【红对勾 45分钟作业与单元评估】2021-2021学年高中生物 4-3 遗传密码的破译(选学)课后检测 新人教版必修2.DOC

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1、课后检测融会贯通作业时限:30分钟 作业满分:50分一、选择题(每小题2分,共24分)1在遗传密码的阅读方式验证实验中,克里克没有证明的是()A3个碱基决定一个氨基酸B遗传密码从一个固定起点开始,无间隔C遗传密码以非重叠的方式阅读D遗传密码与氨基酸之间的对应关系2关于遗传密码的叙述正确的是()A遗传密码子是DNA上能够决定一个氨基酸的3个相邻的碱基B人和细菌共用一套遗传密码子C因为有20种氨基酸,所以遗传密码子也一定有20种D遗传密码子的形成主要是在核糖体上3第一个被破译的密码子和其编码的氨基酸分别是()AUUU(苯丙氨酸)BAUG(甲硫氨酸)CGUU(缬氨酸)DUAA(终止密码子)4.1个m

2、RNA分子部分核苷酸顺序如下:GAG CUG AUU UAG AUG(终止密码子是UAA、UAG、UGA)其密码编号是121、122、123、124、125,经翻译后合成的多肽链含()A121个氨基酸残基B122个氨基酸残基C123个氨基酸残基D124个氨基酸残基5如图是两种化学合成的mRNA分子和两种以它们为模板合成的多肽。两种多肽中存在的氨基酸种类最可能为()mRNA多肽AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG PAUCGAUCGAUCGAUCGAUCGAUCG Q多肽P多肽QA14B13C24D236.一种人工合成的mRNA共有1 200个碱基,但只含有两种核糖核苷酸(含碱基U和

3、C),其中碱基U的含量是碱基C的3倍,试问这种人工合成的mRNA最多可能有多少种密码子()A4种B6种C8种 D64种7如果一个基因的中部缺失了1个核苷酸对,不可能的后果是()A没有蛋白质产物B翻译为蛋白质时在缺失位置终止C所控制合成的蛋白质减少多个氨基酸D翻译的蛋白质中,缺失部位以后的氨基酸序列发生变化8有一DNA片段的碱基序列为AGATGGGACACT,若将第三个碱基由A改为T时,按非重叠阅读和重叠阅读两种方式分别影响几个氨基酸()A1、2 B3、1C1、3 D1、19mRNA碱基序列中,随机插入3个碱基,则此mRNA所控制的氨基酸序列的变化为()A没有改变B插入第一个碱基后的密码子所控制

4、的氨基酸全部改变C插入第三个碱基后的密码子所控制的氨基酸全部改变D插入第一和第三个碱基间的密码子所控制的氨基酸全部改变10尼伦伯格和马太采用了蛋白质体外合成技术成功地揭示了决定苯丙氨酸的密码子为UUU。你认为该实验中的最关键操作是 ()A利用除去了DNA和mRNA的细胞提取液B利用了人工合成的多聚尿嘧啶核苷酸C在每支试管中只加入了一种氨基酸D准确测定多肽链中的氨基酸种类答案1D克里克的实验只证明了遗传密码的读取从固定点开始,以非重叠的方式阅读,编码之间没有分隔符,相邻的三个碱基编码一个氨基酸,但没有说明遗传密码和氨基酸之间的对应关系。2B遗传密码子是mRNA上能够决定一个氨基酸的3个相邻的碱基

5、;人和细菌共用一套遗传密码子;氨基酸有20种,但遗传密码子有64种;遗传密码子的形成主要是在细胞核中。3A尼伦伯格和马太在蛋白质的体外合成实验的每支试管中分别加入了一种氨基酸、除去DNA和mRNA的细胞提取液以及人工合成的RNA多聚尿嘧啶核苷酸,结果只有加入苯丙氨酸的试管出现了多聚苯丙氨酸肽链。由此证明,决定苯丙氨酸的遗传密码子是UUU。4C当DNA转录为mRNA时,mRNA进入细胞质中与核糖体结合后,由左向右进行翻译,得到多肽链。由于题干中mRNA第124号是UAG,为1个终止密码子,故翻译过程到此终止,翻译后的多肽只含有123个氨基酸。5C多肽P的信使RNA是由AG组成的二核苷酸重复序列,

6、从左到右按非重叠方式进行阅读,可以看出它只有AGA与GAG两种密码子组成;而多肽Q的信使RNA是由A、U、C、G四种核苷酸组成的重复序列,仍按非重叠方式进行阅读只可以得到AUC、GAU、CGA、UCG四种不同的密码子。6C不管U为C的几倍,现在只有两种碱基,而密码子是三联体,每个位置上有两种可能,所以是23。7A假如一个基因的中部缺失了1个核苷酸对,可能会从缺失处受到影响,所以B、C、D项都有可能,但可以表达为某些蛋白质产物。8C9DmRNA上插入一个碱基后,其后的密码子改变,和原有密码子相比,相差一个碱基。插入第二个碱基后,其后的密码子和原密码子相差两个碱基。插入第三个碱基后,其后的密码子不

7、再发生变化。10A细胞中原有的mRNA会作为合成蛋白质的模板干扰实验结果,细胞中原有的DNA可能作为mRNA合成的模板,而新合成的mRNA也会干扰实验结果,因此需要除去细胞提取液中的DNA和mRNA。11.mRNA的一段碱基序列如下,其中含有的遗传密码子有()起点G G U G U G C A C G C UA4个B3个C2个 D1个12大肠杆菌某基因原有183对碱基,现经过突变,成为180对碱基(减少的碱基对与终止密码子无关),它指导合成的蛋白质分子与原来基因指导合成的蛋白质分子相比较,差异可能为()A只差一个氨基酸,其他顺序不变B除长度相差一个氨基酸外,其他顺序也有改变C长度不变,但顺序改

