专题6遗传的分子基础-【必背知识 真题回顾】2022年高考生物考前冲刺.docx
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1、专题6 遗传的分子基础1核心概念(1)基因:是有遗传效应的DNA片段。每个基因中可以含有成百上千个脱氧核苷酸。(必修2 P57)(2)转录:RNA是在细胞核中,以DNA的一条链为模板合成的,这一过程称为转录。(必修2 P63)(3)翻译:游离在细胞质中的各种氨基酸,以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质,这一过程叫做翻译。(必修2 P64)(4)密码子:mRNA上3个相邻的碱基决定1个氨基酸。每3个这样的碱基称做1个密码子。(必修2 P64)(5)反密码子:tRNA上的3个相邻碱基可以与mRNA上的密码子互补配对,叫做反密码子。(必修2 P66)2要语必备(1)教材黑体字因为绝大多数生
2、物的遗传物质是DNA,所以说DNA是主要的遗传物质。(必修2 P46)DNA分子是以4种脱氧核苷酸为单位连接而成的长链,这4种脱氧核苷酸分别含有A、T、C、G四种碱基。磷酸脱氧核糖构成的基本骨架排列在螺旋外侧,碱基排列在内侧。腺嘌呤(A)的量总是等于胸腺嘧啶(T)的量;鸟嘌呤(G)的量总是等于胞嘧啶(C)的量。DNA中,A一定与T配对,G一定与C配对。碱基之间的这种一一对应的关系,叫做碱基互补配对原则。(必修2 P4849)DNA分子的复制是一个边解旋边复制的过程,复制需要模板、原料、能量和酶等基本条件。DNA分子独特的双螺旋结构,为复制提供了精确的模板,通过碱基互补配对,保证了复制能够准确地
3、进行。(必修2 P54)遗传信息蕴藏在4种碱基的排列顺序之中;碱基排列顺序的千变万化,构成了DNA分子的多样性,而碱基的特定的排列顺序,又构成了每一个DNA分子的特异性;DNA分子的多样性和特异性是生物体多样性和特异性的物质基础。(必修2 P57)基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。(如豌豆的圆粒皱粒,人类的白化病)(必修2 P69)基因还能通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。(如人类囊性纤维病和镰刀型细胞贫血症)(必修2 P70)(2)易混重难点赫尔希和蔡斯利用同位素标记技术,通过32P、35S分别标记的噬菌体侵染大肠杆菌实验,证明了噬菌体中在前后代具有连续性的物
4、质为DNA。(必修2 P45)核糖体是可以沿着mRNA移动的。(必修2 P66)中心法则全部内容包括1 DNA复制、2转录、3翻译、4 RNA复制及5逆转录,其中,几乎所有活细胞(哺乳动物成熟红细胞除外)都能进行2、3,具有分裂能力的细胞可完成1、2、3,4、5只有某些RNA病毒能完成,且需在寄主细胞中进行。(必修2 P68)3长句模板(1)简述对噬菌体进行同位素标记的大致过程(必修2 P45)先用含同位素标记的培养基培养细菌,再用得到的细菌培养噬菌体,就能得到含相应同位素标记的噬菌体。(2)艾弗里的肺炎双球菌体外转化实验的设计思路(必修2 P46思考与讨论)设法把DNA与蛋白质等其他物质分开
5、,单独地、直接地观察它们的作用。(3)白化病的直接原因和根本原因(必修2 P69)直接原因:酪氨酸酶不能合成;根本原因:控制酪氨酸酶的基因异常(注意:老年白发只是酪氨酸酶活性降低)。(4)量子物理学的奠基人薛定谔在生物遗传学上的贡献(必修2 P56相关信息)第一个把遗传物质设定为一种信息分子,提出遗传是遗传信息的复制、传递与表达的科学家。(5)一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体的意义(必修2 P67)同时进行多条肽链的合成,因此少量的mRNA分子就可以迅速合成出大量的蛋白质(6)简述基因与生物体性状的关系(必修2 P70)基因与性状的关系并不都是简单的线性关系。基因与基因、基因与基因产物
