基因的表达适应性测试湖南卷基因通常是有遗传效应的片段下列叙述错误的是分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧分子复制时首先利用能量在解旋酶作用下解开双螺旋不同序列经转录和翻译得到不同氨基酸序列的蛋白质以为模板合成具有一定氨基酸序列的蛋白质的过程称为翻译下列关于生物体内遗传信息传递的叙述正确的是翻译时每种密码子都有与之对应的反密码子没有外界因素干扰时分子的复制也可能出错转录开始时聚合酶必须与基因上的起始密码结合翻译时一个核糖体上结合多条分子有利于加快翻译的速度下列关于中心法则的叙述正确的是亲代能通过自我复制在亲子代之间表达遗传信息真核生物基因表达的过程需要多种参与基因的转录过程发生在细胞核中在烟草花叶病毒颗粒内可以合成自身的和蛋白质如图表示蓝藻上遗传信息密码子反密码子间的对应关系下列说法正确的是分析图示可知是完成基因的场所是细胞核除图中所示的两种之外还包括图中需要在核糖体上进行能够决定氨基酸的的种类有种如图为某细菌与对应的翻译产物示意图下列相关叙述错误的是一分子有一个游离磷酸基团其他磷酸基团均与两个核糖相连在该合成的过程中核糖体就可以与之结合并开始翻译过程一个有多个起始密码所以一个可翻译成多种蛋白质上的是翻译的起始密码它是由基因中的启动子转录形成如图是的结构示意图图中端是端端是端反密码子的读取方向为端端下列叙述正确的是是由三个核糖核苷酸连接成的单链分子为双链分子图中处上下链之间的碱基通过氢键互补配对处表示密码子可以与碱基互补配对该在翻译过程中可搬运密码子为的氨基酸如图表示真核细胞中的某一过程下列有关叙述中错误的是是编码链聚合酶的移动方向是从左到右不是翻译的直接模板形成时需沿着整条长链进行一条染色体上基因和编码蛋白质的前个氨基酸的序列如图已知两基因翻译时的起始密码均为下列分析错误的是基因转录后形成的必须经过加工才能成为翻译的模板若箭头所指碱基替换为对应的反密码子为两基因转录时的模板链不同由于具有专一性两基因翻译时不能共用同一种多选组蛋白是构成真核生物染色体的基本结构蛋白用聚丙烯酰胺凝胶电泳可以区分种不同的组蛋白和研究发现核心组蛋白的肽链末端受到多种化学修饰的调控比如末端代表赖氨酸和的双乙酰化能够招募转录相关蛋白促进基因表达而的末端的甲基化会促进包装蛋白的结合压缩染色质结构抑制基因表达下列相关叙述错误的是大肠杆菌中没有染色体结构其拟核中的从不与任何蛋白质结合聚合酶能识别上的起始密码子并与之结合启动基因的转录猪的成熟红细胞在衰老前控制其凋亡的基因开始表达产生相关蛋白特定的修饰状态可以决定组蛋白的活性从而决定基因的表达与沉默多选如图是真核细胞内某基因的表达过程示意图有关叙述正确的是该基因的表达过程中需要聚合酶但不需要解旋酶该基因的表达过程中磷酸二酯键氢键肽键都会断裂和重新形成若该基因控制合成的蛋白质有个肽键则该基因含有个碱基该基因控制合成的多肽链中基的种类数量排列顺序可能有差异年诺贝尔生理学或医学奖授予在低氧感应方面做出贡献的科学家研究发现合成促红细胞生成素的细胞持续表达低氧诱导因子在氧气供应正常时合成后很快被降解在氧气供应不足时不被降解细胞内积累的可促进的合成使红细胞增多以适应低氧环境相关机理如图所示此外该研究可为癌症等诸多疾病的治疗提供新思路如果氧气供应不足进入细胞核与其他因子一起与基因上游的调控序列结合增强该基因的使合成和分泌增加刺激骨髓造血干细胞使其生成大量红细胞从而提高氧气的运输能力正常条件下氧气通过的方式进入细胞细胞内的在脯氨酰羟化酶的作用下被羟基化最终被降解如果将细胞中的脯氨酰羟化酶基因敲除基因的表达水平会填升高或降低其原因是一些实体肿瘤如肝癌中的毛细血管生成滞后限制了肿瘤的快速发展研究发现血管内皮生长因子能促进血管内皮细胞增殖和毛细血管的生成假设血管内皮生长因子的合成与合成的调节途径类似且途径有两个途径相当于图中的降解过程途径相当于对合成的调控过程为了限制肿瘤快速生长可以通过调节途