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【題目】核基因P53是細胞的基因組衛士。當人體細胞DNA受損時,P53基因被激活,通過圖示相關途徑最終修復或清除受損DNA,從而保持細胞基因組的完整性。請回答下列問題:

1)人體細胞中P53基因的存在對生物體內遺傳物質的穩定性具有重要意義,從進化的角度來說這是________的結果。

2)圖中①是____________過程,該過程控制合成的P53蛋白通過調控某DNA片段合成lncRNA,進而影響過程①,該調節機制屬于________調節。

3)細胞中lncRNA________酶催化的產物,合成lncRNA需要的原材料是_______________,lncRNA之所以被稱為非編碼長鏈,是因為它不能用于________過程,但其在細胞中有重要的調控作用。

4)圖中P53蛋白可啟動修復酶系統,在修復斷裂的DNA分子時常用的酶是_______________。據圖分析,P53蛋白還具有_________________________________功能。

5)某DNA分子在修復后,經測定發現某基因的第1201位堿基由G變成了T,從而導致其控制合成的蛋白質比原蛋白質少了許多氨基酸,原因是原基因轉錄形成的相應密碼子發生了轉變,可能的變化情況是________(用序號和箭頭表示)。

AGU(絲氨酸)、CGU(精氨酸)、GAG(谷氨酸)GUG(纈氨酸) ⑤UAA(終止密碼)、UAG(終止密碼)

【答案】自然選擇 基因的表達(轉錄、翻譯) ()反饋 RNA聚合 4種游離的核糖核苷酸 翻譯 DNA連接酶 啟動P21基因、結合DNA片段

【解析】

據圖分析,圖中①表示基因的表達(轉錄和翻譯),②表示轉錄;當某些因素導致DNA受損傷時,會激活P53基因表達出P53蛋白,P53 蛋白有三個作用:可以結合在DNA片段上,轉錄出lncRNA,進而促進P53基因的表達;還可以啟動P21基因的表達,阻止DNA的修復;還可以啟動修復酶基因的表達,產生修復酶系統去修復損傷的DNA。

(1)人體細胞中P53基因的存在對生物體內遺傳物質的穩定性具有重要意義,這是長期自然選擇的結果。

(2)根據以上分析已知,圖中①表示P53基因的表達過程,其控制合成的P53蛋白通過一系列過程會反過來促進該基因的表達過程,為正反饋調節機制。

(3)lncRNADNA轉錄的產物,需要RNA聚合酶的催化;lncRNA是一種RNA,其基本單位是核糖核苷酸,即合成lncRNA需要的原材料是4種游離的核糖核苷酸;lncRNA是非編碼RNA,說明其不能用于翻譯過程。

(4)修復斷裂的DNA分子時,需要用DNA連接酶連接相鄰的脫氧核苷酸之間的磷酸二酯鍵;由圖可知,P53蛋白可啟動修復酶系統,還可以結合DNA、啟動P21基因的表達等。

(5)根據題意分析,某DNA分子修復后的第1201位堿基由G變成了T,從而導致其控制合成的蛋白質比原蛋白質少了許多氨基酸,說明基因突變后導致決定氨基酸的密碼子變成了終止密碼子,即401位密碼子的1號堿基發生了改變后變成了終止密碼子,結合密碼子表可知,應該是③GAG(谷氨酸)→⑥UAG(終止密碼)。

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中生物 來源: 題型:

【題目】“山丹丹開花紅艷艷”,取山丹丹花瓣細胞分別置于A、B溶液中,細胞失水量的變化情況如圖甲所示。下列相關敘述正確的是

A. 甲圖中兩條曲線的差異是由于A、B溶液濃度不同所致

B. 若B溶液的濃度減小,則甲圖曲線中b點左移

C. 甲圖中a點細胞狀態對應乙圖中的①

D. b時刻,B溶液中細胞的細胞液濃度等于外界溶液濃度

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科目:高中生物 來源: 題型:

【題目】對于植物而言,當氣孔關閉時,導致氧氣無法逸出葉片和二氧化碳無法進入葉片,當葉肉細胞內氧氣很多且二氧化碳很少時,可以發生光呼吸現象(下圖甲所示),即氧氣參與卡爾文循環,導致糖類分解形成CO2和水,回答有關問題。

1)氧氣的形成場所是______________,與形成氧氣的同時,還有___________的產生,光呼吸作用可以明顯地________光合作用,進而影響作物產量,

2)光呼吸能夠將糖類分解,其中卡爾文循環的形成的第一個糖是__________,該物質形成之后的主要去向是__________________

3)人們在20世紀60年代發現,有的植物是將CO2固定的第一個產物是C4化合物,這類植物稱為C4植物(上圖乙所示),和普通的植物相比,C4植物固定CO2的物質是_________。在C4植物的維管束鞘細胞內是否具有葉綠體?______________(有或沒有)

4)由于PEP羧化酶的活性很高,所以轉運到葉肉細胞中的CO2的濃度就高,大約是空氣中的十倍。這樣,即使在惡劣的環境中,也可保證高CO2濃度, _________光呼吸作用對光合作用的影響。

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科目:高中生物 來源: 題型:

