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如图为人体某致病基因控制异常蛋白质合成的过程示意图。请回答下列问题: (1)图中...

如图为人体某致病基因控制异常蛋白质合成的过程示意图。请回答下列问题:

1)图中过程①是________,此过程既需要______________作为原料,还需要能与基因启动子结合的__________酶进行催化。

2)若图中异常多肽链中有一段氨基酸序列为“—丝氨酸—谷氨酸—”,携带丝氨酸和谷氨酸的tRNA上的反密码子分别为AGACUU,则丝氨酸、谷氨酸的密码子分别为____________

3)图中所揭示的基因控制性状的方式是_________________________

4)在细胞中由少量b就可以短时间内合成大量的蛋白质,其主要原因是_______________

 

转录 核糖核苷酸 RNA聚合 UCU、GAA 基因通过控制蛋白质的结构控制性状 一个mRNA分子可结合多个核糖体,短时间内合成多条肽链 【解析】 分析题图:图示为人体某致病基因控制异常蛋白质合成的过程示意图,其中①表示转录过程;②表示翻译过程;a表示DNA分子,b表示mRNA分子。 (1)图中①为转录过程,该过程需以四种游离的核糖核苷酸为原料,还需要能与基因结合的RNA聚合酶进行催化。 (2)携带丝氨酸和谷氨酸的tRNA上的反密码子分别为AGA、CUU,根据碱基互补配对原则可知,丝氨酸和谷氨酸的密码子分别为UCU、GAA。 (3)图中基因直接编码细胞膜上的蛋白质,所以说明了基因通过控制蛋白质的结构控制性状。 (4)由于一个mRNA分子可结合多个核糖体,同时合成多条肽链,因此在细胞中由少量b就可以短时间内合成大量的蛋白质。
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考点分析:
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铁蛋白是细胞内储存多余Fe3的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3、铁调节蛋白、铁应答元件等有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3而丧失与铁应答元件的结合能力,核糖体能与铁蛋白mRNA一端结合,沿mRNA移动,遇到起始密码后开始翻译(如下图所示)。回答下列问题:

1)图中甘氨酸的密码子是________,铁蛋白基因中决定“……”的模板链碱基序列为___________________________________

2Fe3浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了核糖体在mRNA上的___________,从而抑制了翻译的起始;Fe3浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白mRNA能够翻译。这种调节机制既可以避免____________对细胞的毒性影响,又可以减少细胞内____________________的浪费。

3)若要改造铁蛋白分子,将图中色氨酸变成亮氨酸(密码子为UUAUUGCUUCUCCUACUG),可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即由________变为________

 

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DNA分子的碱基进行数量分析,可以通过检测其中某种碱基的数目及其比例来推断其他碱基数目及其比例。假如检测某DNA分子得知碱基A的数目为x,其所占比例为y,以下推断正确的是(   

A.碱基总数量为x/y

B.碱基C的数目为

C.嘌呤数与嘧啶数之比为x/1-y

D.碱基G的比例为(1-y/2

 

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假设一个双链均被32P标记的噬菌体DNA5 000个碱基对组成,其中腺嘌呤占全部碱基的20%。用这个噬菌体侵染只含31P的大肠杆菌,共释放出100个子代噬菌体。下列叙述正确的是(  )

A.该过程至少需要300 000个鸟嘌呤脱氧核苷酸

B.噬菌体增殖需要细菌提供模板、原料和酶等

C.32P与只含31P的子代噬菌体的比例为149

D.32P与含31P的子代噬菌体的比例为149

 

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图为中心法则中部分遗传信息的流动方向示意图,有关说法正确的是(   )

A.过程12一般可发生于RNA病毒的体内

B.过程135一般发生于肿瘤病毒的体内

C.过程234发生于具细胞结构的生物体内

D.过程1﹣5不可能同时发生于同一个细胞内

 

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生长在太平洋西北部的一种海蜇能发出绿色荧光,这是因为海蜇DNA分子上有一段长度为5170个碱基对的片段——绿色荧光蛋白基因。转基因实验表明,转入了海蜇的绿色荧光蛋白基因的转基因鼠,在紫外线的照射下,也能像海蜇一样发光。下列叙述错误的是(   

A.基因是有遗传效应的DNA片段

B.基因是DNA上的有一定功能的特异性的碱基排列顺序

C.基因是控制生物性状的遗传物质的结构单位和功能单位

D.DNA的任意片段都能在另一种生物体内表达

 

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