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          50条信息

            • 1.
              蛙的卵细胞在体外受精后的20小时内,能分裂产生数千个细胞,蛋白质合成量迅速增加,常作为生命研究的实验材料。请回答下列问题:
              (1)将一定量的蛙受精卵放在含有放射性尿嘧啶的营养液中培养,检测到胚胎中核酸的放射性逐渐增加,放射性尿嘧啶参与了 ______ (过程),该过程的模板是 ______ 。
              (2)某研究小组查阅资料发现,在蛙未受精的卵细胞质中贮存大量mRNA,该小组推测:受精卵早期分裂过程中(20小时内),蛋白质合成所需要的mRNA来源于卵细胞中原本就存在的mRNA.已知物质甲能抑制mRNA的合成,请帮助该小组设计实验方案探究上述推测是否正确(以蛋白质合成量为检测指标)。
              实验材料:蛙受精卵(刚完成受精)、物质甲溶液、生理盐水等必备的实验用品;
              实验思路: ______
              结果分析:当实验结果为 ______    时,该小组的推测正确。
            • 2.

              【生物——选修1:生物技术实践】

              图甲是从土壤中筛选产脲酶细菌的过程,图乙是脲酶基因转录的mRNA部分序列。

              (1)图中选择培养基应以_____ 为唯一氮源;鉴别培养基还需添加_____作指示剂,产脲酶细菌在该培养基上生长一段时间后,其菌落周围的指示剂将变成_____ 色。

              (2)在5个细菌培养基平板上,均接种稀释倍数为105 的土壤样品液0.1mL,培养一段时间后,平板上长出的细菌菌落数分别为13、156、462、178和191。该过程采取的接种方法是__________________ ,每克土壤样品中的细菌数量为_____个;与血细胞计数板计数法相比,此计数方法测得的细菌数较_____ 。

               (3)现有一菌株的脲酶由于基因突变而失活,突变后基因转录的mRNA在图乙箭头所示位置增加了70个核苷酸,使图乙序列中出现终止密码(终止密码有UAG、UGA和UAA)。突变基因转录的mRNA中,终止密码为_____ ,突变基因表达的蛋白质含_____ 个氨基酸。

            • 3.

              孟德尔杂交实验中,选用了豌豆圆粒(R)和皱粒(r)这一对相对性状,分析回答相关问题。

              ⑴研究发现r基因序列比R基因多了800个碱基对,但r基因编码的蛋白质(无酶活性)比R编码的淀粉分支酶少了末端的61个氨基酸,据此可推测,r转录的mRNA提前出现了        ,这种“插入一段800个碱基对的DNA序列”的变异所属的类型是             ;若已知某基因一条链中插入了AAG三个碱基,则该变异的基因中嘌呤碱基所占的比例是否发生改变?        ,突变前后的基因指导合成的多肽中氨基酸数分别为63、64个,则这两条肽链相比,最多有   个氨基酸的种类不同。

              ⑵如果要证明控制圆粒和皱粒的基因在核染色体上,常用的实验方法是             。若实验结果                      ,则证明该对基因在核染色体上。此实验方案中,授粉前要对母本进行的处理是                  

              ⑶按孟德尔一对相对性状的杂交实验过程,他收集      (填“P”、“F1”、“F2”)植株上所结的种子进行统计,得到了圆粒∶皱粒≈3∶1的实验结果。

            • 4.
              黄曲霉素(AFT)难溶于水,易溶于脂肪、丙酮等有机溶剂,因而在动物体内难分解,长期摄入AFT会诱发肝癌.请回答下列有关问题.
              (1)AFT在人体内难分解易累积可能与它 ______ 有关,因此,食物或动物饲料中的AFT可以通过食物链进入人体,并随着营养级的升高,其浓度 ______ .
              (2)研究发现AFT的细胞毒作用原理主要是干扰mRNA的功能和DNA的合成:
              ①AFT能与tRNA结合形成AFT-tRNA加成物,后者能抑制tRNA与某些氨基酸 (如赖氨酸、亮氨酸等)结合的活性,进而影响了蛋白质合成的 ______ 阶段.
              ②有研究表明,AFT与DNA分子中的鸟嘌呤G结合,结合后的G能与碱基T互补配对.有研究发现在1992年某地区发现有5例p53基因中第249位氨基酸的密码子第三个碱基发生改变,由AGG转变为 ______ ,这类基因突变属于 ______ .
              (3)研究人员以小鼠为材料研究AFT对动物血液的毒性试验.主要实验步骤如下:
              a.染毒   选择25只健康的小白鼠随机均分为5组,分别以含不同量AFT的食物喂养,每只每天0.10kg,连续染毒15天.
              b.取血    在染毒第20天采集小鼠血液.
              c.红细胞、白细胞密度统计    吸取小鼠20μL血液,经适当稀释、充分混匀后,静置15mim利用血球计数板,进行观察计数.
              组别
              AFT 剂量(mg/kg 体重) 0 14 28 46 140
              红细胞数量(万/mm3 904 887.2 856.4 696.1 519.1
              白细胞数量(万/mm3 0.76 1.07 1.24 1.32 1.42
              ①分析实验数据发现,AFT剂量与小鼠白细胞数量呈 ______ ,而与小鼠红细胞数量呈高度负相关,说明 ______ .
              ②若在利用血球计数板进行“红细胞、白细胞密度统计”操作过程中,某同学的操作步骤如下:用吸管吸取混匀的红细胞悬浮液,向计数室中滴2滴悬浮液→加盖玻片→静置后在显微镜下观察、计数.上述实验操作是否规范? ______ 如果不规范,则统计的数据比实际值偏大还是偏小? ______ .
            • 5.
              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.如图是原核细胞DNA复制及转录相关过程的示意图.分析回答:

