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14.如图表示酵母菌和醋酸杆菌细胞中遗传信息的表达过程.请据图回答:

(1)能表示醋酸杆菌细胞中遗传信息的表达过程是图甲,判断的理由是转录和翻译同时进行.
(2)图甲中的⑤是RNA聚合酶.
(3)图乙中D上的反密码子都能与B上的密码子配对吗不是,理由是终止密码子仅是翻译终止的信号,不能决定氨基酸.
(4)为在酵母中高效表达丝状真菌编码的植酸酶,通过基因改造,将原来的精氨酸密码子CGG改变为酵母偏爱的精氨酸密码子AGA,由此发生的变化有ACD(多选)
A.植酸酶mRNA序列改变            B.植酸酶氨基酸序列改变
C.编码植酸酶的DNA热稳定性降低   D.配对的反密码子为UCU
(5)MicroRNA(miRNA)是近几年在酵母菌等真核生物中发现的一类小分子单链RNA,miRNA可以与靶mRNA结合,引起其降解或抑制基因表达的翻译 过程;靶mRNA被结合后,如果完全水解,会生成6 种小分子物质.

分析 根据题意和图示分析可知:图示表示两种细胞中主要遗传信息的表达过程,其中甲细胞没有被核膜包被的成形的细胞核,属于原核细胞,其转录和翻译同时进行;乙细胞含有被核膜包被的成形的细胞核,属于真核细胞,其转录和翻译过程不是同时进行的.

解答 解:(1)甲细胞没有被核膜包被的成形的细胞核,属于原核细胞,其转录和翻译同时进行;能表示醋酸杆菌细胞中遗传信息的表达过程是图甲.
(2)转录是在RNA聚合酶的催化下,以DNA分子一条链为模板,合成RNA的过程,图中⑤是RNA聚合酶.
(3)DtRNA上的反密码子不是都能与BmRNA上的密码子配对,理由是终止密码子仅是翻译终止的信号,不能决定氨基酸.
(4)解:A、由于密码子改变,植酸酶mRNA序列改变,A正确;
B、改变后的密码子仍然对应精氨酸,氨基酸的种类和序列没有改变,B错误;
C、由于密码子改变后C(G)比例下降,DNA热稳定性降低,C正确;
D、反密码子与密码子互补配对,为UCU,D正确.
故选:ACD.
(5)mRNA和核糖体结合完成翻译过程,miRNA可以与靶mRNA结合,引起其降解或抑制基因表达的翻译过程;靶mRNA被结合后,如果完全水解,会生成四种碱基、磷酸和核糖等6种小分子物质.
故答案为:
(1)甲      转录和翻译同时进行      (2)RNA聚合酶
(3)不是  终止密码子仅是翻译终止的信号,不能决定氨基酸       
(4)ACD
(5)翻译    6

点评 本题结合两种细胞中主要遗传信息的表达过程图,考查遗传信息的转录和翻译过程,首先要求考生能根据图中细胞结构特点,准确判断出甲为原核细胞,乙为真核细胞;其次要求考生识记原核细胞和真核细胞转录和翻译的区别,能对各选项作出正确的判断.

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4.下列有关生物学研究中的相关叙述,正确的有几项(  )
①探究温度对酶活性的影响,可选择过氧化氢溶液作为底物 
②在电子显微镜下拍摄到的叶绿体的结构照片属于物理模型  
③孟德尔遗传规律的研究过程和摩尔根果蝇眼色遗传的研究过程均用到了假说演绎法  
④在模拟细胞大小与物质运输的关系时,琼脂块表面积与体积之比是自变量,NaOH扩散速度是因变量  
⑤鉴定还原糖时,要先加入斐林试剂甲液摇匀后,再加入乙液  
⑥用鸡的红细胞可以获取较纯净的细胞膜  
⑦用纸层析法分离叶绿体中色素的实验结果中,蓝绿色色带最宽  
⑧观察DNA和RNA在细胞中分布的实验中,可选用洋葱鳞片叶内表皮细胞作为实验材料,甲基绿使RNA呈绿色,吡罗红使DNA呈红色.
A.五项B.四项C.三项D.二项

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5.工业上青蒿素一般从青蒿植株中提取,产量低,价格高.基因工程及细胞工程等为培育出高青蒿素含量的青蒿提供了思路.科学家先通过紫外线处理大量青蒿幼苗后,偶然发现一株高产植株,通过基因测序发现该高产植株控制青蒿素合成相关的一种关键酶的基因发生了突变.
(1)提取了高产植株的全部DNA后,要想快速大量获得该突变基因可以采用PCR技术,该技术的原理是DNA双链复制.
(2)如果用青蒿某个时期mRNA反转录产生双链cDNA片段,获得的cDNA与青蒿细胞中该基因碱基序列不同(填“相同”或“不同”).用某双链cDNA进行PCR扩增,进行了30个循环后,理论上可以产生约为230个DNA分子片段.
(3)将获得的突变基因导入普通青蒿之前,先构建基因表达载体,图l、2中箭头表示相关限制酶的酶切位点.请回答:

用图中的质粒和外源DNA构建重组质粒,不能使用SmaⅠ切割,原因是SmaⅠ会破坏质粒的抗性基因及外源DNA中的目的基因,构建好的重组质粒在其目的基因前要加上特殊的启动子,启动子是RNA聚合酶识别结合位点.
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2.日本分子细胞生物学家大隅良典(Yoshinori  Ohsumi)因发现细胞自噬机制,荣获2016年诺贝尔生理学或医学奖.如图所示自噬过程为细胞质的长寿命蛋白和一些细胞器(如线粒体)的降解过程,据图回答下列问题:

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(2)图中自噬体的膜为双层(不考虑自味体内的线粒体),其基本骨架是磷脂双分子层.
(3)依赖膜的流动性,成熟的自噬体的外膜与溶酶体膜融合,包含一层膜的自噬体被释放到溶酶体内腔,溶酶体中的(多种)水解酶先破坏该层膜,进而水解自噬体的内容物,这种降解有助于细胞内组分和(某些)细胞器的正常更新,从而对细胞的稳态起到重要的调节作用.
(4)任何事物都有两面性,自噬作用也不例外.抗癌疗法会诱导癌细胞自杀,但在治疗过程中,放疗和化疗会诱发超常水平的自噬作用,赋予癌细胞抵抗治疗作用的能力.请对此尝试提出一种抗癌策略:在放疗或化疗期间,抑制癌细胞的自噬作用.

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