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3.(2024·武汉市调研)DNA分子中碱基上连接一个“—CH3”,称为DNA甲基化。基因甲基化可以导致其不能转录。这种变化可以在细胞间遗传。下列叙述正确的是 ( )
A.基因型相同的生物表型也相同
B.基因甲基化引起的变异是可遗传的变异,属于基因突变
C.基因甲基化属于不利于生物的变异
D.原癌基因、抑癌基因甲基化可能会导致细胞癌变
A.基因型相同的生物表型也相同
B.基因甲基化引起的变异是可遗传的变异,属于基因突变
C.基因甲基化属于不利于生物的变异
D.原癌基因、抑癌基因甲基化可能会导致细胞癌变
答案:
D [基因型相同的生物表型也可能不同,生物的性状是基因型和环境等共同作用的结果,A 错误;基因甲基化引起的变异只是影响转录过程,没有改变 DNA 碱基序列,不属于基因突变,B 错误;由于 DNA 甲基化可以导致被甲基化的基因不能转录,若被甲基化的基因是有害的,则有害基因不能表达,故基因甲基化后不一定属于不利于生物的变异,C 错误;原癌基因、抑癌基因甲基化后,则不能正常控制细胞周期,可能会导致细胞癌变,D 正确。]
4.(2023·海南卷,11)某植物的叶形与R基因的表达直接相关。现有该植物的植株甲和乙,二者R基因的序列相同。植株甲R基因未甲基化,能正常表达;植株乙R基因高度甲基化,不能表达。下列有关叙述正确的是 ( )
A.植株甲和乙的R基因的碱基种类不同
B.植株甲和乙的R基因的序列相同,故叶形相同
C.植株乙自交,子一代的R基因不会出现高度甲基化
D.植株甲和乙杂交,子一代与植株乙的叶形不同
A.植株甲和乙的R基因的碱基种类不同
B.植株甲和乙的R基因的序列相同,故叶形相同
C.植株乙自交,子一代的R基因不会出现高度甲基化
D.植株甲和乙杂交,子一代与植株乙的叶形不同
答案:
D [基因甲基化会影响基因的表达,但不改变其碱基种类与碱基序列,故植株甲、乙的 R 基因的碱基种类、序列相同;植株甲 R 基因未甲基化,植株乙 R 基因高度甲基化,二者的叶形与 R 基因表达直接相关,故二者叶形不同,A、B 错误;甲基化修饰可以遗传给后代,使后代出现同样的表型,故植株乙自交,子一代的 R 基因会出现高度甲基化,C 错误;植株甲、乙杂交,子一代中来自植株甲的 R 基因可正常表达,所以叶形与植株甲相同,与植株乙不同,D 正确。]
5.(2024·广东湛江调研)组成染色体的组蛋白发生甲基化会影响基因的表达。如拟南芥FLC基因(开花抑制基因)的表达与其所在染色体中组蛋白的3个赖氨酸有关,其中4号赖氨酸发生甲基化会促进FLC基因表达,9号和27号赖氨酸发生甲基化会抑制FLC基因表达。春化作用会使4号赖氨酸去甲基化,同时使9号和27号赖氨酸发生甲基化。下列说法正确的是 ( )
A.春化作用会促进拟南芥开花
B.春化作用会改变组蛋白的氨基酸序列
C.组蛋白甲基化后将影响染色体的复制
D.组蛋白甲基化会通过改变遗传信息来改变表型
A.春化作用会促进拟南芥开花
B.春化作用会改变组蛋白的氨基酸序列
C.组蛋白甲基化后将影响染色体的复制
D.组蛋白甲基化会通过改变遗传信息来改变表型
答案:
A [4 号赖氨酸甲基化会促进 FLC 基因的表达从而影响开花,而春化作用会使 4 号赖氨酸去甲基化,同时使 9 号和 27 号赖氨酸发生甲基化,从而使 FLC 基因沉默,对于开花的抑制作用解除,进而促进开花,A 正确;分析题意可知,4 号、9 号和 27 号赖氨酸甲基化影响 FLC 基因表达,但该过程并未改变氨基酸序列,B 错误;组蛋白甲基化后会影响基因的表达,但不影响染色体的复制,C 错误;表观遗传是指生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,组蛋白的甲基化属于表观遗传,表观遗传不改变遗传信息,D 错误。]
1.(2023·浙江6月选考,4)叠氮脱氧胸苷(AZT)可与逆转录酶结合并抑制其功能。下列过程可直接被AZT阻断的是 ( )
A.复制
B.转录
C.翻译
D.逆转录
A.复制
B.转录
C.翻译
D.逆转录
答案:
D [AZT 可与逆转录酶结合并抑制其功能,逆转录酶参与的是逆转录过程,因此答案为 D。]
2.(2023·山东卷,1)细胞中的核糖体由大、小2个亚基组成。在真核细胞的核仁中,由核rDNA转录形成的rRNA与相关蛋白组装成核糖体亚基。下列说法正确的是 ( )
A.原核细胞无核仁,不能合成rRNA
B.真核细胞的核糖体蛋白在核糖体上合成
C.rRNA上3个相邻的碱基构成一个密码子
D.细胞在有丝分裂各时期都进行核rDNA的转录
A.原核细胞无核仁,不能合成rRNA
B.真核细胞的核糖体蛋白在核糖体上合成