【題目】在人和動物體內由特殊腺體和細胞分泌的物質,能起到化學信號的作用。請根據圖分析(圖中A代表下丘腦神經細胞,B代表垂體細胞,D代表血管),下列說法正確的是(  )

A. A分泌的物質作用于B,進而提高機體耗氧率和興奮性,則A分泌的物質名稱是促甲狀腺激素

B. 若A分泌的物質進入血液后,最終調節C細胞對水的重吸收,則A分泌的物質名稱是抗利尿激素

C. E作用于B,對應的 E細胞末端處發生的信號變化為電信號→化學信號→電信號

D. 如果A突觸小體釋放的遞質與突觸后膜結合,只可導致突觸后膜神經元產生興奮

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科目:高中生物 來源: 題型:

【題目】圖甲表示在不同溫度條件下C02濃度對某植物凈光合速率的影響;圖乙表示將該種植物葉片置于適宜的光照和溫度條件下,葉肉細胞中C5的相對含量隨細胞間隙C02濃度的變化曲線。請回答下列問題:

(1)據圖甲可知,當C02濃度分別為600μmol·L-1和1200μmol·L-1時,更有利于該植物生長的溫度分別是________________。當C02濃度為200μmol·L-1時,28℃條件下該植物凈光合速率明顯低于20℃和15℃,原因可能是______________________________

(2)C02在RuBP羧化酶作用下與C5結合生成C3,據圖乙分析,A→B的變化是由于葉肉細胞吸收C02速率_________,在此階段暗反應消耗ATP的速率_________;B→C保持穩定的內因是受到___________限制。

(3)研究發現,綠色植物中RuBP羧化酶具有雙重活性,催化如下圖所示的兩個方向的反應,反應的相對速度取決于02和C02的相對濃度。

在葉綠體中,在RuBP羧化酶催化下C5___________反應,形成的___________進入線粒體放出C02,稱之為光呼吸。光合產物1/3以上要消耗在光呼吸底物上,據此推測,C02濃度倍增可以使光合產物的積累增加,原因是___________

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科目:高中生物 來源: 題型:

【題目】在血清饑餓脅迫條件下,線粒體會轉化形成swelldonut兩種形態。swell線粒體丟失膜電勢并表達部分基因,從而促進其自噬降解;而donut線粒體保持膜電勢從而抵抗線粒體自噬,即便使用化學藥物使donut線粒體丟失膜電勢,雖不能供能但仍能抵抗自噬。脅迫條件解除后,donut線粒體能恢復正常狀態。下列推測錯誤的是

A.受脅迫時,衰老、受損或供能不足的線粒體會轉化成swell線粒體

B.參與線粒體自噬過程的細胞器只有內質網

C.線粒體膜電勢的維持是線粒體供能的必要條件

D.線粒體形態結構改變有利于選擇性控制線粒體的質量和數量

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科目:高中生物 來源: 題型:

【題目】北京市平谷區是全國著名的大桃之鄉。桃農發現干旱栽培比正常灌水栽培的桃樹幼苗根系繁盛且分布深。科研人員將長勢一致的桃樹幼苗平均分成正常灌水、干旱、干旱后恢復供水三組,只在幼苗枝條中部成熟葉片供給14 CO2,一段時間后檢測細根、幼葉與莖尖的光合產物分布,實驗結果如下圖所示。

請回答問題:

l)幼苗枝條中部成熟葉片中,14CO2在光合作用的___過程中被利用,其轉移的途徑為 ___。

2)科研人員實驗的目的是研究 _____。結果表明,在正常灌水、干旱處理、干旱后恢復供水三種情況下,光合作用產物分配量最多的植物器官是____,與干旱處理相比,干旱后恢復供水光合產物分配量明顯增多的植物器官是____。

3)干旱后恢復供水情況下,幼葉和莖尖組的光合產物分布表現為____。

4)為驗證“桃樹幼苗細根干旱后恢復供水比干旱處理情況下生長速度加快”這一結論,實驗的觀測指標可以選擇 ___。

A.細根數量 B.細根長度

C.根尖每個細胞平均DNA含量 D.根尖細胞周期時間

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科目:高中生物 來源: 題型:

【題目】鉀在動植物食品中含量豐富,人體鉀的來源全靠從食物中獲得,腎對鉀的排出特點是“多入多出,少入少出,不入也出”。下圖A是人體鉀代謝途徑,圖BK+通過Na+-K+泵進入細胞示意圖。下列相關敘述正確的是(

A.細胞內鉀離子增多會導致靜息電位降低

B.鉀離子在人體中可維持神經系統的興奮性

C.尿毒癥患者因出現腎排鉀功能障礙會出現高血鉀癥

D.正常人飯后血鉀含量降低可能原因是胰島素抑制了K+-Na+泵的活性

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科目:高中生物 來源: 題型:

【題目】研究顯示,油菜種子萌發初期有機物干重有所增加。下圖為油菜種子在萌發過程中, 糖類和脂肪的變化曲線。下列說法不正確的是(

A.干重相等的可溶性糖和脂肪,所貯存的能量不同

B.種子萌發時脂肪酶的活性高,脂肪轉化為可溶性糖

C.組成脂肪和可溶性糖的元素中都不含氮元素

D.種子萌發時,生命活動的直接能源物質是可溶性糖

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同步練習冊答案
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