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2014成才之路高一生物_00003
第四章综合检测题
本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分,考试时间90分钟。
第Ⅰ卷(选择题 共45分)
一、选择题(共30小题,每小题1.5分,共45分,在每小题给出的4个选项中,只有1项是符合题目要求的)
1.组成mRNA分子的4种单核苷酸可形成多少种密码子( )
A.16种 B.32种
C.46种 D.64种
[答案] D
[解析] 组成mRNA分子上的遗传密码子共有64种。
2.中心法则是指( )
A.基因控制蛋白质合成的过程
B.遗传信息的转录和翻译的过程
C.碱基互补配对的过程
D.遗传信息的传递过程
[答案] D
[解析] 中心法则表示了信息流的方向:①从DNA流向DNA ;②从DNA流向RNA,进而流向蛋白质;③(某些以RNA作遗传物质的生物)从RNA流向RNA;④从RNA流向DNA。
3.下列有关基因与酶关系的叙述中,正确的是( )
A.每个基因都控制合成一种酶
B.酶的遗传信息在信使RNA的碱基序列中
C.基因的转录、翻译都需要酶
D.同一生物体不同细胞的基因和酶是相同的
[答案] C
[解析] 基因控制生物性状的途径有两条,一是直接控制蛋白质合成来控制生物性状,二是通过控制酶的合成来间接控制生物性状,因此A错。遗传信息是指DNA上的碱基序列,B错。同一生物体不同细胞的基因表达具有选择性,不同细胞的酶种类不完全相同,D错。
4.下图为人体内基因对性状的控制过程,下列叙述不正确的是( )
A.图中①②过程发生的场所分别是细胞核、细胞质中的核糖体
B.镰刀型细胞贫血症致病的根本原因是基因突变
C.人体衰老引起白发增多的主要原因是图中的酪氨酸酶的活性下降
D.该图反映了基因对性状的控制是通过控制酶的合成进而控制代谢活动来进行的
[答案] D
[解析] 正常基因编码的血红蛋白组成的红细胞结构是正常的,而异常基因编码的血红蛋白组成的红细胞结构异常,说明基因通过控制血红蛋白的结构直接控制生物性状;缺乏酪氨酸酶会导致黑色素无法合成,说明基因通过控制酶的合成进而控制代谢活动。
5.已知一段mRNA含有30个碱基,其中A和G有12个,转录该段mRNA的DNA分子中应有C和T的个数是( )
A.12 B.24
C.18 D.30
[答案] D
[解析] 方法一:该mRNA上有12个A和G,指导它形成的模板链应有12个T和C,该链共30个碱基,故模板链上应有18个A和G,与模板链互补的另一条链上则应有18个T和C,两条链的T和C共有12+18=30个(此为一般解题思路)。
方法二:mRNA有30个碱基,转录形成信使RNA的DNA分子应有30个碱基对。碱基配对原则为T—A,G—C即A+G=T+C。所以该DNA分子中必然有30个T和C。
6.在蛋白质合成过程中,少量的mRNA分子就可以迅速指导合成出大量的蛋白质。其主要原因是( )
A.一种氨基酸可能由多种密码子来决定
B.一种氨基酸可以由多种转运RNA携带到核糖体中
C.一个核糖体可同时与多条mRNA结合,同时进行多条肽链的合成
D.一个mRNA分子上可相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成
[答案] D
[解析] 在蛋白质合成过程中,翻译是一个快速的过程,通常一个mRNA分子上可相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成,这样少量的mRNA就可以指导迅速合成出大量的蛋白质。
7.把兔子血红蛋白的信使RNA加入到大肠杆菌的提取液中,结果能合成出兔子的血红蛋白,这说明( )
A.所有的生物共用一套遗传密码
B.蛋白质的合成过程很简单
C.兔血红蛋白的合成基因进入大肠杆菌
D.兔子的DNA可以指导大肠杆菌的蛋白质合成
[答案] A
8.细胞中的核糖体通常不是单独执行功能,而是构成多聚核糖体(如图)。研究表明,动物卵裂期细胞中多聚核糖体的百分比明显增高,下列有关叙述中不正确的是( )
A.核糖体的主要功能是合成蛋白质
B.卵裂期细胞分裂旺盛,需要大量蛋白质
C.多聚核糖体的形成可以大大缩短每条肽链的合成时间
D.多聚核糖体中的核糖体数目与信使RNA的长度有关
[答案] C
[解析] 多聚核糖体有利于较短时间内同时合成大量相同的蛋白质,但不能缩短每条肽链的合成时间。
9.胰岛素基因存在部位和合成胰岛素的部位依次是( )
A.体细胞、胰岛细胞 B.胰岛细胞、体细胞
C.均位于胰岛细胞 D.体细胞、核糖体
[答案] A
[解析] 胰岛素基因存在体细胞中,而合成胰岛素的部位在胰岛细胞的核糖体中。
10.用链霉素和新霉素可使核糖体与单链的DNA结合,这一单链DNA就可代替mRNA翻译成多肽,说明( )
A.遗传信息可由RNA流向DNA
B.遗传信息可由蛋白质流向DNA
C.遗传信息可由DNA直接流向蛋白质
D.遗传信息可
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