径和途径来实现进行调节的思路是年中国科学家王德宝等用化学和酶促合成相结合的方法首次合成了酵母丙氨酸用表示回答下列问题在生物体内分子上的基因经过生成前体在人工合成的过程中需将合成的的部分片段进行才能折叠成三叶草形的分子的生物活性是指在翻译过程中既能携带丙氨酸又能某些其他也能携带丙氨酸原因是为了测定人工合成的是否具有生物活性科学工作者先将标记的丙氨酸与结合为丙氨酸将其与普通氨基酸一起加入蛋白质的生物合成体系中若则表明人工合成的具有生物活性在体外用标记半胱氨酸复合物中的半胱氨酸得到半胱氨酸再用无机催化剂将其中的半胱氨酸还原成丙氨酸得到丙氨酸如果该丙氨酸参与翻译过程则新合成的肽链中会发生什么变化环境中较高浓度的葡萄糖会抑制细菌的代谢与生长某些细菌可通过进行调控减少葡萄糖的摄入从而解除该抑制作用其机制如图所示请据图回答生理过程发生的场所是此过程需要以作为原料并在酶催化下完成生理过程中能够识别并转运还能精确地与上的进行碱基互补配对简述细菌通过的调控减少对葡萄糖摄入的机制写出两点即可参考答案适应性测试湖南卷基因通常是有遗传效应的片段下列叙述错误的是分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧分子复制时首先利用能量在解旋酶作用下解开双螺旋不同序列经转录和翻译得到不同氨基酸序列的蛋白质以为模板合成具有一定氨基酸序列的蛋白质的过程称为翻译解析分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧构成了的基本骨架碱基排列在内侧正确分子复制时需要消耗能量在解旋酶作用下解开双链正确不同序列如果差别不大转录后形成的序列差别也不大由于密码子的简并性翻译后可能形成氨基酸序列相同的蛋白质错误以的一条链为模板形成的过程叫作转录以为模板合成具有一定氨基酸序列的蛋白质的过程叫作翻译正确答案下列关于生物体内遗传信息传递的叙述正确的是翻译时每种密码子都有与之对应的反密码子没有外界因素干扰时分子的复制也可能出错转录开始时聚合酶必须与基因上的起始密码结合翻译时一个核糖体上结合多条分子有利于加快翻译的速度解析翻译时终止密码子不能编码氨基酸因此终止密码子没有与之对应的反密码子没有外界因素干扰时分子的复制也可能出错启动子位于基因的首端是聚合酶识别和结合的部位驱动基因转录出可见转录开始时聚合酶必须与基因上的启动子结合翻译时一个分子上可以相继结合多个核糖体同时进行多条肽链的合成有利于加快翻译的速度答案下列关于中心法则的叙述正确的是亲代能通过自我复制在亲子代之间表达遗传信息真核生物基因表达的过程需要多种参与基因的转录过程发生在细胞核中在烟草花叶病毒颗粒内可以合成自身的和蛋白质解析亲代能通过自我复制在亲子代之间传递遗传信息真核生物基因表达的过程需要参与细胞核和线粒体以及叶绿体中均含有都可以发生基因的转录过程烟草花叶病毒没有细胞结构不能独立生活必须寄生于活细胞中因此其蛋白质和的合成都发生在烟草细胞中答案如图表示蓝藻上遗传信息密码子反密码子间的对应关系下列说法正确的是分析图示可知是完成基因的场所是细胞核除图中所示的两种之外还包括图中需要在核糖体上进行能够决定氨基酸的的种类有种解析根据碱基互补配对原则从图中的碱基组成可以确定链是转录模板蓝藻属于原核生物没有细胞核包括图中图中和核糖体图中是翻译过程在核糖体上进行能够决定氨基酸的密码子有种密码子在上而是答案如图为某细菌与对应的翻译产物示意图下列相关叙述错误的是一分子有一个游离磷酸基团其他磷酸基团均与两个核糖相连在该合成的过程中核糖体就可以与之结合并开始翻译过程一个有多个起始密码所以一个可翻译成多种蛋白质上的是翻译的起始密码它是由基因中的启动子转录形成解析分子为单链结构一分子有一个游离磷酸基团其他磷酸基团均与两个核糖相连正确细菌为原核生物其细胞没有细胞核转录和翻译可同时进行因此在该合成的过程中核糖体就可以与之结合并开始翻译过程正确图示中的是翻译的起始密码一个有