【题目】DNA甲基化是指在DNA甲基化转移酶(Dnmt)的作用下将甲基选择性地添加至DNA上的过程,是一种基本的表观遗传学修饰。在不改变DNA序列的前提下控制基因的表达,在多个生物学过程中发挥重要作用。DNA异常甲基化与肿瘤的发生、发展、细胞癌变有着密切的联系。回答下列问题:
(1)在Dnmt的催化下,DNA中的C—G两个核苷酸的胞嘧啶被选择性地添加甲基,形成5-甲基胞嘧啶,5-甲基胞嘧啶脱氨基生成胸腺嘧啶。与正常DNA分子相比,上述变异产生的DNA的稳定性_______(填“低”或“高”)。若一个DNA分子中的一个C—G中的胞嘧啶甲基化后,又发生脱氨基生成了胸腺嘧啶,则该DNA分子经过次复制后,所产生的子代DNA分子中正常的DNA占________________。
(2)大多数脊椎动物基因组DNA都有少量的甲基化胞嘧啶,且甲基化位点可随DNA的复制而遗传,这是因为DNA复制后,_____________________可将新合成的未甲基化的位点进行甲基化,从而控制基因的正常表达。
(3)如图表示控制Dnmt的基因内部和周围的DNA片段情况。图中数字表示千碱基对(单位:kb),基因长度共8kb。已知该基因转录的直接产物mRNA中与d区间对应的区域会被加工切除,而成为成熟的mRNA。图中起始密码子对应位点__________(填“是”或“不是”)RNA聚合酶结合的位点,由该基因控制合成的Dnmt是由_________个氨基酸脱水形成的。
【答案】低 1/2 DNA甲基化转移酶(Dnmt) 不是 299
【解析】
基因突变是基因结构的改变,包括碱基对的增添、缺失或替换。基因突变发生的时间主要是细胞分裂的间期。基因突变的特点是低频性、普遍性、少利多害性、随机性、不定向性。
(1)由题意可知,在Dnmt的催化作用下,DNA中的C—G两个核苷酸的胞嘧啶被选择性地添加甲基,形成5-甲基胞嘧啶,5-甲基胞嘧啶脱氨基生成胸腺嘧啶,即DNA分子中发生了碱基由“C”替换为“T”,因此基因中C—G减少、T—A增加,又因C—G中有三个氢键、T—A中有两个氢键,且氢键越多,DNA分子越稳定,因此突变后的DNA分子稳定性降低。
由于刚突变的DNA分子的一条链是正常的,另一条链中的C变为T,复制时以正常链为模板合成的子代DNA分子均异常,由此得出突变DNA分子经过次复制后,所产生的子代DNA分子中正常的DNA占1/2。
(2)根据题干信息可判断DNA甲基化转移酶(Dnmt)可以使DNA甲基化。
(3)RNA聚合酶能够识别转录起点对应的DNA位点(启动子)并与启动子结合,不是起始密码子对应的位点。转录时由起始密码子对应点开始,到终止密码子对应点结束,除去d段,共有,即900个碱基,由于一个密码子由相邻3个碱基构成,且终止密码子不编码氨基酸,故得出该酶由900÷3-1=299个氨基酸脱水缩合而成。
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【题目】将若干生理状况基本相同,长度为4cm的鲜萝卜条分为四组,分别置于清水(对照组)和浓度相同的三种溶液中(实验组),甘油溶液、葡萄糖溶液和蔗糖溶液分别编号为1、2、3组。测量每组萝卜条的平均长度,结果如下图。据图分析,下列叙述正确的是
A. 实验组中都发生了质壁分离和复原现象
B. 对照组中水分子在前15min进入了细胞,15min之后不再进入
C. 1组中的甘油分子和2组中的葡萄糖都进入了细胞
D. 3组中,如果一直增大蔗糖溶液浓度,萝卜条就会一直缩短
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【题目】(地理选修6环境保护)
长江江豚仅分布于我国长江中下游和洞庭湖及鄱阳湖水系。研究表明,长江江豚的主要生境为觅食生境,有明显的回避污水的行为,多分布在自然岸线附近具有深槽浅滩多样性地貌特征的水域。近年来,长江江豚数量不断减少。为更好的保护长江江豚,自20世纪90年代初开始,将其引入天鹅洲豚类国家级自然保护区长江天鹅洲故道内进行迁地保护,经过十几年的发展,江豚在故道内能自然繁殖,数量稳步增长。目前,故道内已生活有80多头长江江豚,是目前世界上第一个鲸类动物迁地保护成功的案例。下图示意我国长江江豚的数量及分布。
分析在长江天鹅洲故道内对江豚进行迁地保护的合理性。
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【题目】某些膜内蛋白以紧密排列的方阵形式存在称为OAPs,OAPs的分布异常与某些神经性和神经肌肉性疾病相关。研究AQP4(一种水通道蛋白)与OAPs结构形成的关系,有助于揭示上述疾病的机制。请回答问题:
(1)AQP4有M1和M23两种分子量相近的亚型,二者均可独立构成四聚体发挥作用。科研人员发现导入并稳定表达M23基因的细胞,其细胞膜上有OAPs形成,而敲除该基因的细胞中未见OAPs的形成,该结果表明______。