              (1)酶C是 ______ .与酶A相比,酶C除能催化核苷酸之间形成磷酸二酯键外,还能催化 ______ 断裂.
              (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 ______ ,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 ______ 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复制和基因转录同向而行时,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.
            • 6.
              如图表示基因指导蛋白质合成的过程.请分析并回答:
              (1)甲过程需以② ______ 为原料,在① ______ 的催化下完成.RNA病毒导致的疾病比DNA病毒导致的疾病更难治疗和预防是因为RNA病毒更容易 ______ .
              (2)若DNA的一条模板链上碱基序列GCC能指导一个氨基酸,则对应的tRNA上氨基酸是 ______ (脯氨酸的密码子为CCG,精氨酸的密码子为CGG,丙氨酸的密码子为GCC,甘氨酸的密码子为GGC).
              (3)该细胞内有密码子 ______ 种,rRNA的形成与 ______ 有关,mRNA与核糖体的结合部位最多可以有 ______ 个密码子?上图中含有氢键的化合物有 ______ .
            • 7.

              如图表示细胞内合成蛋白质的部分过程。请据图回答下列问题:

              (1)图中①代表                  ,携带的氨基酸是                             。                                                      

              (2)此图表示的过程为            。                                                                                                       

              (3)从图中可以看出,该过程的模板是()    ,(括号中填数字,横线填名称)进行的场所是       

            • 8.

              中国女科学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理医学奖,她研制的抗疟药青蒿素挽救了数百万人的生命.研究人员已经弄清了青蒿(二倍体,体细胞染色体数为18)细胞中青蒿素的合成途径(如图所示).


              (1)在FPP合成酶基因表达过程中,完成过程①需要 ______酶催化, mRNA从 ______进入细胞质,完成过程②需要的结构是 ______.
              (2)野生型青蒿白青秆(A)对紫红秆( a)为显性,稀裂叶(B)对分裂叶( b)为显性,两对性状独立遗传,则野生型青蒿最多有 ______种基因型;若F1代中白青秆、稀裂叶植株所占比例为,则其杂交亲本的基因型组合为 ______,该F1代中紫红秆、分裂叶植株占所比例为 ______.
              (3)四倍体青蒿中青蒿素含量通常高于野生型青蒿,低温处理野生型青蒿正在有丝分裂的细胞会导致染色体不分离,从而获得四倍体细胞并发育成植株.推测低温处理导致细胞染色体不分离的原因是 ______.四倍体青蒿与野生型青蒿杂交后代体细胞的染色体数为 ______.
            • 9.

              操纵元是原核细胞基因表达调控的一种组织形式,它由启动子、结构基因(编码蛋白基因)、终止子等部分组成。下图表示大肠杆菌细胞中核糖体蛋白(RP)合成及调控过程,图中①②表示相关生理过程,mRNA上的RBS是核糖体结合位点。请回答下列问题:





              ⑴启动子的元素构成是__________,终止子的功能是_______________。

              ⑵过程①进行的场所是____________,RP1中有一段氨基酸序列为“一丝氨酸一组氨酸一谷氨酸一”,转运丝氨酸、组氨酸和谷氨酸的tRNA上的反密码子分别为AGA、GUG、CUU,则基因1中与决定该氨基酸序列的模板链的互补链的碱基序列为___________。

              ⑶图示表明,当细胞中缺乏足够的rRNA分子时,核糖体蛋白RP1能与mRNA分子上的RBS位点结合,从而导致Mrna__________,终止核糖体蛋白的合成。这种调节机制既保证细胞内rRNA与核糖体在数量上的平衡,又可以减少_____________。

              ⑷大豆中的一种成分——染料木黄酮能抑制rRNA形成而成为抗癌药物的成分,试结合题中信息分析染料木黄酮抗癌的机理。

            • 10.

              下图表示真核细胞中进行的一些重要的生理活动,请据图回答下列有关问题:

              (1)①过程发生的时间_________,图中能够发生A与U相互配对的过程有      (填序号),能够在细胞核中进行的过程有_________(填序号)。

              (2)一个细胞周期中,②过程在每个起点一般起始______次,需要______________酶进行催化。

              (3)若AUG后插入三个核苷酸,合成的多肽链中除在甲硫氨酸后多一个氨基酸外,其余氨基酸序列没有变化。由此说明_____________。若要改变⑤过程中合成的蛋白质分子,将图中缬氨酸变成甘氨酸(甘氨酸密码子为GGU、GGC、GGA、GGG),可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即由         

              (4)已知某mRNA中(A+U)/(G+C)=0.2,则合成它的DNA双链中(A+T)/(G+C)=_____________。

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