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          50条信息

            • 1.

              下图甲曲线表示三类遗传病在人体不同发育阶段的发病风险;表格是某一小组同学对一个乳光牙女性患者家庭成员的情况进行调查后的记录(空格中“√”代表乳光牙患者,“○”代表牙齿正常)。

              祖父

              祖母

              外祖父

              外祖母

              父亲

              母亲

              姐姐

              弟弟

              女性患者

              请分析回答下列问题。

              (1)图中多基因遗传病的显著特点是________________________。

              (2)图中,染色体异常遗传病的发病风险在出生后明显低于胎儿期,这是因为________________________。克莱费尔特症患者的性染色体组成为XXY,父亲色觉正常(XBY),母亲患红绿色盲(XbXb),生了一个色觉正常的克莱费尔特症患者,原因是________________________。

              (3)请根据表统计的情况绘制遗传性乳光牙遗传系谱图。从遗传方式上看,该病属于________遗传病,致病基因位于________染色体上。

              (4)同学们进一步查阅相关资料得知,遗传性乳光牙是由于正常基因中第45位决定谷氨酰胺的一对碱基发生了改变,引起该基因编码的蛋白质合成终止而导致的,已知谷氨酰胺的密码子为CAA、CAG,终止密码子为UAA、UAG、UGA。那么,该基因突变发生的碱基对变化是________,与正常基因控制合成的蛋白质相比,乳光牙致病基因控制合成的蛋白质相对分子质量________(填“增大”“减小”或“不变”),进而使该蛋白质的功能丧失。

            • 2.

              广西、广东地区高发的β-地中海贫血症属于常染色体遗传病。研究发现,患者的β-珠蛋白(血红蛋白的组成部分)合成受阻,原因是血红蛋白β链第39位氨基酸的编码序列发生了基因突变,由正常基因A突变成致病基因a(见甲图,AUG、UAG分别为起始和终止密码子)。请据图分析回答下列问题:

              (1)甲图中过程①称做__________,过程②在__________中进行。①与②过程相比,碱基互补配对的不同点是__________________________________。

              (2)正常基因A发生了碱基对的__________,突变成β-地中海贫血症基因a。该病体现了基因通过__________控制生物体的性状。

              (3)若异常mRNA进行翻译产生了异常β-珠蛋白,则该蛋白与正常β-珠蛋白在结构上最大的区别是_________________________________________。

              (4)事实上,基因型aa患者体内并没有发现上述异常蛋白,这是因为细胞里出现的异常mRNA被SURF复合物识别而发生了降解(见乙图)。

              异常mRNA的降解产物是__________。除SURF复合物外,科学家还发现了具有类似作用的其他复合物,他们被统称为mRNA监视系统。试说明mRNA监视系统对生物体的意义__________________________。

            • 3.

              微RNA(miRNA)是真核生物中广泛存在的一类重要的基因表达调控因子。下图表示线虫细胞中微RNA(lin-4)调控基因lin-14表达的相关作用机制。请回答下列问题:

              (1)过程A需要酶、________________等物质,该过程还能发生在线虫细胞内的__________中;在过程B中能与①发生碱基互补配对的分子是__________。

              (2)图中最终形成的②③上氨基酸序列________(填“相同”或“不同”)。图中涉及的遗传信息的传递方向为____________________________。

              (3)由图可知,微RNA调控基因lin-14表达的机制是RISC-miRNA复合物抑制________过程。研究表明,线虫体内不同微RNA仅出现在不同的组织中,说明微RNA基因的表达具有________性。

            • 4.

              当某些基因转录形成的mRNA分子难与模板链分离时,会形成RNA-DNA杂交体,这时非模板链、RNA-DNA杂交体共同构成R环结构。研究表明R环结构会影响DNA复制、转录和基因的稳定性等。下图是原核细胞DNA复制及转录相关过程的示意图。分析回答:


                              


              (1)酶C是___________________________。

              (2)R环结构通常出现在DNA非转录模板链上含较多碱基G的片段,R环中含有碱基G的核苷酸有_____种,富含G的片段容易形成R环的原因是________________________________。对这些基因而言,R环的是否出现可作为该基因是否转录的判断依据。

              (3)研究发现原核细胞DNA复制速率和转录速率相差很大。当DNA复制和基因转录同时进行时,如果转录形成R环,则DNA复制会被迫停止,这是由于___________________________。R环的形成会降低DNA的稳定性,如非模板链上胞嘧啶转化为尿嘧啶,经_____________次DNA复制后开始产生碱基对C-G替换为_____________的突变基因。

            • 5.

              真核细胞的细胞器在细胞的生命活动中具有重要的作用。

              (1)线粒体普遍存在于动物细胞和植物细胞中,用__________染液将活细胞中的线粒体染色,可在高倍显微镜下观察到生活状态的线粒体的形态和分布。

              (2)内质网是细胞内蛋白质合成和加工,以及__________合成的车间,肌细胞受到刺激后,内质网腔内的Ca2+释放到__________中,使内质网膜内外Ca2+浓度发生变化,Ca2+与相应蛋白质结合后,导致肌肉收缩,这表明Ca2+能起到__________(能量转换/信息传递)的作用。

              (3)在病毒侵染等多种因素的作用下,内质网腔内错误折叠或未折叠蛋白一般不会被运输到__________进行进一步的修饰加工,而是引起下图所示一系列应激过程:内质网应激蛋白(BiP)与折叠错误或未折叠蛋白结合,将其运出内质网进行消化分解。内质网膜上的IRE1蛋白被激活,激活的IRE1蛋白__________HaClmRNA的剪接反应,剪接的HaClmRNA翻译的HaCl蛋白质通过核孔进入细胞核,增强__________基因的表达,以恢复内质网的功能。

            • 6.

