题目内容
7.表现遗传是指DNA序列不改变,而基因的表达发生可遗传的改变.DNA甲基化是表现遗传中最常见的现象之一.某些基因在启动子上存在富含双核苷酸“CG”的区域,称为“CG岛”.其中的胞嘧啶在发生甲基化后转变成5-甲基胞嘧啶但仍能与鸟嘌呤互补配对.细胞中存在两种DNA甲基化酶(如图1所示),从头甲基化酶只作用于非甲基化的DNA,使其半甲基化;维持甲基化酶只作用于DNA的半甲基化位点,使其全甲基化.(1)由上述材料可知,DNA甲基化不会(选填“会”或“不会”)改变基因转录产物的碱基序列.
(2)由于图2中过程①的方式是半保留复制,所以其产物都是半甲基化的,因此过程②必须经过维持甲基化酶的催化才能获得与亲代分子相同的甲基化状态.
(3)研究发现,启动子中“CG岛”的甲基化会影响相关蛋白质与启动子的结合,从而抑制基因的表达.
(4)小鼠的A基因编码胰岛素生长因子-2(IGF-2),a基因无此功能(A、a位于常染色体上).IGF-2是小鼠正常发育必须的一种蛋白质,缺乏时小鼠个体矮小.在小鼠胚胎中,来自父本的A及其等位基因能够表达,来自母本的则不能表达.检测发现,这对基因的启动子在精子中是非甲基化的,在卵细胞中则是甲基化的.
若纯合矮小雌鼠与纯合正常雄鼠杂交,则F1的表现型应为全部正常.F1雌雄个体间随机交配,则F2的表现型及其比例应为正常:矮小=1:1.结合F1配子中A及其等位基因启动子的甲基化状态,分析F2出现这种比例的原因是卵细胞中的A及其等位基因由于启动子甲基化而不表达,精子中的A及其等位基因由于启动子非甲基化而表达;并且含A的精子:含a的精子=1:1.
(5)5-氮杂胞苷(AZA)常用于临床上治疗DNA甲基化引起的疾病.推测AZA可能的作用机制之一是:AZA在DNA复制过程中掺入DNA分子,导致与DNA结合的甲基化酶活性降低,从而降低DNA的甲基化程度.另一种可能的机制是:AZA与“CG岛”中的胞嘧啶竞争甲基化酶,从而降低DNA的甲基化程度.
分析 根据题意和图示分析可知:由于表现遗传是指DNA序列不改变,而基因的表达发生可遗传的改变,说明其基因没有发生突变.RNA聚合酶与启动子结合,催化基因进行转录形成mRNA.
解答 解:(1)DNA甲基化是表现遗传中最常见的现象之一,而表现遗传是指DNA序列不改变,而基因的表达发生可遗传的改变,所以DNA甲基化不会改变基因转录产物的碱基序列.
(2)图2中过程①的模板链都含甲基,而复制后都只含一个甲基,说明过程①的方式是半保留复制,所以其产物都是半甲基化的.因此过程②必须经过维持甲基化酶的催化才能获得与亲代分子相同的甲基化状态.
(3)由于RNA聚合酶与启动子结合,催化基因进行转录.研究发现,启动子中“CG岛”的甲基化会影响相关蛋白质(RNA聚合酶)与启动子的结合,不能合成mRNA,从而抑制基因的表达.
(4)由于在小鼠胚胎中,来自父本的A及其等位基因能够表达,所以纯合矮小雌鼠与纯合正常雄鼠杂交,则F1的表现型应为全部正常.由于卵细胞中的A及其等位基因由于启动子甲基化而不表达,精子中的A及其等位基因由于启动子非甲基化而表达;并且含A的精子:含a的精子=1:1,所以F1雌雄个体间随机交配,则F2的表现型及其比例应为正常:矮小=1:1.
(5)5-氮杂胞苷(AZA)常用于临床上治疗DNA甲基化引起的疾病.推测AZA可能的作用机制之一是:AZA在DNA复制过程中掺入DNA分子,导致与DNA结合的甲基化酶活性降低,从而降低DNA的甲基化程度.另一种可能的机制是:由于胞嘧啶在发生甲基化后转变成5-甲基胞嘧啶但仍能与鸟嘌呤互补配对,所以AZA与“CG岛”中的胞嘧啶竞争甲基化酶,从而降低DNA的甲基化程度.
