0  187762  187770  187776  187780  187786  187788  187792  187798  187800  187806  187812  187816  187818  187822  187828  187830  187836  187840  187842  187846  187848  187852  187854  187856  187857  187858  187860  187861  187862  187864  187866  187870  187872  187876  187878  187882  187888  187890  187896  187900  187902  187906  187912  187918  187920  187926  187930  187932  187938  187942  187948  187956  447090 

36.(12分)遗传密码的破译是生物学史上一个伟大的里程碑,自1953年DNA双螺旋结构模型提出以后,科学家就围绕遗传密码展开了全方位的探索。经过理论推测和实验证明,科学家于1965年破译了所有氨基酸的密码子。下面是几种氨基酸的密码子:精氨酸:CGU、CGC、CGA、CGG、AGA、AGG;缬氨酸:GUU、GUC、GUA、GUG;甘氨酸:GGU、GGC、GGA、GGG;组氨酸:CAU、CAC;色氨酸:UGG;甲硫氨酸:AUG

  (1)如果用含有C、U两种碱基相间排列的一个mRNA为模板合成蛋白质,则合成的多肽链有     种氨基酸组成.假若决定一个氨基酸的碱基是二个或四个,那么合成的每条多肽链有    种氨基酸组成。

  (2)如果A、C两种碱基的核苷酸足量,且将含A、C两种碱基的核苷酸以25%:75%的比例混合合成mRNA,那么合成的信使RNA含有    种密码子,其中CAC理论上应占    

  (3)有一种六肽,当用化学方法将其降解后,得到了三种多肽,测得其中的三种多肽是:甲硫氨酸--组氨酸--色氨酸;精氨酸--缬氨酸--甘氨酸;甘氨酸--甲硫氨酸--组氨酸,决定该六肽的mRNA最多可以有          种不同的碱基序列。

  (4)某一蛋白质分析表明,在编码甘氨酸的位点和编码缬氨酸的位点上发生的三种突变都是由一个碱基替换引起的。

突变的起源如下:精氨酸←甘氨酸→ 缬氨酸 →甲硫氨酸,

则甘氨酸最可能的密码子是      

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35.有两种罕见的家族遗传病,它们的致病基因分别位于常染色体和X染色体上。一种先天代谢病称为黑尿病(A,a),病人的尿在空气中一段时间后,就会变黑。另一种因缺少珐琅质而牙齿为棕色(B,b)。如图为一家族遗传图谱,下列说法不正确的是(   )

A.棕色牙齿是X染色体上的显性遗传病

B.3号个体可能的基因型为AaXBY和AAXBY

C.7号个体基因型可能有两种

D.若10号个体和14号个体结婚,生育一个棕色牙齿的女儿概率是1/4

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34.某常染色体隐性遗传病在人群中的发病率为1%,色盲在男性中的发病率为7%。现有一对表现正常的夫妇,妻子为该常染色体遗传病致病基因和色盲致病基因携带者。那么他们所生小孩同时患上述两种遗传病的概率是(   )

A. 1/88       B. 1/22      C. 7/2200       D. 3/800

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33.美国耶鲁大学的玛戈特和彼得斯进行了一个老鼠生命组合的实验。他们把第三次卵裂的黑、白、黄鼠(其配子都含15条染色体)的各一个胚胎提取而制成了一个“24胞组合胚胎”,再经过胚胎移植后,不久一只身披三色皮毛的组合鼠就问世了。以下说法中,正确的是(  )

A.“24胞组合胚”细胞进行有丝分裂中期赤道板上排列90条染色体

B.若黑、白、黄毛性状由一对等位基因控制,则“组合鼠”同时具备三种基因型

C.“组合鼠”有氧呼吸第二阶段在细胞质基质中进行

D.“组合鼠”是一个新物种

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32.肺炎双球菌的A基因含有A1-A77个小段,科学家分离出此细菌A基因的4个缺失突变株:J(缺失A4、A5、A6)、K(缺失A3、A4)、L(缺失A4、A5、A6、A7)、M(缺失A1、A2、A3、A4、A5),将一未知的突变株X与J或L共同培养,可以得到转化出来的野生型细菌(即7个小段都不是突变型)。若将X与K或M共同培养,得到转化的细菌为非野生型,由此可判断X的突变位于A基因的哪一小段             (    )

A.A2             B.A3             C.A4             D.A5

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31.一环状DNA分子,设其长度为1。已知某种限制性核酸内切酶在该分子上有3个酶切位点,如图中箭头所指。如果该DNA分子在3个酶切位点上都被该酶切断,则会产生0.2、0.3、0.5三种不同长度的DNA片段。现有多个上述DNA分子,若在每个分子上至少有1个酶切位点被该酶切断,则从理论上讲,经该酶切后,这些DNA分子最多能产生长度不同的线状DNA的种类数是(   )

A.4               B.5               C.6           D.7

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30.下列与基因工程的基本工具相关的叙述中,正确的是(   )

A.DNA聚合酶、RNA聚合酶、逆转录酶、DNA连接酶都可以催化形成磷酸二酯键,而限制性核酸内切酶可以催化磷酸二酯键的断裂

B.不同的限制酶切割DNA产生的黏性末端肯定不同

C.E·coliDNA连接酶既可以“缝合”黏性末端,也可以“缝合”平末端

D.质粒作为运载体的条件之一是必需含有抗药性基因

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29.下列关于蛋白质工程和基因工程的比较,不合理的是(   )

  A.基因工程原则上只能生产自然界已存在的蛋白质,而蛋白质工程可以对现有蛋白质进行改造,从而制造一种新的蛋白质

  B.蛋白质工程是在基因工程的基础上发展起来的,蛋白质工程最终还是要通过基因修饰或基因合成来完成

  C.当得到可以在-70℃保存半年的干扰素后,在相关酶、原料氨基酸和适宜的温度、PH条件下,干扰素可以大量自我合成

  D.基因工程和蛋白质工程产生的变异都是可遗传的

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28.下列关于将目的基因导入受体细胞的描述中,不正确的是(    )

  A.重组表达载体DNA分子溶于缓冲液中与感受态细胞混合即完成了转化

  B.农杆菌转化法是将目的基因导入植物细胞采用最多的方法,但对大多数单子叶植物并不适用

  C.需通过某种处理使大肠杆菌成为感受态细胞,以便进一步完成转化

  D.显微注射技术是将含有目的基因的表达载体注射到受精卵中

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27.日本下村修、美国沙尔菲和钱永健在发现绿色荧光蛋白(GFP)等研究方面做出突出贡献,获得2008年度诺贝尔化学奖。GFP在紫外光的照射下会发出绿色荧光。依据GFP的特性,你认为该蛋白在生物工程中的应用价值是(   )

A.作为标记基因,研究基因的表达     B.作为标签蛋白,研究细胞的转移

C.注入肌肉细胞,繁殖发光小白鼠     D.标记噬菌体外壳,示踪DNA路径

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