              下图是蛋白质合成示意图,请据图回答问题:





              (1)图示蛋白质合成的过程包括______和_____两个步骤,其中在[②]________上进行的是_________。

              (2)决定蛋白质合成的遗传信息贮存在[ ]_________中,该结构中________________________构成了基本骨架。

              (3)若已知③的某段落碱基顺序是AUGGC,则决定其合成的模板链的碱基顺序是___________________。

              与④相比③特有的成分是____________。

              (4)决定氨基酸的密码子位于[ ]_________中。人体不同组织细胞中具相同的物质④,而③却不完全相同,其原因是_______________。

            • 7.

              R-7是家蚕体内的一种小分子非编码RNA,可与某些mRNA尾端的一段非编码序列(3′-UTR)结合,进而影响基因的表达。为研究R-7是否影响家蚕基因B(调控家蚕眼睛发育)的表达,科研人员将基因B中对应3′-UTR的DNA片段与荧光素酶基因(R-7不影响荧光素酶基因的表达)重组后导入家蚕胚胎细胞观察其表达结果。请回答:

              (1)利用PCR技术扩增基因B对应3′-UTR的DNA片段,应先依据该基因的一段核苷酸序 列合成______________________。

              (2)利用_____________________________________酶可将上述DNA片段插入荧光素酶基因表达载体(如图)上的位点_____________,构建重组载体。

              (3)将重组载体与R-7共同导入家蚕胚胎细胞,同时应设置两个对照组,即将_____________________、_____________________分别导入两组家蚕胚胎细胞。

              (4)科研人员分别从实验组和对照组细胞中提取________________,经处理检测后获得相对荧光值(在适宜条件下,荧光素酶可催化荧光素发生氧化反应并发出荧光),其结果如图。

              (4)依据实验结果可推断,R-7影响基因B的表达,即通过遵循______原则,R-7与基因B所转录的mRNA的3′-uTR结合,进而__________(填"促进"或"抑制")基因B的表达。

            • 8.

              (除标注外,其余每空1分,共12分)如图为人体胰岛素基因控制合成胰岛素的过程示意图。据图回答。

              (1)图中①表示的过程称为________,催化该过程的酶是________。②表示的物质是________。

              (2)图中天冬氨酸的密码子是________,胰岛素基因中决定的模板链的碱基序列为________(2分)

              (3)已知胰岛素由两条多肽链共51个氨基酸组成,指导其合成的②的碱基数远大于153,主要原因是______________________(2分);一个②上结合多个核糖体的意义是_____________。

              (4)若要改造胰岛素分子,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,则碱基的变化为________。

              (5)某人的基因型为AaBB,下图1上方“b”出现的原因是_____________   图2右下方“B”出现的原因是_____________

                            图1                   图2

            • 9.

              图1、图2表示人体细胞中蛋白质合成的相关过程(图2中甘、丙等表示甘氨酸、丙氨酸等),据图回答:

              (1)在蛋白质合成过程中,图1、图2分别表示__________过程。图1所示③的中文名称是_________。图1过程进行时,需要_____酶参与。

              (2)已知图1的RNA链中鸟嘌呤与尿嘧啶之和占该单链碱基总数的54%,RNA链及其模板链的碱基中鸟嘌呤分别占29%、19%,则该双链DNA中腺嘌呤所占的碱基比例为__   _。

              (3)图2中c表示_______,b的形成与细胞核中的_______(结构)密切相关,丙氨酸的密码子是______,由于图1的基因中一个碱基对发生替换,而导致图2合成的肽链中的异亮氨酸(密码子有AUU、AUC、AUA)变成苏氨酸(密码子有ACU、ACC、ACA、ACG),则该基因的这个碱基对替换情况是_____。在图示2的过程进行中,移动的是b还是d_____

              (4)若图1的DNA分子用15N标记,在没有15N标记的原料中复制三次后,含15N标记的DNA分子占DNA分子总数的_____,含15N标记的链占全部DNA单链的____

            • 10. (9分)科学家们用长穗偃麦草(二倍体)与普通的小麦(六倍体)杂交培育小麦新品种——小偃麦。相关的实验如下,请回答有关问题: (1)长穗偃麦草与普通小麦杂交,F1体细胞中的染色体组数为           。长穗偃麦草与普通小麦杂交所得的F1不育,可用                       处理F1幼苗,获得可育的小偃麦。

              (2)下图表示小偃麦细胞中基因表达的过程,“→”表示物质转移的路径和方向,请仔细观察和分析图解,并回答下列问题:

                    
              ① 图中rbcs基因表达的产物是SSU,Cab基因表达的产物是LHCP。在基因表达的过程中,图中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ代表的物质或结构依次是          、             、                 

              ②据图可知,基因表达过程中转录发生的细胞部位是                                ,翻译发生的细胞部位是                   

              ③据图可知,合成的LHCP参与光合作用的       反应。由SSU和LUS组装成的Rubisco催化CO2+C5→2C3反应过程,Rubisco存在             中。

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