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            • 1. 下图是大麦种子萌发过程中赤霉素诱导糊粉层细胞 α-淀粉酶合成和分泌的过程示意图,其中甲、乙、丙表示有关结构,①、②、③表示有关过程。请回答下列问题:

              (1)图示乙的功能是            。③过程反映了生物膜在结构上具有            的特点。

              (2)大麦种子萌发时,赤霉素与细胞膜表面的特异性受体结合后,能活化赤霉素信号传递中间体,导致GAI阻抑蛋白降解。由此可见,GAI阻抑蛋白结合的部位应该是            酶的结合位点;GA-MYB蛋白质的功能是           。检测α-淀粉酶mRNA是否产生的方法是            

              (3)②过程中的丙在mRNA上移动的方向是            ,该过程中的碱基互补配对方式有

                         

              (4)如果将赤霉素用显微注射的方法导入糊粉层细胞,发现不能诱导细胞产生α-淀粉酶,原因是          

            • 2.

              2016年10月5日,2016年度诺贝尔化学奖揭晓,法国、美国、荷兰的三位科学家因为他们在“分子机器的设计和合成”方面的贡献而分享了这一奖项。分子机器是指在分子水平上设计的微观机器,很多分子机器的原型就来自生物细胞中,例如肌肉细胞内肌动蛋白的运动、细胞内核糖体在mRNA上的移动等。图1表示某DNA病毒侵染某动物细胞后出现的变化过程,其中就有分子机器的原型,图2为该过程动物细胞核中出现的结构的一个片段。请根据所学的生物学知识回答下列问题:

              (1)图1中⑥在④上的移动方向是_______________(填“从左向右”或“从右向左”)。

              (2)图2中的整个结构若彻底水解可得到_______________种有机物。若病毒本身已被32P充分标记,则图2中最有可能带有放射性的结构是_______________(填数字)。图2方框中的结构是_______________的一个片段。

              (3)某同学在搭建DNA分子模型的实验中,若有4种碱基塑料片共20个,其中4个C,6个G,3个A,7个T,脱氧核糖和磷酸之间的连接物22个,脱氧核糖塑料片40个,磷酸塑料片100个,代表氢键的连接物若干。该同学搭建出了一个有n个碱基对的DNA分子片段,则n的最大值为____________。

              (4)从化学成分的角度分析,与图1中⑥结构的化学组成最相似的是____________。

              A.乳酸杆菌        B.T2噬菌体           C.染色体       D.HIV

              (5)本题中的病毒不可能是____________。

              A.HIV        B.SARS病毒          C.T2噬菌体          D.烟草花叶病毒

            • 3.

              AGPP、GBSS、SSS、SBE是小麦籽粒灌浆成熟阶段,与淀粉合成有关的几个关键酶。图1表示小麦细胞内相关的生理过程,其中a、b、c表示有关物质或结构。图2表示小麦不同开花天数时细胞内AGPP、GBSS、SSS、SBE的相对表达量。请据图分析回答:


                                                 图1                                           图2

              (1)图1表示小麦细胞中的________过程。从组成成分分析,图中b不同于a的是________。

              (2)利用________技术检测发现,在小麦籽粒灌浆成熟阶段GBSS基因转录产物的浓度保持正常水平,据图2可推测该基因表达的________过程受到抑制。

              (3)研究发现细胞中AGPP、SSS、SBE等酶的活性均与小麦籽粒中直链淀粉积累速度成正相关,从基因与性状的关系分析,说明了________。分析图2可知:与直链淀粉形成有关的基因在表达方面表现出________的差异性。有人根据图2分析得出“小麦籽粒中直链淀粉的积累量在花后25天后仍将继续增加”的结论,其依据的遗传学原理是________。

            • 4.

              分析下图回答有关问题。

              (1)淀粉分支酶基因表达得到淀粉分支酶的过程是____________和____________。

              (2)淀粉分支酶基因在基因表达过程中生成的mRNA分子中,起始密码子是AUG,决定甲硫氨酸。如果有功能的淀粉分支酶中第一个氨基酸分子不是甲硫氨酸,则可能的原因是____________________________________________。

              (3)淀粉分支酶基因中插入外来DNA序列使淀粉分支酶不能合成,这种变异属于_______(填“基因突变”、“基因重组”或“染色体变异”)。

              (4)上图能反映基因与性状之间的关系有:_________________________;___________________________________(至少答点)。

            • 5.

