题目内容

【题目】 如图所示为细胞核DNA遗传信息的传递过程, 甲、乙表示物质,表示过程。据图回答:

(1)在有丝分裂过程中,过程所需要的酶是解旋酶和_____酶。

(2)过程______,过程需要的模板甲是_____

(3) 已知甲的部分序列为·AUG GUC… 则合成甲时作为模板的DNA单链上相应的碱基序列是_____ 核糖体在甲上的移动方向是_____(向左向右”)

【答案】DNA聚合 转录 mRNA(信使RNA TACCAC 向右

【解析】

分析题图:①表示DNA复制,②表示转录,③表示翻译,甲是mRNA,乙是肽链。

1)过程①是DNA的复制,复制过程中需要解旋酶解开螺旋,并且脱氧核苷酸子在DNA聚合酶的作用下形成脱氧核苷酸长链。

2)过程②是转录,过程③翻译是以甲mRNA为模板。

3mRNADNA的一条链为模板按照碱基互补配对形成的,所以如果甲的序列是AUG GUC,则DNA的模板链序列为TACCAG,根据图示翻译过程中氨基酸的连接顺序判断,核糖体的移动方向为向右。

练习册系列答案
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【题目】请阅读科普短文,回答问题。

氨基酸家族的新成员

氨基酸是蛋白质的基本单位,在遗传信息的传递过程中,由 AUCG 四种碱基构成的核酸语言,通过三个碱基 形成的密码子转变成 20 种常见的天然氨基酸组成的蛋白质语言。人们很早就破译得到包括 64 个密码子的 传统密码子表(下表中为部分密码子)。

第一字母

第二字母

第三字母

U

C

A

G

U

苯丙氨酸

丝氨酸

酪氨酸

半胱氨酸

U C A G

苯丙氨酸

丝氨酸

酪氨酸

半胱氨酸

亮氨酸

丝氨酸

终止

终止

亮氨酸

丝氨酸

终止

色氨酸

……

……

……

1986 年,科学家在研究谷胱甘肽过氧化物酶的作用时,发现了硒代半胱氨酸(Sec)。通过比较含硒(Se)多 肽链的基因序列和氨基酸序列,证实了终止密码子 UGA 是编码 Sec 的密码子。因为这种新发现的氨基酸在结 构上可视为半胱氨酸(如图)侧链上的 S 元素被 Se 取代的产物,所以它被称为 Sec。又因为它是在 20 种常 见的天然蛋白质氨基酸之后发现的,所以又称为第 21 种蛋白质氨基酸。

研究发现,密码子 UGA 通常作为蛋白质合成的终止密码子,但当 mRNA UGA 密码子后面出现一段特殊序列 时,UGA 才成为 Sec 的密码子,使 Sec 掺入到多肽链中去。后来科学家发现某些古细菌以及包括哺乳动物在 内的动物体中的 Sec 也都是由 UGA 编码。

Sec 是蛋白质中硒的主要存在形式,也是唯一的含有准金属元素的氨基酸。迄今为止,Sec 已经被发现是 25 含硒酶的活性中心,是含硒酶的灵魂,如果没有这第 21 种氨基酸,含硒酶就无法工作,人就会出各种各样的病症。如谷胱甘肽过氧化物酶是人体内广泛存在的一种重要的过氧化物分解酶,它能催化有毒的过氧化物还原成无毒的羟基化合物,从而保护细胞膜的结构及功能不受过氧化物的干扰及损害。

人体 21 种氨基酸——硒代半胱氨酸的发现说明科学是一个发展的过程,科学知识也随着研究的深人而不 断改变着。

1)请根据上述文章内容对传统密码子表提出一处修正意见:_____Sec 的密码子为 UGADNA分子上与该密码子对应的碱基对序列是_____

2)请画出 Sec 的侧链基团(R 基):_____

3)当核糖体进行翻译时,终止密码子没有相应的 tRNA 结合,而是与终止因子(一种蛋白质)结合,翻译 终止。mRNA 上的密码子 UGA 是对应翻译终止还是编码 Sec 呢?有人曾经提出过终止因子与携带 Sec tRNA 竞争结合密码子 UGA”的假设。请结合文中内容判断研究结果是否支持该假设,并在下表中相应位置写出理由。

支持

不支持

_____________

4)文中提到某些古细菌以及包括哺乳动物在内的动物体中的 Sec 也都是由密码子 UGA 编码,这也为现存的丰富多样的物种是由_____长期进化形成的提供了证据。

5)硒是人体生命活动不可缺少的微量元素,被国内外医药界和营养学界称为长寿元素,请根据文中提供的资料进行解释_____

【题目】杂交水稻是我国对当代世界农业的巨大贡献,在实际种植过程中体现了巨大的杂种优势。

1)杂交水稻自交后代会产生性状分离,其原因是杂交水稻在减数分裂过程中发生了________的分离,导致其品质下降,因此不可直接留种。

2)传统的杂交水稻制种过程中,需要选择花粉败育的品种(不育系)作为母本,这样可以避免自花受粉。为了解决不育系的获得和保持问题,科研人员做了如下研究:

水稻的雄性可育是由N基因决定的,人工诱变处理野生型水稻,最终获得基因型为nn的雄性不育植株。让该植株与野生纯合水稻杂交,得到的F1________(可育/不可育)。

为快速筛选可育种子与不育种子,科研人员将基因N、花粉败育基因M(只在配子中表达)、红色荧光蛋白基因R一起构建重组Ti质粒,可采用________法将其导入雄性不育植株(nn)细胞中,获得雄性可育杂合体转基因植株(已知N-M-R所在区段不发生交叉互换)。该植株自交得到的种子中红色荧光:无荧光=________。选择________种子种植自交,可继续获得不育类型。

3)科研人员尝试让杂交水稻通过无性繁殖产生种子,解决留种繁殖问题。

研究发现,来自卵细胞中B基因的表达是启动受精卵发育成胚胎的必要条件,机制如下图所示:

据图分析,敲除精子中B基因后,则受精卵中来自卵细胞的B基因________。若让卵细胞中的B基因表达,该卵细胞可直接发育为________植株,因其不可育则不能留种繁殖。

科研人员发现敲除杂交水稻中控制减数分裂的RPO三个关键基因,利用MiMe技术使其卵原细胞以有丝分裂方式产生“卵细胞”,则获得的“卵细胞”与杂交水稻基因型________

基于上述研究,请你设计杂交水稻保持杂种优势适宜留种繁殖的方案:________

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