多个起始密码所以一个可翻译成多种蛋白质正确启动子位于基因的首端是聚合酶识别和结合的部位驱动基因转录出可见上的不是由基因中的启动子转录形成错误答案如图是的结构示意图图中端是端端是端反密码子的读取方向为端端下列叙述正确的是是由三个核糖核苷酸连接成的单链分子为双链分子图中处上下链之间的碱基通过氢键互补配对处表示密码子可以与碱基互补配对该在翻译过程中可搬运密码子为的氨基酸解析是由许多个核糖核苷酸连接成的单链分子也存在局部双链结构错误处表示反密码子可以与碱基互补配对错误该在翻译过程中可搬运与反密码子配对的密码子对应的氨基酸正确答案如图表示真核细胞中的某一过程下列有关叙述中错误的是是编码链聚合酶的移动方向是从左到右不是翻译的直接模板形成时需沿着整条长链进行解析编码链是指双链中不能进行转录的那一条链因此图中是编码链正确图示中聚合酶的移动方向应与转录产生的的延伸方向相反即是从左到右正确是转录形成的其加工后可成为成熟的成熟的才能成为翻译的直接模板链正确由于基因的选择性表达因此形成时不需沿着整条长链进行错误答案一条染色体上基因和编码蛋白质的前个氨基酸的序列如图已知两基因翻译时的起始密码均为下列分析错误的是基因转录后形成的必须经过加工才能成为翻译的模板若箭头所指碱基替换为对应的反密码子为两基因转录时的模板链不同由于具有专一性两基因翻译时不能共用同一种解析真核生物转录后的必须经过加工才会被翻译成蛋白质正确箭头所指碱基换成后链为所以对应的反密码子为正确基因转录时以链为模板基因转录时以链为模板即两基因转录时的模板链不同正确两基因翻译时相同密码子决定的氨基酸可以由同一种转运错误答案多选组蛋白是构成真核生物染色体的基本结构蛋白用聚丙烯酰胺凝胶电泳可以区分种不同的组蛋白和研究发现核心组蛋白的肽链末端受到多种化学修饰的调控比如末端代表赖氨酸和的双乙酰化能够招募转录相关蛋白促进基因表达而的末端的甲基化会促进包装蛋白的结合压缩染色质结构抑制基因表达下列相关叙述错误的是大肠杆菌中没有染色体结构其拟核中的从不与任何蛋白质结合聚合酶能识别上的起始密码子并与之结合启动基因的转录猪的成熟红细胞在衰老前控制其凋亡的基因开始表达产生相关蛋白特定的修饰状态可以决定组蛋白的活性从而决定基因的表达与沉默解析大肠杆菌属于原核生物没有染色体结构但其拟核复制时可以和聚合酶等蛋白质结合错误聚合酶能识别上的启动子并与之结合启动基因的转录错误猪的成熟红细胞在衰老前控制其凋亡的基因已经表达错误组蛋白特定的修饰状态可以调控基因的表达正确答案多选如图是真核细胞内某基因的表达过程示意图有关叙述正确的是该基因的表达过程中需要聚合酶但不需要解旋酶该基因的表达过程中磷酸二酯键氢键肽键都会断裂和重新形成若该基因控制合成的蛋白质有个肽键则该基因含有个碱基该基因控制合成的多肽链中基的种类数量排列顺序可能有差异解析真核细胞基因的表达过程中不需要解旋酶的催化因为聚合酶可以把氢键打开正确基因的表达过程中磷酸二酯键氢键会断裂和重新形成肽键不会断裂错误图中同一条前体经过不同剪接形成条成熟不能确定基因的碱基数目与氨基酸数目的关系错误图中的成熟和成熟不一样可知该基因控制合成的多肽链中基的种类数量排列顺序可能有差异正确答案年诺贝尔生理学或医学奖授予在低氧感应方面做出贡献的科学家研究发现合成促红细胞生成素的细胞持续表达低氧诱导因子在氧气供应正常时合成后很快被降解在氧气供应不足时不被降解细胞内积累的可促进的合成使红细胞增多以适应低氧环境相关机理如图所示此外该研究可为癌症等诸多疾病的治疗提供新思路如果氧气供应不足进入细胞核与其他因子一起与基因上游的调控序列结合增强该基因的使合成和分泌增加刺激骨髓造血干细胞使其生成大量红细胞从而提高氧气的运输能力正常条件下氧气通过的方式进入细胞细胞内的在脯氨酰羟化酶的作用下被羟基化最终被降解如果将细胞中的脯氨酰羟化酶基因敲除基因的表达水平会填升高或降低其原因是一些实体肿瘤如肝癌中的毛细血管生成滞后限制了肿瘤的快速发展研究发现血管内皮生长因