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课时跟踪检测-《基因指导蛋白质的合成》.doc

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课时跟踪检测-《基因指导蛋白质的合成》.doc

课时跟踪检测30 基因指导蛋白质的合成时间45 分钟 满分100 分一、选择题(每小题 6 分,共 60 分)1.关于复制、转录和翻译的叙述,正确的是 A.转录时以脱氧核糖核苷酸为原料B.真核细胞染色体 DNA 的复制发生在有丝分裂前期C.转录时 RNA 聚合酶能识别 DNA 中特定碱基序列D.细胞中有多种 tRNA,一种 tRNA 能转运多种氨基酸〖答案〗C〖解析〗转录时以核糖核苷酸为原料,合成 RNA,A 错误;真核细胞染色体 DNA 的复制发生在有丝分裂间期,B 错误;一种 tRNA 能转运一种氨基酸,D 错误。2.下列关于核酸的叙述中,正确的是( )A.DNA 和 RNA 中的五碳糖不同B.组成 DNA 与 ATP 的元素种类不同C. T2 噬菌体的遗传信息贮存在 RNA 中D.双链 DNA 分子中嘌呤数不等于嘧啶数〖答案〗A〖解析〗本题主要考查核酸的组成、结构和功能。DNA 含有脱氧核糖,RNA 含有核糖,A 项对;DNA 和 ATP 都是由 C、H 、O、N、P 五种元素组成,B 项错误。T2 噬菌体遗传物质为 DNA,故其遗传信息也储存在 DNA 中,C 项错误。双链 DNA 嘌呤碱基与嘧啶碱基互补配对,故两者数量相等,D 项错误。3.原创 下列对转录描述正确的是 A.转录的产物都能被翻译B.DNA 分子的两条链都能被转录C.DNA→mRNA 过程属于转录,DNA→tRNA 过程不属于转录D.转录中尿嘧啶核糖核苷酸和腺嘌呤脱氧核苷酸配对〖答案〗D〖解析〗只有 mRNA 能被翻译,tRNA 和 rRNA 不能,A 错;DNA 分子中只有一条链能作为翻译的模板,B 错;mRNA 和 tRNA 都转录的产物,C 错。4.下图 2.4.1-6 代表的是某种转运 RNA,对此分析错误的是( )图 2.4.1-6A.转运 RNA 含有五种化学元素、有四种含氮碱基B.图中碱基发生突变,一定会引起蛋白质结构的变异C.决定谷氨酸的密码子之一为 GAGD.该结构参与蛋白质合成中的翻译过程〖答案〗B〖解析〗图 2.4.1-6 所示为转运 RNA,含有 C、H、O、N 、P 五种元素,A、C、G、U 四种含氮碱基。谷氨酸另一端反密码子为 CUC,决定谷氨酸的密码子为GAG,谷氨酸还可能有其他密码子。图中碱基发生突变,若改变为运输谷氨酸的另一反密码子,蛋白质的结构不会改变。转运 RNA 在翻译中运输氨基酸。5.(原创)下列关于密码子的叙述错误的是 A.GTA 肯定不是密码子B.有些密码子没有与之对应的氨基酸C.每种氨基酸都有多种与之对应的密码子D.GUC 在猪和大肠杆菌中决定的是同一种氨基酸〖答案〗C〖解析〗并不是所有氨基酸都有多种与之对应的密码子,故 C 错。6.一段原核生物的 mRNA 通过翻译可合成一条含有 11 个肽键的多肽,则此 mRNA 分子至少含有的碱基个数、合成这段多肽需要的 tRNA 个数以及转录此 mRNA 的基因中至少含有的碱基数,依次为 不考虑信使 RNA 上的终止密码) ( ) A.32;11;66 B.36;12;72C.12;36;24 D.11;36;72〖答案〗B〖解析〗此多肽含有 11 个肽键,所以含有氨基酸 12 个,所以 mRNA 上的密码子至少12 个,mRNA 上的碱基数至少为 123=36 个;需要的 tRNA 也是 12 个;因为 mRNA 中碱基至少有 36 个,所以转录它的基因中碱基数至少为 362=72 个。7.2013浙江某生物基因表达过程如图所示。下列叙述与该图相符的是 图 2.3.4-2A.在 RNA 聚合酶作用下 DNA 双螺旋解开B.DNA-RNA 杂交区域中 A 应与 T 配对C.mRNA 翻译只能得到一条肽链D.该过程发生在真核细胞中【答案】A【解析】图示过程为 DNA 的转录和翻译过程,通过图示可知在 RNA 聚合酶的作用下 DNA 双螺旋解开,同时开始 mRNA 的延伸;DNA-RNA 杂交区域中,DNA 链上的碱基 A 与 RNA 链上的碱基U 配对;由图可知,多个核糖体结合在该 mRNA 上,该 mRNA 翻译能 得到多条相同的肽链;根据图示,转录和翻译同时进行,该过程发生在原核细胞中。8.DNA 分子模板链上的碱基序列最终翻译的氨基酸如下表,则下图所示 tRNA 所携带的氨基酸是( )A.精氨酸 B.丙氨酸GCA CGT ACG TGC精氨酸 丙氨酸 半胱氨酸 苏氨酸C.半胱氨酸 D.苏氨酸〖答案〗B〖解析〗题中表格为“DNA 分子模板链上的碱基序列最终翻译的氨基酸”,并不是遗传密码;由图中 tRNA 的反密码子可知,决定此 tRNA 所携带氨基酸的遗传密码子为 GCA,相应 DNA 分子上的遗传信息应为 CGT,故其所携带的氨基酸应为丙氨酸。