故答案为:
(1)不会
(2)半保留复制 半 维持甲基化酶
(3)基因的表达
(4)全部正常 正常:矮小=1:1 卵细胞中的A及其等位基因由于启动子甲基化而不表达,精子中的A及其等位基因由于启动子非甲基化而表达;并且含A的精子:含a的精子=1:1
(5)DNA复制 胞嘧啶
点评 本题考查DAN复制和基因转录和翻译的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力.
| A. | 线粒体和叶绿体的染色体中均含有少量的DNA | |
| B. | 叶肉细胞在光下和黑暗中均能合成ATP | |
| C. | 细胞生命活动所需的ATP均来自线粒体 | |
| D. | 线粒体基质和叶绿体基质所含酶的种类相同 |
| 实验 组合 | 亲本性状表现 | F1的性状表现和植株数目 | |
| 紫花 | 白花 | ||
| 1 | 紫花×白花 | 405 | 411 |
| 2 | 紫花×白花 | 807 | 0 |
| 3 | 紫花×紫花 | 1240 | 420 |
(2)请写出三个组合亲本的遗传因子组成:
组合1:Cc×cc;
组合2:CC×cc;
组合3:Cc×Cc.
(3)组合3的F1显性性状植株中,杂合子占$\frac{2}{3}$,若取组合2中的F1紫花植株与组合3中的F1紫花植株杂交,后代出现白花植株的概率为$\frac{1}{6}$.
(4)组合1为测交实验.
(5)如何根据组合3选育出具有稳定遗传性状的白花品种?要选育具有稳定遗传性状的白花品种,一出现就可直接保留如何选育稳定遗传性状的紫花品种?要选育具有稳定遗传性状的紫花品种,需连续自交,直至不出现性状分离.
| A. | 1:2:1、4:1、3:1和1:2:1 | B. | 3:1、4:1、1:3和1:3:1 | ||
| C. | 1:3、1:2:1、3:1和1:1:2 | D. | 3:1、3:1、1:4和1:1:1 |
| A. | 内质网 | B. | 中心体 | C. | 高尔基体 | D. | 溶酶体 |
自噬作用(如图)是细胞的一种自我保护机制,是真核细胞通过形成“自噬体”用于清除细胞内聚物及受损细胞器,进而维持细胞内稳态的一种途径.
(1)由如图可知,自噬体是双(或2)层膜结构的囊泡,其与溶酶体融合的目的是利用溶酶体中的各种酶来分解自噬体中的细胞内聚物及受损细胞器.
(2)蛋白质加工异常(错误折叠或未折叠)易诱发细胞自噬,与这一异常相关的细胞器是内质网.
(3)在细胞处于许多大分子不能通过外源途径获得等外界恶劣环境时,自噬为细胞提供了合成所需要的物质,包括ABCD.(多选)
A.核苷酸 B.多肽 C.磷脂 D.胆固醇
为探究自噬作用对细胞周期的影响,研究者对人宫颈癌HeLa细胞饥饿处理(不提供外源营养)诱发自噬,检测处理前后各时期细胞占总数的百分比(如表,G0是暂不增殖细胞).
| $\frac{{G}_{0}}{{G}_{1}}$ | S | $\frac{{G}_{2}}{M}$ | |
| 对照组 | 50.07% | 29.18% | 20.75% |
| 处理后 | 62.03% | 20.17% | 17.53% |
A.适宜渗透压B.溶解氧C.适宜温度D.血清
(5)据表分析,自噬发生后HeLa细胞增殖速率减缓(加快/不变/减缓),判断的依据是处理后,G0细胞比例增加,S、G2和M时期细胞占比减少,部分原有增殖细胞停留在暂不增殖状态.
| A. | 图一可表示下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素作用于甲状腺细胞 | |
| B. | 图二可表示神经细胞分泌神经递质作用于唾液腺细胞 | |
| C. | 图三可表示胰岛A细胞分泌胰高血糖素作用于肝脏细胞 | |
| D. | 三种方式中,图二所示调节方式的调节速度最快 |