
中小学教育资源及组卷应用平台 第4章 基因的表达 章末闯关试题 2024-2025学年生物人教版(2019) 必修第二册 一、单选题 1.细胞内有些tRNA分子的反密码子中含有稀有碱基次黄嘌呤(I),含有I的反密码子在与mRNA中的密码子互补配对时,存在如图所示的配对方式(Gly表示甘氨酸)。下列说法错误的是( ) A.一种反密码子可以识别不同的密码子 B.密码子与反密码子的碱基之间通过氢键结合 C.tRNA分子由两条链组成,mRNA分子由单链组成 D.mRNA中的碱基改变不一定造成所编码氨基酸的改变 2.miRNA是含有茎环结构的miRNA前体经过加工之后的一类非编码的小RNA分子(18~25个核苷酸)。如图是某真核细胞中miRNA抑制X基因表达的示意图,下列叙述正确的是( ) A.miRNA基因中多于36~50个核苷酸 B.过程①需要解旋酶和RNA聚合酶 C.miRNA前体中不含有氢键 D.miRNA抑制X基因表达的转录过程 3.下面是几种抗菌药物的抗菌机理以及中心法则的图解。 ①青霉素:抑制细菌细胞壁的合成 ②环丙沙星:抑制细菌DNA解旋酶的活性 ③红霉素:能与细菌细胞中的核糖体结合以阻止其发挥作用 ④利福平:抑制 RNA 聚合酶的活性。以下有关说法错误的是( ) A.环丙沙星会抑制过程a,利福平将会抑制过程b B.除青霉素外,其他抗菌药物均具有抑制遗传信息传递和表达的作用 C.过程d涉及的氨基酸最多有21种、tRNA 最多有64种 D.过程e需要逆转录酶 4.大肠杆菌核糖体蛋白与rRNA分子亲和力较强,二者组装成核糖体。当细胞中缺乏足够的rRNA分子时,核糖体蛋白可通过结合到自身mRNA分子上的核糖体结合位点而产生翻译抑制。下列叙述错误的是( ) A.一个核糖体蛋白的mRNA分子上可相继结合多个核糖体,同时合成多条肽链 B.细胞中有足够的rRNA分子时,核糖体蛋白通常不会结合自身mRNA分子 C.核糖体蛋白对自身mRNA翻译的抑制维持了RNA和核糖体蛋白数量上的平衡 D.编码该核糖体蛋白的基因转录完成后,mRNA才能与核糖体结合进行翻译 5.四氯化碳中毒时,会使得肝细胞内质网膜上的多聚核糖体解聚及脱落,导致肝细胞功能损伤。下图表示粗面内质网上蛋白质合成、加工和转运的过程,下列叙述正确的是( ) A.一个mRNA上相继结合多个核糖体有利于缩短每条肽链合成所需的时间 B.图中mRNA在核糖体上移动的方向是从左往右 C.图示过程均可在大肠杆菌细胞中进行 D.四氯化碳中毒会导致蛋白质无法进入内质网加工 6.终止密码子为UGA、UAA和UAG。下图中①为大肠杆菌的一段mRNA序列,②~④为该mRNA序列发生碱基缺失的不同情况(“-”表示一个碱基缺失)。下列叙述错误的是( ) A.起始密码子决定相应的氨基酸,①编码的直肽链含有5个肽键 B.②编码的氨基酸数多于①编码的氨基酸数,但②编码的蛋白质可能功能缺失 C.与①相比,②~④中,④编码的氨基酸排列顺序变化最小 D.一般来说,缺失三个碱基对对蛋白质的氨基酸序列的影响最小 7.广东地区高发的β地中海贫血症属于常染色体遗传病。研究发现,由正常基因A突变成致病基因a,患者的β珠蛋白(血红蛋白的组成部分)合成受阻,原因如图所示(AUG、UAG分别为起始和终止密码子)。以下叙述不正确的是( ) A.β地中海贫血症是β珠蛋白第39位氨基酸的编码序列发生了基因突变所致 B.该病体现了基因通过控制蛋白质的合成间接控制生物体的性状 C.若异常mRNA进行翻译产生了异常β珠蛋白,与正常β珠蛋白相比,则该异常蛋白肽链更短 D.正常基因A发生了碱基对的替换,改变了DNA碱基对内的氢键数,突变成β地中海贫血症基因a 8.图表示三种RNA,下列相关叙述错误的是( ) A.乙中的RNA分布于核糖体上 B.甲是翻译的模板 C.三种RNA中都不含有氢键 D.密码子和反密码子分别位于甲和丙上 9.DNA甲基化是指在DNA甲基化转移 ... ...
~~ 您好,已阅读到文档的结尾了 ~~