高三生物三轮考前重点专项突破基因结构与基因工程

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1、2019 高三生物三轮考前重点专项突破基因结构与基因工程时间 35 分钟班级姓名1、人的血红蛋白中有一种 珠蛋白,编码它的基因中含有1700 个碱基对,其中有3个外显子, 2 个内含子,能编码146 个氨基酸,以下表达正确的有()翻译蛋白质的mRNA碱基数量多于438 个 3 个外显子的碱基数量约占整个基因的26%非编码区是两个基因之间没有遗传效应的区段内含子将编码区和非编码区隔开 RNA聚合酶的结合位点位于非编码区A、B、C、D、解析:密码子中有终止子,不决定氨基酸,因此翻译蛋白质的信使RNA碱基数量多于438(146 3) 个,正确;非编码区是不能编码蛋白质的区段,但对于遗传信息的表达是必

2、不可少的,是具有遗传效应的,错误,排除B、C、 D。答案: A2、 (2017 郑州四十七中月考) 以下有关人类基因组的研究的说法有误的是()A、人类单倍体基因组由23 条不同的双链DNA分子组成B、人类基因组计划包括绘制人类基因组的四张图:遗传图、物理图、序列图和转录图C、我国地域辽阔,民族众多,有着丰富而珍贵的遗传资源D、获得人类基因组,能为预防疾病、新药的研制以及新医疗方法的发现提供依据解析:人的单倍体基因组是由22 条常染色体的DNA分子,再加上X 和 Y 两条性染色体的 DNA分子组成的,共有 24 条双链 DNA分子。答案: A3、 (2017 黄冈中学月考) 一个真核细胞的某基因

3、转录、翻译成的蛋白质分子中有300个氨基酸,将该基因导入大肠杆菌等原核细胞中,转录、翻译成的蛋白质分子中却有500个氨基酸。那么这个基因的内含子部分约有核苷酸多少个()A、 0 个B、 200 个C、 600 个D、 1200 个解析:在原核细胞中,没有对转录出的mRNA上内含子对应区段的加工能力,因此内含子对应的序列也将被翻译出来,所以,内含子部分约有核苷酸(500 300) 6 1200( 个 ) 。答案: D4、 2017 年 4 月 24 日的科学杂志报道说:研究人员现在已经完成了对整个玉米染色体组的测序工作;2017 年 7 月 16 日的农业生物技术周报报道,由中国国家玉米改良中心

4、等组成的研究团队,已绘制完成黄瓜基因组的图谱。玉米体内有10 对染色体,黄瓜有24 条染色体,那么玉米与黄瓜的单倍体基因组分别由多少条双链的DNA分子组成? ()A、 10、 24B、 11、 25C、 11、 13D、 10、 12解析: 玉米和黄瓜为雌雄同体的植物,细胞内没有性染色体。另外要注意审题,玉米的染色体是10 对,黄瓜的是24 条 (12 对 ) ,所以玉米和黄瓜的单倍体基因组分别由10 条和 12条双链的DNA分子组成。答案: D5、下图为果蝇某一条染色体上几个基因的示意图,说法正确的选项是()A、 R中的全部脱氧核苷酸序列均能编码蛋白质B、 R、S、 N 中只有部分脱氧核苷酸

5、序列被转录C、片段 M应是基因R 或 S 的非编码区D、每个基因中只要有一个碱基对的替换,都会引起生物性状的改变解析:果蝇是真核生物,R、S、N 基因中含编码区和非编码区,编码区中有外显子和内含子,只有外显子能编码蛋白质。真核细胞的基因包括编码区和非编码区两部分,因此R的编码区应在R 片段内。 基因中有一碱基对被替换,如果是在外显子部分,那么导致遗传密码子的改变,可能导致氨基酸的改变,继而导致性状的改变,如果密码子改变,而氨基酸没有改变,那么蛋白质分子结构没有改变,性状那么不会改变。答案: B6、质粒是一种常用的运载体,以下有关其特点的表达不正确的选项是()A、存在于许多细菌和酵母菌等的生物体

6、内,较容易获得B、质粒上须同时存在抗药性、颜色反应等多种标记基因,便于进行筛选C、质粒的存在一般对宿主细胞的生存没有决定性的作用D、能自主复制,有利于植入的目的基因的复制解析:为了便于从众多细胞中选择出已经导入目的基因的细胞, 运载体上必须具有标记基因,但并不需要多种标记基因同时存在。答案: B7、目的基因导入受体细胞后,是否可以稳定维持和表达其遗传特性,只有通过检测与鉴定才能知道。以下关于检测与鉴定方法的表达错误的选项是A、采用 DNA分子杂交技术检测转基因生物的染色体()DNA上是否插入了目的基因B、采用同位素示踪技术检测目的基因是否转录出了mRNAC、用相应的抗体进行抗原抗体杂交检测目的

7、基因是否翻译出蛋白质D、做抗虫或抗病的接种实验检测转基因植物是否有抗性以及抗性的程度解析:由于同位素示踪技术的局限,不能检测目的基因是否转录出了答案: B8、基因工程能够得以实现的基础是()mRNA。不同生物体内 DNA分子的基本结构相同所有的生物共用一套密码子所有生物遗传信息的流动方向是相同的 DNA连接酶能将含有不同黏性末端的片段连接起来A、 B 、C、D、解析:基因工程得以实现的关键是目的基因与运载体的“拼接”( 必须具有相同的基本结构才能拼接 ) ,以及目的基因在受体细胞内的表达( 共用一套密码子才能使表达产物相同答案: A9、假设采用反转录法人工合成人的生长激素基因,应该在人体什么组

