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铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件等有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,核糖体能与铁蛋白mRNA—端结合,沿mRNA移动,遇到起始密码后开始翻译如下图所示。回答下列问题:

1图中甘氨酸的密码子是         ,铁蛋白基因中决定的模板链碱基序列为                   

2Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了      ,从而抑制了翻译的起始;Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白mRNA能够翻译。这种调节机制既可以避免对细胞的毒性影响,又可以减少            

3若铁蛋白由n个氨基酸组成,指导其合成的mRNA的碱基数远大于3n,主要原因是       

4若要改造铁蛋白分子,将图中色氨酸变成亮氨酸密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG,可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即由          

 

结合图表分析,下列有关说法正确的是

抗菌药物

抗菌机理

青霉素

抑制细菌细胞壁的合成

环丙沙星

抑制细菌DNA解旋酶可促进DNA螺旋化的活性

红霉素

能与核糖体结合

利福平

抑制RNA聚合酶的活性

A⑤可发生在人体健康细胞中

B青霉素和利福平能抑制DNA的复制

C结核杆菌的④和⑤都发生在细胞质中

D环丙沙星和红霉素分别抑制细菌的①和③

 

下图为中心法则图解。下列有关的叙述中,正确的是

A. 过程③只发生在含有逆转录酶的病毒中

B. 转基因生物中能够体现①⑤过程

C. ⑤过程中都能发生碱基互补配对

D. ③过程中碱基互补配对时,遵循A-U、U-A、C-G、G-C的原则

 

一个DNA分子的一条链上,腺嘌呤比鸟嘌呤多40%,两者之和占DNA分子碱基总数的24%,则这个DNA分子的另一条链上,胸腺嘧啶占该链碱基数目的

A44%      B24%        C14%       D28%

 

下列关于基因、蛋白质与性状的关系的描述中,正确的是

A皱粒豌豆种子中,编码淀粉分支酶的基因被打乱,不能合成淀粉分支酶,淀粉含量低而蔗糖含量高

B人类白化病症状是基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状来实现的

C基因与性状呈线性关系,即一种性状由一个基因控制

D囊性纤维病患者中,编码一个CFTR蛋白的基因缺失了3个碱基,这种变异属于染色体结构变异

 

下面关于tRNA和氨基酸相互关系的说法,正确的是

A每种氨基酸都由一种特定的tRNA携带

B每种氨基酸都可由几种tRNA携带

C一种转运RNA可以携带几种结构相似的氨基酸

D—种氨基酸可由一种或几种tRNA携带

 

下列有关生物体遗传物质的叙述,正确的是

A豌豆的遗传物质主要是DNA

B酵母菌的遗传物质主要分布在染色体上

CT2噬菌体的遗传物质含有硫元素

DHIV的遗传物质水解产生4种脱氧核苷酸

 

某研究人员模拟肺炎双球菌转化实验,进行了以下4个实验:

①S型菌的DNA+DNA酶→加入R型菌→注射入小鼠

②R型菌的DNA+DNA酶→加入S型菌→注射入小鼠

③R型菌十DNA酶→高温加热后冷却→加入S型菌的DNA+注射入小鼠

④S型菌十DNA酶→高温加热后冷却→加入R型菌的DNA+注射入小鼠

以上4个实验中小鼠存活的情况依次是

A存活、存活、存活、死亡

B存活、死亡、存活、死亡

C死亡、死亡、存活、存活

D存活、死亡、存活、存活

 

在生命科学发展过程中,证明DNA是遗传物质的实验是

①孟德尔的豌豆杂交实验

②摩尔根的果蝇杂交实验

③肺炎双球转化实验

④T2噬菌体侵染大肠杆菌实验

⑤DNA的X光衍射实验

A①②    B②③     C③④      D④⑤

 

下图为生物体内遗传信息的传递与表达过程。据图回答:

1比较图一与图二,两过程所需要的条件除模板有所不同之外,             也不同。

2图一中与A链相比,C链特有的化学组成是                  

3图三所示的是遗传信息传递的规律,被命名为               。图三中可在人体正常细胞内发生的过程有           填序号

4图四中Bt为控制晶体蛋白合成的基因,c过程对应于图三中          过程填序号。活化的毒性物质应是一种             分子。

 

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