6、、基因与环境之间存在着复杂的相互作用,这种相互作用形成了一个错综复杂的网络,精细地调控着生物体的性状。4、易错提醒一、DNA是主要的遗传物质1肺炎双球菌转化实验和噬菌体侵染细菌实验证明了DNA是遗传物质。2病毒的培养方法是先用培养基培养其宿主细胞,再用宿主细胞培养病毒。3赫尔希和蔡斯首先在分别含有放射性同位素35S和放射性同位素32P的培养基中培养大肠杆菌,再用该大肠杆菌培养T2噬菌体,得到DNA含有32P标记或蛋白质含有35S标记的噬菌体。然后,用32P或35S标记的T2噬菌体分别侵染未被标记的大肠杆菌。4噬菌体侵染细菌的实验中,搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离,离心的目的是让上
7、清液中析出重量较轻的T2噬菌体颗粒, 而离心管的沉淀物中留下被感染的大肠杆菌。5从烟草花叶病毒中提取出来的蛋白质,不能使烟草感染病毒,但是,从这些病毒中提取出来的 RNA,却能使烟草感染病毒。因此,在这些病毒中,RNA是遗传物质。因为绝大多数生物的遗传物质是DNA,所以说DNA是主要的遗传物质。二、DNA分子的结构、复制及基因本质1在双链的DNA结构中,大多数脱氧核糖连接2个磷酸基团,但每条链各有一个末端的脱氧核糖只连接1个磷酸基团。2DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列在内侧。3DNA的复制是指以亲代DNA为模板合成子代DNA的过程。这一过程是在细胞有丝分
8、裂的间期和减数第一次分裂前的间期,随着染色体的复制而完成的。4复制开始时,DNA分子首先利用细胞提供的能量,在解旋酶的作用下,把两条螺旋的双链解开,这个过程叫做解旋。5DNA分子能准确复制的原因是碱基互补配对原则保证了复制准确地进行,DNA分子独特的双螺旋结构为复制提供了精确的模板。三、基因的表达1DNA转录成mRNA时所需的酶有RNA聚合酶。2原核生物因为没有核膜结构,细胞内DNA的转录和翻译可以同时进行。3目的基因表达时,RNA聚合酶识别并结合的位点是基因的启动子,而翻译时,mRNA中控制翻译起始的是起始密码子。4合成蛋白质时,tRNA与氨基酸的结合发生在细胞质中。5人体神经元和肌细胞的形
9、状结构和功能不同,其根本原因是这两种细胞的mRNA不同。6核糖体是可以沿着 mRNA 移动的。核糖体与mRNA 的结合部位会形成 2个tRNA 的结合位点。7通常,一个 mRNA分子上可以相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成,因此,少量的 mRNA分子就可以迅速合成出大量的蛋白质。8根据mRNA的碱基序列可以写出确定的氨基酸序列,但不能根据氨基酸序列写出确定的碱基序列。9科学家克里克预见了遗传信息传递的一般规律,并将这一规律命名为中心法则。10最初中心法则的内容:遗传信息可以从DNA流向DNA,即 DNA的自我复制;也可以从DNA 流向RNA,进而流向蛋白质,即遗传信息的转录和翻译;但是
10、,遗传信息不能从蛋白质流向蛋白质或RNA或DNA。修改后的中心法则增加了遗传信息从RNA 流向 RNA或 DNA。11基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。基因还能通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。12皱粒豌豆的DNA中插入了一段外来DNA序列,打乱了编码淀粉分支酶的基因,导致淀粉分支酶不能合成。囊性纤维病患者中,编码一个跨膜蛋白(CFTR蛋白)的基因缺失了3个碱基,导致CFTR蛋白缺少一个氨基酸,进而影响了CFTR蛋白的结构,使CFTR转运氯离子的功能异常。13基因与性状的关系并不都是简单的线性关系。例如,人的身高可能是由多个基因决定的,其中每一个基因对身高都有一
