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【题目】心肌细胞不能增殖,基因ARC在心肌细胞中的特异性表达,能抑制其凋亡,以维持正常数量。细胞中另一些基因通过转录形成前体RNA,再经过加工会产生许多非编码RNA,如miR223(链状),HRCR(环状)。结合图回答问题:

1)启动过程①时,_____酶需识别并与基因上的启动部位结合。进行过程②的场所是_____,该过程最终合成的T1T2T3三条多肽链的氨基酸顺序_____(填“相同”或“不同”),翻译的方向是_____(填“从左到右”或“从右到左”)。

2)当心肌缺血、缺氧时,会引起基因miR223过度表达,所产生的miR223可与ARCmRNA特定序列通过_____原则结合,形成核酸杂交分子1,使ARC无法合成,最终导致心力衰竭。与基因ARC相比,核酸杂交分子1中特有的碱基对是_____

3)根据题意,RNA除了具有为蛋白质合成提供模板外,还具有_____功能(写出一种即可)。

4)科研人员认为,HRCR有望成为减缓心力衰竭的新药物,原因是_____

【答案】RNA聚合 核糖体 相同 从左到右 碱互补配对 A-U 形成核酸杂变分子,调控基因的表达 HRCRmiR-223互补配对,清除miR-223,使ARC基因的表达增加,抑制心肌细胞的凋亡

【解析】

分析题图:图中①为转录过程,②为翻译过程,其中mRNA可与miR-233结合形成核酸杂交分子1miR-233可与HRCR结合形成核酸杂交分子2

1)①是转录过程,催化该过程的酶是RNA聚合酶,所以启动过程①时,RNA聚合酶需识别并与基因上的启动子结合。②是翻译过程,其场所是核糖体。由于控制合成的三条多肽链是同一个模板mRNA,所以最终合成的T1T2T3三条多肽链的氨基酸顺序相同。根据肽链的长短可知,翻译的方向是从左到右。

2)当心肌缺血、缺氧时,某些基因过度表达产生过多的miR-223miR-233mRNA特定序列通过碱基互补配对原则结合形成核酸杂交分子1,导致过程②因模板的缺失而受阻,最终导致心力衰竭。与ARC基因(碱基配对方式为A-TC-G)相比,核酸杂交分子1(碱基配对方式为A-UT-AC-G)中特有的碱基对是A-U

3)根题意RNA除了具有为蛋白质合成提供模板外,还具有形成核酸杂交分子,调控基因的表达功能。

4)科研人员认为,HRCR有望成为减缓心力衰竭的新药物,其依据是HRCRmiR-223碱基互补配对,清除miR-223,使ARC基因的表达增加,抑制心肌细胞的凋亡。

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【题目】某植株的一条染色体发生缺失突变,获得该缺失染色体的花粉不育,缺失染色体上具有红色显性基因B,正常染色体上具有白色隐性基因b(如图)。如以该植株为父本,测交后代中约有11%植株表现为红色性状。下列解释最合理的是(

A.减数第二次分裂时姐妹染色单体34彼此分离

B.减数第一次分裂时非姐妹染色单体之间交叉互换

C.减数分裂时染色单体12上的基因b突变为B

D.减数第二次分裂时非姐妹染色单体之间自由组合

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【题目】如图是人体正常细胞的一对常染色体(用虚线表示)和一对性染色体(用实线表示),其中Aa表示基因。突变体Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ是正常细胞的几种突变细胞。下列分析合理的是(

A.从正常细胞到突变体Ⅰ可通过有丝分裂形成

B.突变体Ⅱ的形成一定是染色体缺失所致

C.突变体Ⅲ形成的类型是生物变异的根本来源

D.图示正常细胞的一个细胞经减数分裂产生的aX的配子概率是1/4

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【题目】某二倍体雌雄异株植物(性别决定方式为XY)的花色有白色、粉色、红色三种类型,受两对等位基因(BbDd)控制,机制如下图所示。已知基因Bb位于常染色体上,为进一步探究其遗传规律,现用开白色花和粉色花的的植株进行正反交实验获得F1,让F1杂交获得F2,结果如下表所示。