8、织或器官中获取) 。相应的信使RNA()A、下丘脑B、垂体C、血液D、胰岛解析:此题主要考查目的基因的获取以及基因的选择性表达。人的生长激素是由垂体分泌的。 虽然人体各个细胞内都有生长激素基因,但是由于基因的选择性表达,该基因只在垂体中表达,因此,也只能从垂体中获得相应的信使RNA。答案: B10、在基因诊断技术中要用到DNA探针,以下有关DNA分子探针的说法不正确的选项是()A、基因诊断所用的 DNA探针须用放射性同位素或荧光分子标记B、用 DNA探针进行基因诊断时利用了 DNA分子杂交原理C、如果杂合的 DNA分子片段中所有对应碱基间都发生了互补配对,即可确定被检测标本与 DNA探针所携带

9、遗传信息相同D、用放射性同位素标记DNA探针的作用是增加探针DNA的分子量解析:用放射性同位素标记 DNA探针的作用是示踪探针 DNA片段与标本 DNA片段的杂合程度。答案: D11、随着转基因工程的发展,动物乳腺生物发生器和膀胱生物发生器都取得了一定的进展,可在含有目的基因的哺乳动物的乳汁或尿液中获得所需产品。的选项是 ()A、培育这两种转基因生物的方法基本相同以下有关二者的表达错误B、培育二者所用目的基因的受体细胞都是受精卵C、培育前者所用目的基因的受体细胞是乳腺细胞,培育后者所用目的基因的受体细胞是膀胱细胞D、二者的体细胞中都含有目的基因,但前者在乳腺细胞中表达,后者在膀胱上皮细胞中表达

10、解析: 二者的培育方法、步骤基本相同, 都是将目的基因导入动物的受精卵细胞中,待发育为成体后, 在乳腺分泌的乳汁或膀胱排出的尿液中获取所需要的产品。在哺乳动物不同器官中表达出目的基因的产物,是基因选择性表达的结果。答案: C12、 (2017 浙江理综 ) 以下关于基因工程的表达,错误的选项是()A、目的基因和受体细胞均可来自动、植物或微生物B、限制性内切酶和DNA连接酶是两类常用的工具酶C、人胰岛素原基因在大肠杆菌中表达的胰岛素原无生物活性D、载体上的抗性基因有利于筛选含重组DNA的细胞和促进目的基因的表达解析:此题主要考查基因工程的工具等相关知识,熟知每种工具的特点和用途是解题的关键。人胰

11、岛素原基因的编码区含有不能表达的片段内含子,因此在大肠杆菌中表达出的胰岛素原与人体内表达出的胰岛素原结构上存在巨大差异,无生物活性。 载体上的抗性基因主要起着标记基因的作用,有利于筛选含重组DNA的细胞,并不能促进目的基因的表达。答案: D13、(2017 黄冈中学检测 ) 抗逆转基因作物的培育与推广给社会带来的巨大社会效益是()在一定程度上使作物摆脱了土壤和气候条件的限制减少化学农药对环境的污染和人畜的危害减少了化肥的制造和使用量,有利于环境保护使得作物在不良的环境下更好地生长,提高产量A、B、C、D、解析:首先要了解植物的抗逆性指的是抗旱、抗病、抗虫、 抗除草剂、 抗盐碱、 抗高温、抗寒等

12、特点,这类作物对水、温度等条件的要求较低,因此,可在一定的程度上使作物摆脱土壤和气候条件的限制,同时减少农药的使用,减少污染。无机盐是植物生长所必需的,由于农田中不断向外输出产品,同时带走大量的化学元素,因此,必须不断地向农田中施入适量的化肥。可见,抗逆性农作物并不是“不需要矿质元素”的植物。答案: B14、基因工程中,需使用特定的限制酶切割目的基因和质粒,便于重组和筛选。限制酶的识别序列和切点是GGATCC,限制酶的识别序列和切点是GATC。根据图示判断以下操作正确的选项是()A、目的基因和质粒均用限制酶切割B、目的基因和质粒均用限制酶切割C、质粒用限制酶切割,目的基因用限制酶切割D、质粒用

13、限制酶切割,目的基因用限制酶切割解析:虽然限制酶和限制酶识别的核苷酸序列不同,但是切割后得到的黏性末端相同,可进行连接。由于GGATCC序列可以被限制酶和限制酶切割,因此,如果用限制酶切割质粒的话,会将两个标记基因全破坏掉,而用限制酶切割,仅破坏Gene。用限制酶切割目的基因,可获得目的基因片段;假设用限制酶切割目的基因,只能切下目的基因的左侧,而右侧不能切开。答案: D15、(2017 上海卷 ) 人体细胞内含有抑制癌症发生的p53 基因,生物技术可对此类基因的变化进行检测。(1) 目的基因的获取方法通常包括和。(2) 上图表示从正常人和患者体内获取的 p53 基因的部分区域。与正常人相比,患者在该区域的碱基发生改变,在上图中用方框圈出发生改变的碱基对;这种变异被称为。(3) 限制酶 E 识别序列为CCGG,假设用限制酶E 分别完全切割正常人和患者的p53 基因部分区域 ( 见上图 ) ,那么正常人的会被切成个片段;而患

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