11、定的作用。14基因与基因、基因与基因产物、基因与环境之间存在着复杂的相互作用,这种相互作用形成了一个错综复杂的网络,精细地调控着生物体的性状。15线粒体和叶绿体中的DNA,都能够进行半自主自我复制,并通过转录和翻译控制某些蛋白质的合成。为了与细胞核的基因相区别,将线粒体和叶绿体中的基因称做细胞质基因。5、 重温真题1(2021江苏高考真题)核酸和蛋白质都是重要的生物大分子,下列相关叙述错误的是()A组成元素都有C、H、O、NB细胞内合成新的分子时都需要模板C在细胞质和细胞核中都有分布D高温变性后降温都能缓慢复性【答案】D【解析】【分析】1、蛋白质是生命活动的主要承担者,构成蛋白质的基本单位是氨
12、基酸,蛋白质的结构多样,在细胞中承担的功能也多样。2、核酸是遗传信息的携带者、其基本构成单位是核苷酸,核酸根据所含五碳糖的不同分为DNA和RNA,核酸对于生物的遗传变异和蛋白质在的生物合成中具有重要作用,不同生物的核酸中的遗传信息不同。【详解】A、核酸的组成元素为C、H、O、N、P,蛋白质的组成元素为C、H、O、N,故组成元素都有C、H、O、N,A正确;B、核酸和蛋白质的合成都需要模板。合成DNA以DNA分子的两条链为模板,合成RNA以DNA的一条链为模板,合成蛋白质以mRNA为模板,B正确;C、核酸和蛋白质在细胞质和细胞核中都有分布,DNA主要分布在细胞核中,RNA主要分布在细胞质中,C正确
13、;D、DNA经高温变性后降温能缓慢复性,蛋白质经高温变性后,降温不能复性,D错误。故选D。2(2021海南高考真题)终止密码子为UGA、UAA和UAG。图中为大肠杆菌的一段mRNA序列,为该mRNA序列发生碱基缺失的不同情况(“-”表示一个碱基缺失)。下列有关叙述正确的是()A编码的氨基酸序列长度为7个氨基酸B和编码的氨基酸序列长度不同C中,编码的氨基酸排列顺序与最接近D密码子有简并性,一个密码子可编码多种氨基酸【答案】C【解析】【分析】密码子是指位于mRNA上三个相邻的碱基决定一个氨基酸,终止密码子不编码氨基酸。【详解】A、由于终止密码子不编码氨基酸,因此编码的氨基酸序列长度为6个氨基酸,A
14、错误;B、根据图中密码子显示,和编码的氨基酸序列长度相同,都是6个氨基酸,B错误;C、从起始密码子开始,mRNA上每三个相邻碱基决定一个氨基酸,中,编码的氨基酸序列从第二个开始都发生改变,编码的氨基酸序列除了少了第二个氨基酸,之后的序列都与相同,因此编码的氨基酸排列顺序与最接近, C正确;D、密码子有简并性,一个密码子只能编码一种氨基酸,但一种氨基酸可以由一个或多个密码子对应,D错误;故选C。3(2021海南高考真题)已知5-溴尿嘧啶(BU)可与碱基A或G配对。大肠杆菌DNA上某个碱基位点已由A-T转变为A-BU,要使该位点由A-BU转变为G-C,则该位点所在的DNA至少需要复制的次数是()A
15、1B2C3D4【答案】B【解析】【分析】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。【详解】根据题意可知:5-BU可以与A配对,又可以和G配对,由于大肠杆菌DNA上某个碱基位点已由A-T转变为A-BU,由半保留复制可知,复制一次会得到G-5-BU,复制第二次时会得到有G-C,所以至少需要经过2次复制后,才能实现该位点由A-BU转变为G-C,B正确。故选B。4(2021辽宁高考真题)下列有关细胞内的DNA及其复制过程的叙述,正确的是()A子链延伸时游离的脱氧核苷酸添加到3端B子链的合成过程不需要引物参与CDNA每条链的5端是羟基末端DDNA聚合酶的作用是打开DNA双链【答案】A【解析
