细菌的DNA合成、dna和蛋白质的关系合成在同一场所并同时进行的原因是什么?

本题难度:0.60&&题型:选择题
(2016o运城模拟)关于基因控制蛋白质合成的过程,下列叙述错误的是(  )
A、含n个碱基的DNA分子,控制合成的多肽中氨基酸数少于B、DNA聚合酶和RNA聚合酶的结合位点均在DNA上C、细菌细胞核中的一个基因转录时以其中一条链作为模板D、在细胞周期中,mRNA的种类和含量均会发生变化
来源:2016o运城模拟 | 【考点】遗传信息的转录和翻译.
果绳的长翅(V)对残翅(v)为显性.遗传学家曾做过这样的实验:长翅果蝇幼虫正常的培养温度为25℃,将孵化后的4~7天的长翅果蝇幼虫放在35~37℃的环境中处理6~24h后,得到了一些残翅果蝇,这些残翅果蝇在正常环境温度下产生的后代仍然是长翅果蝇.下列有关说法不正确的是(  )
A、基因控制性状可以通过控制蛋白质的合成来实现的B、基因控制生物的性状,而性状的形成受环境的影响C、从根本上讲,果蝇的长翅和残翅由环境温度来决定D、纯合的长翅果蝇幼虫在35℃条件下培养成的残翅性状是不能遗传的
某二倍体植物花色由A、a,B、b两对等位基因控制,现有一基因型为AaBb的植株,其体细胞中相应基因在DNA上的位置及控制花色的生化流程如图所示.在不考虑基因突变和交叉互换的情况下,下列叙述正确的是(  )
A、图中的DNAl和DNA2位于同一条染色体的两条姐妹染色单体上B、基因A和基因B对花色的控制体现了基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状C、该植株在产生配子的过程中,基因A和a分开发生在减数第二次分裂后期D、该植株自交时后代中纯合子的表现型均为白花,且占后代比例为
烟草是雌雄同株植物,在自然界中不存在杂合子,这是由S基因控制的遗传机制所决定的,如果花粉所含S基因与母本的任何一个S基因种类相同,花粉管就不能伸长完成受精,如下图所示(注:精子通过花粉管输送到卵细胞所在处完成受精),研究发现,S基因包含控制合成S核酸酶和S因子的两个部分,前者在雌蕊中表达,后者在花粉管中表达,传粉后,雌蕊产生的S核酸酶进入花粉管中,与对应的S因子特异性结合,进而将花粉管中的rRNA降解.下列分析错误的是(  )
A、烟草的S基因分为S1、S2、S3等15种之多,它们之间遵循基因的分离定律B、S基因的种类多,体现了变异具有不定向性,为物种的进化提供丰富的原材料C、基因型为S1S2和S2S3的烟草间行种植,子代基因型比值为S1S3:S2S3:S1S2=1:1:1D、花粉不能伸长的原因可能是细胞中无法合成蛋白质
如图为基因控制蛋白质合成过程的示意图,有关该图的叙述正确的是(  )
A、该图表示的是真核细胞内基因表达的过程B、图中的信使RNA是以DNA分子中的②链为模板转录而来的C、与蛋白质合成有关的RNA只有信使RNA和转运RNA两种D、两个氨基酸之间脱水缩合形成肽键的场所是核糖体
下列有关基因控制生物性状的叙述中,正确的是(  )
A、基因与性状之间是一一对应的关系,基因之间不存在相互作用B、杂合子与纯合子基因组成不同,性状表现相同C、基因控制性状是通过控制蛋白质的合成来实现的D、基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的所有性状
解析与答案
(揭秘难题真相,上)
习题“(2016o运城模拟)关于基因控制蛋白质合成的过程,下列叙述错误的是(  )含n个碱基的DNA分子,控制合成的多肽中氨基酸数少于n6DNA聚合酶和RNA聚合酶的结合位点均在DNA上细菌细胞核中的一个基因转录时以其中一条链作为模板在细胞周期中,mRNA的种类和含量均会发生变化”的学库宝(/)教师分析与解答如下所示:
【分析】1、基因的表达即基因控制蛋白质的合成过程包括转录和翻译两个主要阶段.转录是指以DNA的一条链为模板按照碱基互补配对原则合成RNA的过程.翻译是指以mRNA为模板合成具有一定氨基酸排列顺序的蛋白质的过程.2、mRNA是以DNA的一条链为模板转录形成的翻译过程中mRNA中每3个碱基决定一个氨基酸所以经翻译合成的蛋白质分子中氨基酸的数目是mRNA碱基数目的13是DNA(基因)中碱基数目的16.即DNA(或基因)中碱基数:mRNA上碱基数:氨基酸个数=6:3:1.
