1、选择题 下列关于细胞基因复制与表达的叙述,正确的是
[? ]
A.一种密码子可以编码多种氨基酸
B.基因的内含子能翻译成多肽
C.编码区增加一个碱基对,只会改变肽链上的一个氨基酸
D.DNA分子经过复制后,子代DNA分子中(C+T)/(A+G)=1
参考答案:D
本题解析:
本题难度:简单
2、连线题 下图为人β-珠蛋白基因与其mRNA杂交的示意图,①~⑦表示基因的不同功能区。

据图回答:
(1)上述分子杂交的原理是___________;细胞中β-珠蛋白基因编码区不能翻译的序列是________(填写图中序号)。
(2)细胞中β-珠蛋白基因开始转录时,能识别和结合①中调控序列的酶是________。
(3)若一个卵原细胞的一条染色体上,β-珠蛋白基因的编码区中一个A替换成T,则由该卵原细胞产生的卵细胞携带该突变基因的概率是________。
(4)上述突变基因的两个携带者婚配,其后代中含该突变基因的概率是________。
参考答案:(1)碱基互补配对原则? ③和⑤
(2)RNA聚合酶
(3)1/4
(4)3/4
本题解析:
本题难度:一般
3、连线题 铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件等有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,核糖体能与铁蛋白mRNA一端结合,沿mRNA移动,遇到起始密码后开始翻译(如下图所示)。回答下列问题:

(1)图中甘氨酸的密码子是_______,铁蛋白基因中决定的模板链碱基序列为_________。
(2)Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了_______,从而抑制了翻译的起始;Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白mRNA能够翻译。这种调节机制既可以避免_________对细胞的毒性影响,又可以减少_________。
(3)若铁蛋白由n个氨基酸组成,指导其合成的mRNA的碱基数远大于3n,主要原因是____________。
(4)若要改造铁蛋白分子,将图中色氨酸变成亮氨酸(密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG),可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即由____________________。
参考答案:(1) GGU? …CCACTCACC…(…CCACTCACC-…)
(2)核糖体在mRNA上的结合与移动? Fe3+? 细胞内物质和能量的浪费
(3)mRNA两端存在不翻译的序列
(4)C→A
本题解析:
本题难度:一般
4、选择题 如图1是b基因正常转录过程中的局部分子状态图,图2表示该生物正常个体的体细胞基因和染色体的关系,某生物的黑色素产生需要如图3所示的3类基因参与控制,三类基因的控制均表现为完全显性,下列说法正确的是

[? ]
A.由图2所示的基因型可以推知该生物肯定不能合成黑色素
B.若b1链的(A+T+C)/b2链的(A+T+G)=0.3,则b2为RNA链
C.若图2中的2个b基因都突变为B,则该生物体可以合成物质乙
D.图2所示的生物体中肯定存在某细胞含有4个b基因
参考答案:D
本题解析:
本题难度:一般
5、选择题 一段原核生物的mRNA通过翻译可合成一条含有10个肽键的多肽,则此mRNA分子至少含有的碱基个数及合成这段多肽需要的tRNA个数,依次为
[? ]
A.33和12
B.33和11
C.30和12
D.30和11
参考答案:B
本题解析:
本题难度:一般