杂交类型

子一代(F1)表现型

子二代(F2)表现型

正交

红色花()

粉色花()

红色花:粉色花:白色花=33 1

反交

红色花()

红色花()

红色花:粉色花:白花色=3 1 1

请回答下列问题:

1)该植物花色的表现过程,说明基因通过控制____________________实现对生物体性状的控制。

2)基因Dd位于______(填“X”或“常”)染色体上,该植物花色遗传遵循_______定律。

3)反交实验中,亲代的基因型是__________________________;让F2中开白色花的植株随机交配得F3,理论上F3中雌雄比例为_________,其中雌株的基因型及比例为________________

4)选取正交实验F2的红色花植株随机交配,子代中红色花:粉色花:白色花=_______

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【题目】下图中甲、乙、丙分别是以紫色洋葱的鳞片叶、根尖细胞和正常叶为材料进行实验得到现象或结果。据图分析,下列说法正确的是(

A.图甲细胞正处于质壁分离过程中

B.图乙所示细胞周期中各时期的顺序是⑤→④→②→①→③

C.若用图甲材料提取与分离色素能得到图丙实验结果

D.图丙中④对应的色素是叶绿素a

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【题目】乙烯具有促进果实成熟的作用,ACC氧化酶和ACC合成酶是番茄细胞合成乙烯的两个关键酶。利用反义DNA技术(原理如图1),可以抑制这两个基因的表达,从而使番茄具有耐储存、宜运输的优点。图2为融合ACC氧化酶基因和ACC合成酶基因的反义表达载体的结构示意图。

1)图2中的2A11为特异性启动子,则2A11应在番茄的 ____________(器官)中表达。

2)从番茄成熟果实中提取 ___________为模板,利用反转录法合成ACC氧化酶基因和ACC合成酶基因,以进行拼接构成融合基因并扩增。

3)合成出的ACC氧化酶基因两端分别含限制酶BamHⅠ和XbaⅠ的酶切位点,ACC合成酶基因两端含SacⅠ和XbaⅠ的酶切位点,用限制酶____________对上述两个基因进行酶切,再串联成融合基因,相应的Ti质粒应用限制酶 _______________进行切割,确保融合基因能够插入载体中。

4)为了实现图1中反义基因的效果,应将融合基因 _______(正向/反向)插入在启动子 2A11 的下游即可构成反义融合基因。将表达载体与农杆菌菌液混合后,接种在含有___的培养基中,可筛选出含有反义融合基因的农杆菌,再利用农杆菌转化法获得转基因番茄。

5)在检测番茄细胞中是否存在反义融合基因时,____________(填“能”/“不能”)用放射性物质标记的ACC氧化(合成)酶基因片段做探针进行检测,理由是____________

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【题目】某同学进行了 24-D 对插枝生根作用的实验,用不同浓度的 24-D 溶液浸泡枝条适宜时间后的实验结果如图所示,其中 abd 组为实验组,c 组为空白对照组。下列叙述中与该实验相符的是(

A.本实验的自变量一定是 24-D 的浓度

B.a 24-D 的浓度一定大于 b

C.d 24-D 的浓度一定大于 b

D.各组所用的枝条上一定要没有芽

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A. 刺激a神经元,c神经元产生电位变化,属于反射

B. 由图可推知,突触2释放的递质起抑制作用

C. 适宜强度刺激b神经元,b神经元不会产生电位变化

D. 若c神经元接受神经递质刺激能够分泌促激素释放激素,则c为垂体

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A. 影响乙W线的因素是温度,影响丙曲线的因素是pH

B. 甲Ittl线中,A点与B点限制酶促反应速率的因素不同

C. 乙曲线中,D点与F点酶空间结构都被破坏且不能恢复

D. 丙曲线中,G点时对应因素升高,酶的活性不能到达H点

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