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突变基因 | Ⅰ | Ⅱ |
碱基变化 | C→TGG | CTT→TGG |
蛋白质变化 | 多肽链长度比野生型玉米短 | 多肽链中的一个氨基酸与野生型玉米不同 |
A.两种突变类型均可以用光学显微镜观察
B.基因Ⅰ发生了碱基对的增添,导致基因中的终止密码子提前出现
C.基因Ⅰ和基因Ⅱ都由玉米的原基因突变而来,体现了基因突变的普遍性
D.玉米原基因突变为基因Ⅱ后,突变基因中嘌呤的比例没有发生改变
比较指标 | ① | ② | ③ | ④ |
酶Y活性/酶X活性 | 100% | 50% | 10% | 150% |
酶Y活性数目/酶X活性数目 | 1 | 1 | 小于1 | 大于1 |
A.状况①中氨基酸序列一定发生了变化
B.状况②一定是因为氨基酸间的肽键数减少了50%
C.状况③可能是因为突变导致了终止密码位置变化
D.状况④的突变不会导致tRNA的种类增加
A.基因B的突变不会影响细胞内其他蛋白质的合成
B.基因B突变的实质是碱基替换
C.改变前后的tRNA转运的都是色氨酸
D.基因A突变未改变其转录的RNA的核苷酸数量
A.PK基因突变导致丙酮酸激酶结构发生改变
B.PK基因突变对其他基因的表达没有影响
C.RNA聚合酶读取到突变PK基因上的终止密码时停止转录
D.该病说明基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物性状
A.DNA链的左端是3′端,①链的下端是5′端
B.RNA聚合酶可催化形成核苷酸之间的化学键
C.
D.转录完成后,RNA不一定会翻译成蛋白质
A.细胞能在转录和翻译水平上调控基因表达,图中基因A的表达效率高于基因B
B.真核生物核基因表达的①和②过程分别发生在细胞核和细胞质中
C.人的mRNA、rRNA和tRNA都是以DNA为模板进行转录的产物
D.②过程中,rRNA中含有与mRNA上密码子互补配对的反密码子
A.一个DNA可转录出多个不同类型的RNA
B.以完全解开螺旋的一条脱氧核苷酸链为模板
C.转录终止时成熟的RNA从模板链上脱离下来
D.可发生在该细胞的细胞核、线粒体和叶绿体中
A.所有生物基因表达过程中用到的RNA和蛋白质均由DNA编码
B.DNA双链解开,RNA聚合酶起始转录、移动到终止密码子时停止转录
C.翻译过程中,核酸之间的相互识别保证了遗传信息传递的准确性
D.多肽链的合成过程中,tRNA读取mRNA上全部碱基序列信息
A.真核细胞中所有miRNA的核苷酸序列都相同
B.miRNA中的碱基类型决定其只能是单链结构
C.miRNA通过阻止靶基因的转录来调控基因表达
D.miRNA的调控作用可能会影响细胞分化的方向
A.图1体现了图2中的a、b、c三个生理过程
B.图1所示过程可在原核细胞中进行,其转录和翻译过程不可同时进行
C.图2过程均遵循碱基互补配对原则,碱基配对的方式完全相同
D.在真核细胞中,a和b两个过程发生的场所只有细胞核
A.图中所示的生理过程有转录和翻译
B.①链中
C.一种细菌的③由480个核苷酸组成,它所编码的蛋白质的长度一定为160个氨基酸
D.遗传信息由③传递到⑤需要RNA作工具
A.发生突变后的G3745A基因中碱基数目一定减少
B.上述11个基因的遗传都遵循基因自由组合定律
C.突变后的G3745A基因和T4216C基因可能提高有关酶的活性
D.EPAS1、EGLN1等9个基因在人体成熟红细胞中持续表达来增加血红蛋白浓度
酶 | 细胞内定位 | 参与转录的产物 | 对物质α的敏感程度 |
RNA聚合酶I | 核仁 | rRNA | 不敏感 |
RNA聚合酶Ⅱ | 核质 | hnRNA | 敏感 |
RNA聚合酶Ⅲ | 核质 | tRNA | 存在物种特异性 |
A.三种酶的识别位点均位于DNA分子上,三者发挥作用时都能为反应提供能量
B.三种酶参与的生理过程中发生的碱基互补配对方式和翻译过程中的完全相同
C.使用物质α会导致肺炎双球菌细胞内核糖体数量明显减少而影响其生命活动
D.RNA聚合酶Ⅲ的活性减弱会影响真核细胞内RNA聚合酶Ⅰ、Ⅱ的合成
dygzswyn
2022-07-15
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