8、变DA、B都有可能二、非选择题(共26分)13(6分)1961年,克里克和布伦纳等科学家用噬菌体做了如下实验:用诱变剂处理噬菌体的核酸,如果在一条核苷酸链的两个相邻核苷酸中间插入了一个碱基C,使得野生型密码子“AUGCAUGUUAUU”变成“AUGCCAUGUUAUU”,得到的肽链就会彻底错位。如果继续在“UGU”后面减少一个碱基“U”,则密码子的顺序变成“AUGCCAUGUAUU”,结果合成的肽链只有两个氨基酸和原来的不一样。(1)科学家在核苷酸链中插入碱基实际上是插入_;插入碱基后噬菌体的核酸中_发生了改变。(2)克里克等人的实验证明了_。14(10分)下表是Khorana为破译密码子进行

9、的实验结果。他用人工合成的mRNA,在细胞外的转译系统中合成多肽,然后分析合成的多肽中氨基酸的组成。请分析回答:实验序号重复的mRNA顺序生成的多肽所含氨基酸种类1(UC)n丝氨酸、亮氨酸2(UUC)n苯丙氨酸、亮氨酸、丝氨酸3(UUAC)n亮氨酸、苏氨酸、酪氨酸说明:表中(UC)n表示UCUCUCUCUCUCUC这样的重复mRNA顺序。(1)细胞外的转译系统中除加入全套必要的酶系统、tRNA、人工合成mRNA和20种氨基酸外,还需提供_和_。(2)通过分析实验中可能出现的密码子以及生成的多肽中氨基酸组成的比较,可以得出亮氨酸的密码子是_;苯丙氨酸的密码子是_。(3)通过对实验3所形成的密码子

10、种类与氨基酸种类的分析可得出的结论是_。15(10分)遗传密码的破译是生物学史上一个伟大的里程碑。自1953年DNA双螺旋结构模型提出以后,科学家就围绕遗传密码展开了全方位的探索,经过理论推测和实验证明,科学家于1965年破译了所有氨基酸的密码子。下面几种氨基酸的密码子:a 精氨酸:CGU、CGC、CGA、CGG、AGA、AGG;b 缬氨酸:GUU、GUC、GUA、GUG;c 甘氨酸:GGU、GGC、GGA、GGG;d 组氨酸:CAU、CAC;e 色氨酸:UGG;f 甲硫氨酸:AUG。请回答下列问题:(1)如果用含有C、U两种碱基相间排列的mRNA为模板合成蛋白质,那么合成的多肽应该有_种氨基

11、酸组成。(2)如果将含A、C两种碱基的核苷酸以25%、75%的比例混合合成mRNA,那么合成的信使RNA含有_种密码子,其中CAC理论上应占_。(3)如果在基因的相关碱基序列中分别增加一个、二个、三个碱基,或者减少一个、二个、三个碱基,可推测,对蛋白质功能影响最小的最可能是_的情况。(4)有一种六肽,当用化学方法将其降解后,得到了三种多肽,测得其中的三种多肽是:甲硫氨酸组氨酸色氨酸;精氨酸缬氨酸甘氨酸;甘氨酸甲硫氨酸组氨酸。则该六肽的氨基酸序列为_。(5)决定该六肽的mRNA最多可以有_种不同的碱基序列。答案11.B密码子应从起始密码子(AUG、GUG)开始计算,每3个碱基组成1个密码子。12

12、D大肠杆菌某基因原有183对碱基,后变为180对碱基,可以是连续的三对碱基减少,导致正好差一个密码子,而差一个氨基酸,其他顺序不变;还可能不连续减少三个碱基对,这种改变会导致改变处后面的所有密码子全部改变,除总数差一个氨基酸外,氨基酸序列也会改变。13(1)脱氧核苷酸遗传信息(或碱基序列或脱氧核苷酸序列)(2)一个密码子(遗传密码)是由三个相邻碱基构成(或相邻三个碱基决定一个氨基酸)解析:第一小题经过比较即可以知道插入的是第四个位置的胞嘧啶脱氧核苷酸,结果得到了与原来不同的肽链,说明插入了一个碱基就使后面原有的遗传密码发生了改变,噬菌体核酸中的遗传信息发生改变。实验中第二次的实验操作是在UGU

13、后减少了一个碱基“U”,前面的碱基则不变,这样的变化只影响到两个氨基酸,说明控制这两个氨基酸的密码子发生了改变,则可以说明密码子是由三个碱基组成的。14(1)核糖体ATP(2)CUU、CUCUUC(3)一种氨基酸可有多个密码子解析:根据体内翻译需要的条件可以看出,还需要提供核糖体和ATP。(UC)n中有密码子两种,即UCU和CUC,(UUC)n中有密码子UUC、UCU、CUU三种。对比1、2可看出苯丙氨酸和亮氨酸的密码子。(UUAC)n中有密码子UUA、UAC、ACU、CUU四种,以(UUAC)n为模板生成的多肽含三种氨基酸,说明有一种氨基酸对应两种密码子。15(1)2(2)89/64(3)增加或减少三个碱基(4)精氨酸缬氨酸甘氨酸甲硫氨酸组氨酸色氨酸(5)192解析:(1)以C、U两种碱基相间排列的mRNA为模板合成的多肽只含有CUC、UCU决定的两种氨基酸。(2)1个密码子含3个碱基,每个碱基种类可能性有A或C两种,所以合成的信使RNA可能含有238种密码子。A与C数量比为13,所以CAC理论上占。(3)3个碱基组成1个密码子。(4)从3种多肽中重复出现的氨基酸可推出序列。(5)由6种氨基酸、密码子的个数可算出该六肽的碱基序列有644121192种。5

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