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  • 1. (2024高二下·潮阳月考)  真核生物转录形成前体RNA,再通过剪接成为成熟的mRNA。下图表示拟南芥F基因的转录及加工过程。当Fβ过多时,拟南芥响应高温开花的时间延后。有关分析正确的是(    )

    A . F基因和前体RNA的基本组成单位相同 B . F基因结构改变导致转录出不同mRNA C . 促进F基因表达Fγ拟南芥将提前开花 D . 开花时间受环境及RNA剪接形式的影响
  • 1. (2024高三下·贵阳模拟) 为平衡两性中X染色体基因表达水平,雌性哺乳动物进化出一套独特的遗传系统,即在体细胞中随机失活其中一条X染色体,失活的X染色体称为巴氏小体。巴氏小体的形成受Xist基因调控,由于卵原细胞中Xist基因是沉默的,因此已形成的巴氏小体会重新变成原始的状态,进行正常的减数分裂。红绿色盲是由对应颜色的视锥细胞中的特定光敏色素的功能障碍或缺失造成的。下列相关叙述正确的是(  )
    A . 女性一生排出的卵细胞中有一半含巴氏小体 B . 巴氏小体的形成可能是由表观遗传控制的 C . 红绿色盲基因携带者的视锥细胞中的特定光敏色素功能正常 D . 红绿色盲基因携带者的女性后代不会出现巴氏小体
  • 1. (2024高三下·贵阳模拟) 低温是诱导某些植物开花所必需的条件。在这些植物生长初期,若给予一定时间的低温处理,便可大大加快其开花进程,并可使其在当年正常结实从而得到成熟的种子。下图表示低温诱导植物M开花的作用机理。根据上述信息,下列推论合理的是(   )

    A . 植物M开花基因甲基化水平改变引起基因碱基序列改变属于表观遗传 B . 低温处理后,植物 M开花基因的复制和转录过程会发生显著改变 C . 植物开花过程受外界环境的影响较大,但根本上还是由基因控制的 D . 低温作用可以提高该植物DNA的甲基化水平,从而间接促进开花
  • 1. (2024高一下·电白月考) 如图表示细胞凋亡的过程,其中酶Ⅰ为核酸内切酶,能够切割核酸形成片段;酶Ⅱ为一类蛋白水解酶,能选择性地促进某些蛋白质的水解,从而造成细胞凋亡。下列相关叙述错误的是(    )

    A . 凋亡诱导因子与膜受体结合,可反映细胞膜具有信息交流的功能 B . 凋亡信号发挥作用后,细胞内将没有新蛋白质的合成,但有蛋白质的水解 C . 细胞凋亡由细胞自身基因控制,与外部因素也有关 D . 酶Ⅰ能切割核酸分子而酶Ⅱ不能,表明酶具有专一性的特点
  • 1. (2024高一下·马山期中) 下图表示生物体内遗传信息的传递和表达过程,有关叙述错误的是( )

    A . 原核细胞基因的②③过程可同时发生,真核细胞核基因的②③过程不能同时发生 B . ③过程中同一种氨基酸可以由一种或多种tRNA来转运 C . 在遗传信息的流动过程中,DNA、RNA是信息的载体,蛋白质是信息的表达产物 D . HIV在宿主细胞中遗传信息流动的过程有④③
  • 1. (2024高一下·马山期中) 小鼠AVY基因的碱基序列没有变化,但部分碱基发生了甲基化修饰,导致基因表达和表型发生了可遗传变化。这种现象叫作(   )
    A . 表观遗传 B . 染色体变异 C . 基因重组 D . 基因突变
  • 1. (2024高一下·湖北期中) 假设人的身高受2对独立遗传的基因共同控制。现有基因型为AaBb的中等身高适龄男女婚配并产生子女。已知:①基因型为AABB的个体是极高个体,基因型为aabb的个体是极矮个体:②A基因和B基因使身高增加的作用相同且具累加效应。下列说法错误的是(    )
    A . 子女身高超过父母的概率是5/16 B . 中等身高的子女可能有3种基因型 C . 子女可能会出现5种不同的身高 D . 子女身高为中等身高的概率是1/4
  • 1. (2024高三下·河池模拟) 图为细胞缺乏氨基酸时,负载tRNA和空载tRNA调控基因表达的相关过程。下列叙述错误的是(  )

    A . 图示若干核糖体中,核糖体a距起始密码子最远 B . 过程②中多个核糖体同时合成一条多肽链可以加快翻译的速度 C . 空载tRNA增多将导致相应mRNA和蛋白质减少,从而避免细胞物质和能量的浪费 D . 转录和翻译过程中都有氢键的断裂和形成
  • 1. (2024高三下·安顺模拟)
    鸭羽毛、皮肤、喙以及蹼的颜色是重要的品种特征,常用于品种的分类和鉴定。影响表型色素的主要是黑色素和类胡萝卜素,前者的合成受到基因的调控,后者主要从食物中获得。黑色素与表型颜色的关系如图1所示。连城鸭白羽、灰羽和黑羽受常染色体上两对等位基因D/d和T/t的控制,基因型和表型的关系如表1所示。表皮组织叶黄素沉积与真皮组织中的黑色素相互作用使喙和蹼出现不同的颜色,如表2所示。回答下列问题:

    基因型

    表型

    D_TT、D_tt

    黑羽

    D_Tt

    灰羽

    ddT_、ddtt

    白羽

    表1

    图1

    表皮组织

    真皮组织

    喙和蹼颜色

    叶黄素不沉积

    存在黑色素

    黑色

    叶黄素沉积

    柳色

    叶黄素不沉积

    不存在黑色素

    白色

    叶黄素沉积

    黄色

    表2

    1. (1) 选纯合的黑羽鸭与纯合的白羽鸭进行多对杂交,F1全表现为灰羽,亲本的基因型组合为。F1的灰羽鸭随机交配得到F2 , 若F2群体出现的性状分离比,则说明控制羽色性状的两对基因独立遗传。
    2. (2) 酪氨酸酶是催化合成黑色素的关键酶,基因D控制酪氨酸酶的合成。基因D缺失10对碱基的连城鸭出现白羽,产生该表型的分子机制是。受体酪氨酸激酶(RTK)是许多信号分子的细胞表面受体,RTK基因甲基化会改变表型而出现表观遗传。表观遗传的特点是
    3. (3) 已知基因F/f位于常染色体上,这三对基因独立遗传。基因F抑制叶黄素沉积,基因f促使叶黄素沉积。群体中,白羽白蹼鸭的基因型共有种。基因型为DDTTFf的个体与ddTTff的个体杂交,子代的表型为。当饲料中的叶黄素含量较低时,基因型为ddttff的个体正常生长后表型为白蹼或浅黄蹼,说明生物的表型是由决定的。
  • 1. (2024高三下·安顺模拟) UCP1是一种线粒体转运蛋白,有减少ATP合成、增加产热的功能。家猪在进化中出现UCP1基因假基因化(即UCP1基因一般不表达)。我国科研人员利用基因编辑技术,成功培育了UCPl基因在白色脂肪组织中特异性表达的UCP1家猪,提高了瘦肉率。下列分析正确的是(    )
    A . 在线粒体的内膜和基质中均能合成大量的ATP B . UCP1基因编辑家猪的瘦肉率提高,是一个新物种 C . UCP1基因编辑家猪脂肪的消耗量增加,体脂比例降低 D . 提高UCP1基因启动子的甲基化程度能有效促进其表达
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