子能促进血管内皮细胞增殖和毛细血管的生成假设血管内皮生长因子的合成与合成的调节途径类似且途径有两个途径相当于图中的降解过程途径相当于对合成的调控过程为了限制肿瘤快速生长可以通过调节途径和途径来实现进行调节的思路是解析据题图可知如果氧气供应不足进入细胞核与其他因子一起与基因上游的调控序列结合增强该基因的转录使合成和分泌增加刺激骨髓造血干细胞促进其增殖和分化生成大量红细胞从而提高氧气的运输能力正常条件下氧气通过自由扩散的方式进入细胞细胞内的在脯氨酰羟化酶的作用下被羟基化最终被降解如果将细胞中的脯氨酰羟化酶基因敲除则降解的途径中断无法降解在细胞内积累进入细胞核后会促进基因的表达故基因的表达水平会升高血管内皮生长因子的合成与合成的调节途径类似途径有两个途径相当于图中的降解过程途径相当于对合成的调控过程根据题意实体肿瘤如肝癌中的毛细血管生成滞后会限制肿瘤的快速发展故可通过抑制毛细血管的生成来限制肿瘤的快速生长而血管内皮生长因子能促进血管内皮细胞增殖和毛细血管的生成故可调控诱导血管内皮生长因子凋亡来实现因此进行调节的思路为促进途径即降解过程抑制途径的进行答案转录增殖分化自由扩散升高无法降解在细胞内积累促进基因的表达促进途径进行抑制途径的进行年中国科学家王德宝等用化学和酶促合成相结合的方法首次合成了酵母丙氨酸用表示回答下列问题在生物体内分子上的基因经过生成前体在人工合成的过程中需将合成的的部分片段进行才能折叠成三叶草形的分子的生物活性是指在翻译过程中既能携带丙氨酸又能某些其他也能携带丙氨酸原因是为了测定人工合成的是否具有生物活性科学工作者先将标记的丙氨酸与结合为丙氨酸将其与普通氨基酸一起加入蛋白质的生物合成体系中若则表明人工合成的具有生物活性在体外用标记半胱氨酸复合物中的半胱氨酸得到半胱氨酸再用无机催化剂将其中的半胱氨酸还原成丙氨酸得到丙氨酸如果该丙氨酸参与翻译过程则新合成的肽链中会发生什么变化解析是以的一条链为模板转录而成在的结构中有一部分结构进行碱基互补配对然后折叠形成三叶草结构丙氨酸的作用是既能够携带丙氨酸还能识别上的丙氨酸的密码子然后把丙氨酸放在相应的位置密码子具有简并性丙氨酸有不同的密码子因此某些其他也能携带丙氨酸通过同位素标记法追踪同位素的路径可以判断人工合成的是否具有生物活性若经标记的丙氨酸与结合为丙氨酸将其与普通氨基酸一起加入蛋白质的生物合成体系中如果在新合成的多肽链中含有放射性则说明人工合成的具有生物活性上的半胱氨酸还原成丙氨酸但此上的反密码子不变因此识别的的密码子不变则用该丙氨酸参与翻译过程则新合成的肽链中原来半胱氨酸的位置会被替换为标记的丙氨酸答案转录碱基互补配对识别上丙氨酸的密码子丙氨酸有不同的密码子或氨基酸的密码子具有简并性不同的可能具有相同的生物活性在新合成的多肽链中含有放射性肽链中原来半胱氨酸的位置会被替换为标记的丙氨酸环境中较高浓度的葡萄糖会抑制细菌的代谢与生长某些细菌可通过进行调控减少葡萄糖的摄入从而解除该抑制作用其机制如图所示请据图回答生理过程发生的场所是此过程需要以作为原料并在酶催化下完成生理过程中能够识别并转运还能精确地与上的进行碱基互补配对简述细菌通过的调控减少对葡萄糖摄入的机制写出两点即可解析过程表示转录发生在细菌的细胞质基质中该过程需要聚合酶的催化以种核糖核苷酸为原料过程表示翻译该过程中识别并转运输氨基酸的工具是上的反密码子能够精确地与上的密码子进行碱基互补配对根据图示分析可知细菌细胞内积累的磷酸化葡萄糖会激活基因转录出一方面可促进葡萄糖载体蛋白的降解导致葡萄糖运载体蛋白合成减少使葡萄糖的摄入减少另一方面翻译产生的蛋白可与葡萄糖运载体蛋白结合使其失去转运功能使葡萄糖的摄入减少答案细胞质基质种游离的核糖核苷酸聚合一种氨基酸密码子遗传密码细胞内积累的磷酸化葡萄糖会激活基因转录出一方面可促进葡萄糖载体蛋白的降解导致葡萄糖载体蛋白合成减少使葡萄糖的摄入减少另一方面翻译产生的蛋白可与葡萄糖载体蛋白结合使其失去转运功能使葡萄糖的摄入减少