【解答】解:A、真核生物的基因中含有不能编码蛋白质的内含子等因此含n个碱基的DNA分子控制合成的多肽中氨基酸数少于n6A正确B、DNA聚合酶和RNA聚合酶的结合位点均在DNA上B正确C、细菌属于原核生物其细胞中不含成形的细胞核其拟核中的一个基因转录时以其中一条链作为模板C错误D、在细胞周期中基因也会发生选择性表达因此mRNA的种类和含量均会发生变化D正确.故选:C.
【考点】遗传信息的转录和翻译.
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知识点讲解
经过分析,习题“(2016o运城模拟)关于基因控制蛋白质合成的过程,下列叙述”主要考察你对
等考点的理解。
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(1)将图1①的DNA用HindⅢ、BamHⅠ完全酶切后,反应管中有
种DNA片段.过程②需要用到
酶. (2)假设图1中质粒原来BamHⅠ识别位点的碱基序列变为了另一种限制酶BclⅠ的碱基序列,现用BclⅠ和HindⅢ切割质粒,则该图1中①的DNA右侧还能选择BamHⅠ进行切割,并能获得所需重组质粒吗?并请说明理由
. (3)若上述假设成立,并成功形成重组质粒,则重组质粒
A.既能被BamHⅠ也能被HindⅢ切开 B.能被BamHⅠ但不能被HindⅢ切开 C.既不能被BamHⅠ也不能被HindⅢ切开 D.能被HindⅢ但不能被BamHⅠ切开 (4)图2中α链是
.不同组织细胞的相同DNA进行过程③时启用的起始点
(在“都相同”、“都不同”、“不完全相同”中选择),其原因是
. (5)要想检测导入的Bt毒素蛋白基因是否表达,在分子水平上可用
法进行检测,如果出现杂交带,说明目的基因已经表达蛋白质产品,转基因植物培育成功._遗传信息的转录和翻译 - 看题库
苏云金杆菌(Bt)能产生具有杀虫能力的毒素蛋白.图1是转Bt毒素蛋白基因植物的重组DNA形成过程示意图;图2是毒素蛋白基因进入植物细胞后发生的两种生物大分子合成的过程,据图回答下列问题.
(1)将图1①的DNA用HindⅢ、BamHⅠ完全酶切后,反应管中有
种DNA片段.过程②需要用到
(2)假设图1中质粒原来BamHⅠ识别位点的碱基序列变为了另一种限制酶BclⅠ的碱基序列,现用BclⅠ和HindⅢ切割质粒,则该图1中①的DNA右侧还能选择BamHⅠ进行切割,并能获得所需重组质粒吗?并请说明理由
(3)若上述假设成立,并成功形成重组质粒,则重组质粒
A.既能被BamHⅠ也能被HindⅢ切开
B.能被BamHⅠ但不能被HindⅢ切开
C.既不能被BamHⅠ也不能被HindⅢ切开
D.能被HindⅢ但不能被BamHⅠ切开
(4)图2中α链是
.不同组织细胞的相同DNA进行过程③时启用的起始点
(在“都相同”、“都不同”、“不完全相同”中选择),其原因是
(5)要想检测导入的Bt毒素蛋白基因是否表达,在分子水平上可用
法进行检测,如果出现杂交带,说明目的基因已经表达蛋白质产品,转基因植物培育成功.
解:(1)图中①的DNA含有两个BamHⅠ酶的切割位点,含有一个HindⅢ酶的切割位点,所以用HindⅢ、BamHⅠ完全酶切①中的DNA后,反应管中有4种DNA片段.(2)据图分析,由于BamHⅠ和BclⅠ切割DNA后露出的黏性末端相同,质粒原来BamHⅠ识别位点的碱基序列变为限制酶BclⅠ的碱基序列,用BclⅠ和HindⅢ切割质粒,用BamHⅠ和HindⅢ切割目的基因,仍能获得重组质粒.(3)根据酶切位点和识别的碱基序列可知,重组质粒只能被能被HindⅢ但不能被BamHⅠ切开.(4)从图2可知,a链形成是以DNA一条链作为模板进行转录形成的信使RNA分子;不同组织细胞的相同DNA在转录时,如果是相同基因一般转录起点相同,不同的基因转录起点不同,原因是基因的选择性表达.(5)检测目的基因是否在受体细胞内表达的分子水平上的检测是向分泌物中加入抗体,通过抗原-抗体特异性结合形成杂交带加以检测,如果能形成说明表达,如果不能形成说明没有表达.故答案为:(1)4& &DNA连接酶&&&(2)能,切割后露出的黏性末端相同(3)D(4)mRNA&&不完全相同&&&不同组织细胞中基因会进行选择性表达(5)抗原-抗体杂交
1、由于HindⅢ与BamHⅠ两种限制酶酶切形成的黏性末端不一样,图中①中的DNA同时被这两种限制酶切割后产生四种基因片段,即_B、HB、BH、B_ (H表示HindⅢ,B表示BamHⅠ).2、图2表示基因的表达,DNA转录形成信使RNA(α链),翻译形成多肽链.

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