16、】【分析】DNA复制需要的基本条件:(1)模板:解旋后的两条DNA单链;(2)原料:四种脱氧核苷酸;(3)能量:ATP;(4)酶:解旋酶、DNA聚合酶等。【详解】A、子链延伸时53合成,故游离的脱氧核苷酸添加到3端,A正确;B、子链的合成过程需要引物参与,B错误;C、DNA每条链的5端是磷酸基团末端,3端是羟基末端,C错误;D、解旋酶的作用是打开DNA双链,D错误。故选A。5(2021北京高考真题)酵母菌的DNA中碱基A约占32%,关于酵母菌核酸的叙述错误的是()ADNA复制后A约占32%BDNA中C约占18%CDNA中(A+G)/(T+C)=1DRNA中U约占32%【答案】D【解析】【分析】
17、酵母菌为真核生物,细胞中含有DNA和RNA两种核酸;其中DNA分子为双链结构,A=T,G=C,RNA分子为单链结构。据此分析作答。【详解】A、DNA分子为半保留复制,复制时遵循A-T、G-C的配对原则,则DNA复制后的A约占32%,A正确;B、酵母菌的DNA中碱基A约占32%,则A=T=32%,G=C=(1-232%)/2=18%,B正确;C、DNA遵循碱基互补配对原则,A=T、G=C,则(A+G)/(T+C)=1,C正确;D、由于RNA为单链结构,且RNA是以DNA的一条单链为模板进行转录而来,故RNA中U不一定占32%,D错误。故选D。6(2021浙江高考真题)含有100个碱基对的个DNA
18、分子片段,其中一条链的A+T占40%,它的互补链中G与T分别占22%和18%,如果连续复制2 次,则需游离的胞嘧啶脱氧核糖核苷酸数量为()A240个B180个C114个D90个【答案】B【解析】【分析】碱基互补配对原则的规律:(1)在双链DNA分子中,互补碱基两两相等,A=T,C=G,A+T=C+G,即嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数;(2)DNA分子的一条单链中(A+T)与(G+C)的比值等于其互补链和整个DNA分子中该种比例的比值;(3)DNA分子一条链中(A+G)与(T+C)的比值与互补链中的该种碱基的比值互为倒数,在整个双链中该比值为1;(4)不同生物的DNA分子中互补配对的碱基之和的比值
19、不同,即(A+T)与(C+G)的比值不同。该比值体现了不同生物DNA分子的特异性;(5)双链DNA分子中,A=(A1+A2)2,其他碱基同理。【详解】分析题意可知:该DNA片段含有100个碱基对,即每条链含有100个碱基,其中一条链(设为1链)的A+T占40%,即A1+T1=40个,则C1+G1=60个;互补链(设为2链)中G与T分别占22%和18%,即G2=22,T2=18,可知C1=22,则G1=60-22=38=C2,故该DNA片段中C=22+38=60。已知DNA复制了2次,则DNA的个数为22=4,4个DNA中共有胞嘧啶脱氧核苷酸的数量为460=240,原DNA片段中有60个胞嘧啶脱
20、氧核糖核苷酸,则需要游离的胞嘧啶脱氧核糖核苷酸数量为240-60=180,B正确,ACD错误。故选B。7(2021浙江高考真题)在 DNA 复制时,5-溴尿嘧啶脱氧核苷(BrdU)可作为原料,与腺嘌呤配对,掺入新合成的子链。用 Giemsa 染料对复制后的染色体进行染色,DNA分子的双链都含有 BrdU 的染色单体呈浅蓝色,只有一条链含有 BrdU 的染色单体呈深蓝色。现将植物根尖放在含有BrdU的培养液中培养,取根尖用 Giemsa 染料染色后,观察分生区细胞分裂中期染色体的着色情况。下列推测错误的是()A第一个细胞周期的每条染色体的两条染色单体都呈深蓝色B第二个细胞周期的每条染色体的两条染
