (4)蛋白质的结构直接若基因2不能表达,人体会缺乏酪氨酸酶,酪氨酸不能形成黑色素,导致人患白化病。
8.(2018·山东师范大学附属中学高三模拟)图①~③分别表示人体细胞中发生的3种生物大分子的合成过程。
请回答下列问题:(1)过程①发生的主要时期是________________和__________________。
(2)过程②发生的场所是________________,消耗的有机物是__________________,α链形成后通过________进入到细胞质中与核糖体结合。
(3)已知过程②的α链中鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的54%,α链及其模板α链对应区段的碱基中鸟嘌呤分别占30%、20%,则与α链对应的DNA区段中腺嘌呤所占的碱基比例为________。
(4)图中y是某种tRNA,它由________(三个或多个)核糖核苷酸组成的。
其中CAA称为________,一种y可以转运________种氨基酸。
若合成该蛋白质的基因含有600个碱基对,则该蛋白质最多由________种氨基酸组成。
解析:(1)过程①表示DNA的复制,发生在有丝分裂的间期和减数第一次分裂前的间期。
(2)过程②表示转录,发生的主要场所是细胞核,线粒体中也有转录发生,转录的原料是4种游离的核糖核苷酸,需要消耗能量,合成的RNA通过核孔进入到细胞质中。
(3)α链为mRNA,已知mRNA中G+U=54%,其中G=30%,则U=24%,模板链中C=mRNA 中的G=30%,A=mRNA中U=24%,已知模板链中G=20%,则模板链中T=1-30%-24%-20%=26%,即模板链中A+T占该链碱基的50%,根据碱基互补配对原则,双链中A+T占双链碱基的比例也是50%,所以A=T=25%。
(4)tRNA是由多个核糖核苷酸组成,其上的三个碱基称为一个反密码子。
一种tRNA只能转运一种氨基酸。
翻译过程中,信使RNA中每3个碱基决定一个氨基酸,所以经翻译合成的蛋白质分子中氨基酸的数目是信使RNA碱基数目的1/3,是DNA(基因)中碱基数目的1/6,所以则该蛋白质最多由2×600/6=200个氨基酸,但最多只有20种氨基酸组成。