故 B 选项符合题意。二、非选择题1.图中甲、乙、丙分别表示真核细胞内三种物质的合成过程,回答有关问题。图 2.4.1-8(1)图示甲、乙、丙过程分别表示 、转录和翻译的过程。其中甲、乙过程可以发生在细胞核中,也可以发生在 及 中。(2)转录时,与 DNA 中起点结合的酶是 。甲乙丙三个过程都有 生成。。(3)丙(翻译)过程在核糖体中进行,通过 上的反密码子与 mRNA 上的碱基识别,将氨基酸转移到肽链上。AUG 是甲硫氨酸的密码子,又是肽链合成的起始密码子,某种分泌蛋白的第一个氨基酸并不是甲硫氨酸,这是新生肽链经 和 加工修饰的结果。【答案】(1)DNA 复制 线粒体 叶绿体 (2)RNA 聚合酶 水 (3)tRNA 内质网 高尔基体【解析】(1)图示甲、乙、丙过程分别表示 DNA 复制、转录和翻译的过程。其中甲、乙过程可以发生在细胞核中,也可以发生在线粒体和叶绿体中。 (2)转录时,与 DNA 中起点结合的酶是 RNA 聚合酶,一个细胞周期中,乙过程在每个起点可起始多次,甲过程是 DNA 复制,在每个起点一般起始一次。 (3)丙(翻译)过程在核糖体上进行,通过tRNA 上的反密码子与 mRNA 上的碱基识别,将氨基酸转移到肽链上。AUG 是甲硫氨酸的密码子,又是肽链合成的起始密码子,某种分泌蛋白的第一个氨基酸并不是甲硫氨酸,这是新生肽链经内质网和高尔基体加工修饰的结果。2.下图 2.4.1-9 为某种真菌线粒体中蛋白质的生物合成示意图,请据图回答下列问题。图 2.4.1-91完成过 程①需要________等物质从细胞质进入细胞核。2从图中分析,核糖体的分布场所有________。3已知溴化乙啶、氯霉素分别抑制图中过程③、④,将该真菌分别接种到含溴化乙啶、氯霉素的培养基上培养,发现线粒体中 RNA 聚合酶均保持很高活性。由此可推测该 RNA 聚合酶由_____ ___中的基因指导合成。4用 α-鹅膏蕈碱处理细胞后发现,细胞质基质中 RNA 含量显著减少,那么推测 α-鹅膏蕈碱抑制的过程是________ 填序号 ,线粒体功能____ ____填“会” 或“不会”受到影响。〖答案〗1ATP 、核糖核苷酸、酶 2 细胞质基质和线粒体 3核 DNA细胞核 4① 会〖解析〗1主 要涉及转录的条件,转录需要模板、能量、酶、原料等。2涉及核糖 体分布的场所,核糖体主要分布在细胞质基质、线粒体、叶绿体、内质网、核膜等处,由题意分析可知分布在细胞质基质和线粒体。3主要涉及基因分布在细胞核与线粒体中,题干中指出溴化乙啶、氯霉素主要影响线粒体中的转录与翻译,而线粒体中 RNA 聚合酶活性仍很高,说明与线粒体中的 DNA 无关,从而分析得出分布在细胞核中。4分析题干给出的信息,结合图形,即可得出答案。3. 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 2.4.1-10 所示。回答下列问题图 2.4.1-101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________________ ,从而抑制了翻译的起始;Fe 3+ 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_____________________________________。3若铁蛋白由 n 个氨基酸组成,指导其合成的 mRNA 的碱基数远大于 3n,主要原因是___________________________________________________________。4若要改造铁蛋白分子,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,即由______________。【答案】1GGU CCACTGACC2核糖体在 mRNA 上的结合与移动 Fe 3+ 细胞内物质和能量的浪费3mRNA 两端存在不翻译的碱基序列4C→A 【解析】从图中可以看出甘氨酸在核糖体读取天冬氨酸密码子之前,其密码子应该为mRNA 上的 GGU; 在 mRNA 上的碱基序列为GGUGACUGG,所以对应模板链的 DNA 碱基序列应为CCACTGACC ;Fe 3+ 浓度较低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合,阻止了核糖体在 mRNA 上的结合与移动,抑制了翻译的正常进行;当 Fe3+ 浓度高时翻译能够正常进行,既能有效减小 Fe3+ 对细胞的毒性,又不致造成细胞内物质和能量的浪费;图中显示mRNA 的碱基数量远远大于 3nn 为氨基酸数,是因为 mRNA 两端存在不翻译氨基酸的碱基序列;要使色氨酸 密码子为 UGG变为亮氨酸密码子为 UUG,只要模板链上的 ACC→AAC,即中间的碱基 C→A。

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