21、色单体着色都不同C第三个细胞周期的细胞中染色单体着色不同的染色体均为1/4D根尖分生区细胞经过若干个细胞周期后,还能观察到深蓝色的染色单体【答案】C【解析】【分析】DNA复制的特点为半保留复制,复制一次,每个DNA都有1条模板母链和1条新合成的子链(含有 BrdU),得到的每个子细胞的每个染色体都含有一半有BrdU的DNA链;复制二次产生的每条染色体的染色单体中就只有1/2的DNA带有1条模板母链,其他全为新合成链,当姐妹单体分离时,两条子染色的移动方向是随机的,故得到的子细胞可能得到双链都是含有 BrdU 的染色体,也可能随机含有几条只有一条链含有 BrdU 的染色体;继续复制和分裂下去,每
22、个细胞中染色体的染色单体中含有BrdU的染色单体就无法确定了。【详解】A、根据分析,第一个细胞周期的每条染色体的染色单体都只有一条链含有 BrdU,故呈深蓝色,A正确;B.第二个细胞周期的每条染色体复制之后,每条染色体上的两条染色单体均为一条单体双链都含有 BrdU呈浅蓝色,一条单体只有一条链含有 BrdU呈深蓝色,故着色都不同,B正确;C.第二个细胞周期结束后,不同细胞中含有的带有双链都含有 BrdU的染色体和只有一条链含有 BrdU 的染色体的数目是不确定的,故第三个细胞周期的细胞中染色单体着色不同的染色体比例不能确定,C错误; D.根尖分生区细胞可以持续进行有丝分裂,所以不管经过多少个细
23、胞周期,依旧可以观察到一条链含有BrdU的染色单体,成深蓝色,D正确。故选D。8(2021浙江高考真题)某单链RNA病毒的遗传物质是正链 RNA(+RNA)。该病毒感染宿主后,合成相应物质的过程如图所示,其中代表相应的过程。下列叙述正确的是()A+RNA 复制出的子代 RNA具有mRNA 的功能B病毒蛋白基因以半保留复制的方式传递给子代C过程的进行需 RNA 聚合酶的催化D过程在该病毒的核糖体中进行【答案】A【解析】【分析】1、病毒是一类没有细胞结构的特殊生物,只有蛋白质外壳和内部的遗传物质构成,不能独立的生活和繁殖,只有寄生在其他生物的活细胞内才能生活和繁殖,一旦离开了活细胞,病毒就无法进行
24、生命活动。2、题图分析:图示、过程表示RNA的自我复制过程,需要RNA聚合酶,其中是以+RNA为模板合成-RNA的过程,表示以-RNA为模板合成+RNA的过程。表示以+RNA为模板翻译出蛋白质的过程。【详解】A、结合图示可以看出,以+RNA 复制出的子代 RNA为模板合成了蛋白质,因此+RNA 复制出的子代 RNA具有mRNA 的功能,A正确;B、病毒蛋白基因是RNA,为单链结构,通过两次复制过程将基因传递给子代,而不是通过半保留复制传递给子代,B错误;C、过程是RNA复制,原料是4种核糖核苷酸,需要RNA聚合酶;而过程是翻译,原料是氨基酸,不需要RNA聚合酶催化,C错误;D、病毒不具有细胞结
25、构,没有核糖体,过程在宿主细胞的核糖体中进行,D错误。故选A。9(2021全国高考真题)在格里菲思所做的肺炎双球菌转化实验中,无毒性的R型活细菌与被加热杀死的S型细菌混合后注射到小鼠体内,从小鼠体内分离出了有毒性的S型活细菌。某同学根据上述实验,结合现有生物学知识所做的下列推测中,不合理的是()A与R型菌相比,S型菌的毒性可能与荚膜多糖有关BS型菌的DNA能够进入R型菌细胞指导蛋白质的合成C加热杀死S型菌使其蛋白质功能丧失而DNA功能可能不受影响D将S型菌的DNA经DNA酶处理后与R型菌混合,可以得到S型菌【答案】D【解析】【分析】肺炎双球菌转化实验包括格里菲斯体内转化实验和艾弗里体外转化实验
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