(2)科研人员继续对M1与OAPs形成的关系进行了研究。
①提取大鼠脑组织的总RNA,通过______法获得cDNA,并通过______技术获得M1基因。
②将M1基因与质粒用______酶构建基因表达载体,导入中国仓鼠卵巢细胞(CHO)中,用______技术检测到受体细胞已成功表达M1蛋白。
③科研人员继续实验,方案及结果如下。
实验分组 | 1对照组 | 2对照组 | 3实验组 |
实验处理 | a | b | 导入M1基因的CHO细胞 |
培养一段时间后裂解细胞并离心,取上清液中蛋白 | |||
检测指标 | 用电泳技术检测 c 的形成情况 |
请将表格中的实验方案补充完整。a:______,b:______,c:______。
(3)综合上述实验结果,AQP4与OAPs形成的关系为______。
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【题目】香豌豆的紫花对白花是一对相对性状,由两对等位基因(A和a、B和b)共同控制,其显性基因决定花色的过程如下图所示。
(1)从图中可以看出,香豌豆必须同时具有_____和______基因,才能产生紫色物质。基因型aaBb的香豌豆花的颜色为______色,紫花香豌豆的基因型有______种。
(2)本题图解说明,基因与其控制的性状之间的数量对应关系是________________________。基因可以通过控制酶的合成控制___________,进而控制生物体的性状,此外基因还可以通过控制_____________直接控制生物体的性状。
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【题目】蛋白酶催化蛋白质水解形成多肽,图表示在适宜的温度、pH 等条件下,多肽生成量与反应时间之间的关系。下列有关叙述 正确的是
A. A点时的酶促反应速率大于B点
B. B点时蛋白酶变性失活
C. 增加酶的量,B点将上移
D. 可用双缩脲试剂检测蛋白质的水解程度
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【题目】如图是DNA片段的结构图,请据图回答问题:
(1)图甲表示DNA片段的__________结构,图乙表示DNA片段的__________结构。
(2)填出图中部分结构的名称:[2] ____________________,[5] ____________________。
(3)从图中可以看出,DNA分子的两条链是由__________和__________交替连接形成的。
(4)连接碱基对的化学键是__________,碱基互补配对的方式为__________与__________配对;__________与__________配对。
(5)从图甲中可以看出组成DNA分子的两条链的方向是__________的,从图乙可以看出组成DNA分子的两条链相互缠绕成规则的__________结构。
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【题目】医学上在治疗由幼苗引起的感染性疾病时,通常要进行细菌的耐药性监测,实验方法如下:将含有一定浓度不同抗生素的滤纸片放置在已接种被检菌的固体培养基表面,抗生素向周围扩散,如果抑制细菌生长,则在滤纸片周围出现抑菌圈(图中里面的圈),结果如图所示。
(1)图中最有效的是________培养皿中的抗生素,原因是________________________________。
(2)用上述最有效的抗生素对细菌进行处理,并测定细菌数量变化,实验结果如图所示,向培养其中加抗生素的时刻为b点,理由是抗生素使细菌中___________的个体大量死亡而数量下降。尽管细菌中有抗药性基因存在,但使用抗生素仍然能治疗由细菌引起的感染,原因在于细菌种群中_________________________。
(3)如果长期使用同一种抗生素,细菌抗药性增强的原因是________________。
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【题目】调查发现两个家系关于甲(A、a)和乙(B、b)两种遗传病的系谱图如下,携带a 基因的个体同时患有血脂含量明显升高的并发症,含a致病基因的精子成活率为1/2。Ⅰ-3无乙病致病基因,人群中男女比例为1:1,且乙病男性的患病率为1/200,以下叙述错误的是
A. II7和II8结婚,生下III5患乙病的概率为1/202
B. 如果只考虑甲病的遗传,III3和I2基因型相同的概率为63/161
C. III3的性染色体来自I2和I4的概率不同
D. I1和I2后代的表现型理论分析有6种情况
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