C.rRNA上3个相邻的碱基构成一个密码子
D.细胞在有丝分裂各时期都进行核rDNA的转录
答案:
B [原核细胞无核仁,有核糖体,核糖体由 rRNA 和蛋白质组成,因此原核细胞能合成 rRNA,A 错误;核糖体是蛋白质合成的场所,真核细胞的核糖体蛋白在核糖体上合成,B 正确;mRNA 上决定 1 个氨基酸的 3 个相邻的碱基构成一个密码子,C 错误;细胞在有丝分裂前期染色质变成染色体,维持该状态至末期,核 DNA 无法解旋,无法进行转录,D 错误。]
3.(2022·天津卷,5)小鼠Avy基因控制黄色体毛,该基因上游不同程度的甲基化修饰会导致其表达受不同程度抑制,使小鼠毛色发生可遗传的改变。有关叙述正确的是 ( )
A.Avy基因的碱基序列保持不变
B.甲基化促进Avy基因的转录
C.甲基化导致Avy基因编码的蛋白质结构改变
D.甲基化修饰不可遗传
A.Avy基因的碱基序列保持不变
B.甲基化促进Avy基因的转录
C.甲基化导致Avy基因编码的蛋白质结构改变
D.甲基化修饰不可遗传
答案:
A [据题意可知,$A^{vy}$基因上游不同程度的甲基化修饰,但它的碱基序列保持不变,A 正确;$A^{vy}$基因上游不同程度的甲基化修饰会导致其表达受不同程度抑制,基因表达包括转录和翻译,据此推测,应该是甲基化抑制$A^{vy}$基因的转录,B 错误;甲基化导致$A^{vy}$基因不能完成转录,对已表达的蛋白质的结构没有影响,C 错误;据题意可知,甲基化修饰使小鼠毛色发生可遗传的改变,即可以遗传,D 错误。]
4.(2022·浙江6月选考,16)“中心法则”反映了遗传信息的传递方向,其中某过程的示意图如下。
原料、酶→a(RNA)、b(单链DNA)

下列叙述正确的是 ( )
A.催化该过程的酶为RNA聚合酶
B.a链上任意3个碱基组成一个密码子
C.b链的脱氧核苷酸之间通过磷酸二酯键相连
D.该过程中遗传信息从DNA向RNA传递
原料、酶→a(RNA)、b(单链DNA)
下列叙述正确的是 ( )
A.催化该过程的酶为RNA聚合酶
B.a链上任意3个碱基组成一个密码子
C.b链的脱氧核苷酸之间通过磷酸二酯键相连
D.该过程中遗传信息从DNA向RNA传递
答案:
C [该过程是以 RNA 为模板合成 DNA 的过程,即逆转录,催化该过程的酶为逆转录酶,A 错误;即使 a 链是 mRNA,其上决定一个氨基酸的 3 个相邻碱基才称为 1 个密码子,B 错误;b 链为 DNA 单链,其上的脱氧核苷酸之间通过磷酸二酯键相连,C 正确;该过程遗传信息从 RNA 向 DNA 传递,D 错误。]
5.(2023·湖南卷,12)细菌glg基因编码的UDPG焦磷酸化酶在糖原合成中起关键作用。细菌糖原合成的平衡受到CsrAB系统的调节。CsrA蛋白可以结合glg mRNA分子,也可结合非编码RNA分子CsrB,如图所示。
glg mRNA→稳定构象CsrA、不稳定构象CsrA、CsrB、核糖核酸酶、glg mRNA降解

下列叙述错误的是 ( )
A.细菌glg基因转录时,RNA聚合酶识别和结合glg基因的启动子并驱动转录
B.细菌合成UDPG焦磷酸化酶的肽链时,核糖体沿glg mRNA从5'端向3'端移动
C.抑制CsrB基因的转录能促进细菌糖原合成
D.CsrA蛋白都结合到CsrB上,有利于细菌糖原合成
glg mRNA→稳定构象CsrA、不稳定构象CsrA、CsrB、核糖核酸酶、glg mRNA降解
下列叙述错误的是 ( )
A.细菌glg基因转录时,RNA聚合酶识别和结合glg基因的启动子并驱动转录
B.细菌合成UDPG焦磷酸化酶的肽链时,核糖体沿glg mRNA从5'端向3'端移动
C.抑制CsrB基因的转录能促进细菌糖原合成
D.CsrA蛋白都结合到CsrB上,有利于细菌糖原合成
答案:
C [基因转录时,RNA 聚合酶识别并结合到基因的启动子区域从而启动转录,A 正确;基因表达中的翻译是核糖体沿着 mRNA 的 5'端向 3'端移动,B 正确;由题图可知,抑制 CsrB 基因转录会使 CsrB 的 RNA 减少,使 CsrA 更多地与 glg mRNA 结合形成不稳定构象,最终核糖核酸酶会降解 glg mRNA,而 glg 基因编码的 UDPG 焦磷酸化酶在糖原合成中起关键作用,故抑制 CsrB 基因的转录能抑制细菌糖原合成,C 错误;由题图及 C 选项分析可知,若 CsrA 都结合到 CsrB 上,则 CsrA 不能与 glg mRNA 结合,从而使 glg mRNA 不被降解而正常进行翻译过程,有利于细菌糖原的合成,D 正确。]
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