              研究表明铜绿微囊藻经过冬季低温后才会在春末夏初大规模爆发。下图是低温诱导该藻快速繁殖的主要机理模型,当调节蛋白与操纵基因结合时,启动结构基因的表达,导致该藻类快速繁殖;而伸长的调节蛋白可同时与激活基因和操纵基因结合,降低结构基因的表达效率。据图回答:

              (1)调节基因的基本组成单位是________。与tRNA相比,调节基因特有的碱基配__      

              (2)结构基因表达过程中,过程①需要________;过程②除需要mRNA外,还需要________________________________________(至少写3点)。

              (3)夏季高温时铜绿微囊藻细胞中调节蛋白激活酶会转化为________________,后者催化调节蛋白原形成____________________,导致结构基因表达效率降低,藻细胞中DNA合成酶含量________,藻类繁殖减慢。

            • 6. 如图表示人体某正常基因片段及其控制合成的多肽顺序.A~D表示4种基因突变的位点.A处丢失T/A,B处T/A变为C/G,C处T/A变为G/C,D处G/C变为A/T.假设4种突变不同时发生.(20种氨基酸的密码子表见第5面)
              表4——1  20种氨基酸的密码子表
              第一个字母                   第二个字母第三个字母
                  U    C    A    G
                  U苯丙氨酸
              苯丙氨酸
              亮氨酸
              亮氨酸
              丝氨酸
              丝氨酸
              丝氨酸
              丝氨酸
              酪氨酸
              酪氨酸
              终  止
              终  止
              半胱氨酸
              半胱氨酸
              终  止
              色氨酸
              U
              C
              A
              G
                  C亮氨酸
              亮氨酸
              亮氨酸
              亮氨酸
              脯氨酸
              脯氨酸
              脯氨酸
              脯氨酸
              组氨酸
              组氨酸
              谷氨酰胺
              谷氨酰胺
              精氨酸
              精氨酸
              精氨酸
              精氨酸
              U
              C
              A
              G
                  A异亮氨酸
              异亮氨酸
              异亮氨酸
              甲硫氨酸
              (起始)
              苏氨酸
              苏氨酸
              苏氨酸
              苏氨酸
              天冬酰胺
              天冬酰胺
              赖氨酸
              赖氨酸
              丝氨酸
              丝氨酸
              精氨酸
              精氨酸
              U
              C
              A
              G
                  G缬氨酸
              缬氨酸
              缬氨酸
              缬氨酸
              (起始)
              丙氨酸
              丙氨酸
              丙氨酸
              丙氨酸
              天冬氨酸
              天冬氨酸
              谷氨酸
              谷氨酸
              甘氨酸
              甘氨酸
              甘氨酸
              甘氨酸
              U
              C
              A
              G

              (1)A处突变引起多肽链中氨基酸的顺序变化,新的氨基酸排列顺序是 .
              (2)A处丢失T/A后,在A点附近再丢失 个碱基对对结果影响最小.
              (3) 处发生的突变对结果无影响. 处发生的突变将导致肽链的延长停止.
              (4)除了题中表示的碱基对的替换、缺失外,基因突变还可由碱基对的 变化引起.
            • 7. 据图回答下列问题:

              (1)图中[4]表示 ,它在蛋白质合成的作用是 
              (2)图中[5]表示 ,它在蛋白质合成的作用是 , [5]的一端反密码子是 .
              (3)图中[6]和[7]等通过 方式形成
            • 8. 图示为人类镰刀形细胞贫血症病因的图解,请分析回答(已知谷氨酸的密码子是GAA、GAG):
              (1)图解中①是 过程,是在 中完成的.
              (2)图解中②是 过程,是在 上完成的.
              (3)图解中③是在 中完成的
              (4)写出④上的三个碱基序列 .这一碱基序列被称为缬氨酸的 . 转运上述谷氨酸的tRNA中对应的碱基序列是 .
            • 9. 如图表示原核细胞中遗传信息传递的部分过程.请据图回答:
              (1)图中涉及的遗传信息传递方向为 (以流程图的形式表示).
              (2)翻译过程中,以 为模板,通过  发挥作用使该过程停止.
              (3)mRNA是以图中的③为模板,在 的催化作用下,由4种游离的  依次连接形成的.
              (4)能特异性识别mRNA上密码子的分子是  ,它所携带的小分子有机物可用于合成图中  .
              (5)由于化学物质甲磺酸乙酯的作用,该生物体表现出新的性状,原因是:基因中一个G﹣C对被A﹣T对替换,导致由此转录形成的mRNA上  个密码子发生改变,经翻译形成的④中  发生相应改变.
            • 10. 图是大白鼠细胞内某生理过程示意图,下表是其曲细精管细胞中存在的两种水通道蛋白AQP7和AQP8的部分比较.
              比较项目AQP7AQP8
              多肽链数11
              氨基酸数269263
              mRNA15001500
              对汞的敏感性对汞不敏感对汞敏感
              睾丸中表达情况成熟的精子细胞中表达初级精母细胞到精子细胞中表达
              请分析回答下列问题:
              (1)图示的生理过程是 ,在大白鼠细胞中可进行该生理过程的结构有 .
              (2)丁与乙有何不同? .
              (3)从AQP7和AQP8在睾丸中的表达来看,细胞分化的原因之一是 的结果.
              (4)控制AQP7的基因中碱基的数目为 个.
              (5)在AQP7和AQP8合成过程中,与核糖体结合的信使RNA碱基数目相同,但AQP7和AQP8所含氨基酸数目不同,原因是(不考虑起始密码和终止密码所引起的差异) .
              (6)大白鼠汞中毒后,对初级精母细胞和精子的影响,哪一个更大些?
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