届高三一轮复习基因的表达教案.docx
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届高三一轮复习基因的表达教案
第8讲基因的表达
[考纲要求]1.遗传信息的转录和翻译(n)。
2.基因与性状的关系(n)。
一、RNA的结构与分类
1.RNA与DNA的区别
[来源:
1]
物质组成[来心“
结构特点
五碳糖
特有碱基
DNA
脱氧核糖
T(胸腺嘧啶)
一般是双链
RNA
核糖
U(尿嘧啶)
通常是单链
2.基本单位:
核糖核苷酸。
信使RNAmRNA:
蛋白质合成的模板
3.种类功能转运RNAtRNA:
:
运载氨基酸
核糖体RNArRNA:
核糖体的组成成分
[判一判]
1.若核酸中出现碱基T或五碳糖为脱氧核糖,则必为DNA(V)
2.若AMT、CMG则为单链DNA若A=T、C=G则一般认为是双链DNA
3.若出现碱基U或五碳糖为核糖,则必为RNA(V)
4.要确定是DNA还是RNA必须知道碱基的种类或五碳糖的种类,是单链还是双链,还必须知道碱基比率(V)思考若某些核酸中共有8种核苷酸,5种碱基,4条链,则推断可能的核酸情况。
提示1个DNA分子+2个RNA分子。
二、遗传信息的转录和翻译
1.判断正误
(1)转录只发生在细胞核中(X)
(2)转录时以核糖核苷酸为原料(V)
(3)转录时RNA聚合酶能识别DNA中特定碱基序列(V)
(4)mRNA在核糖体上移动翻译出蛋白质(X)
(5)不同密码子编码同种氨基酸可增强密码的容错性(V)
2.密码子和反密码子
(1)密码子存在于mRNAk,共有64种。
决定氨基酸的密码子有61种;终止密码有3种,不
决定氨基酸;起始密码子有2种,决定氨基酸。
(2)反密码子存在于tRNA上(如下图)
判一判
(1)密码子位于mRNA上,是由三个相邻碱基组成的,密码子与氨基酸是一一对应关
系(X)
⑵决定氨基酸的密码子有64种,反密码子位于tRNA上,也有64种(X)(3)DNA复制就是基因表达的过程
三、基因对性状的控制
1.中心法则
RNA的复制;⑤RNA逆转录。
RNA病毒在宿主细胞内的增殖过程中,
而且逆转录过程必
①DNA的复制;②转录;③翻译;④解惑RNA的复制和逆转录只发生在
须有逆转录酶的参与。
2.基因控制性状(连一连)
[以图助学]基因与性状的关系
考点一聚焦基因的表达一一转录和翻译
1.观察下列DNA复制、转录、翻译的过程图示并完善下表。
⑴区别
复制
转录
翻译
时间
细胞分裂的间期
生物个体发育的整个过程
场所
主要在细胞核
主要在细胞核
核糖体
模板
DNA的两条单链
DNA的一条链
mRNA
原料
4种脱氧核苷酸
:
4种核糖核苷酸
「20种氨基酸「
条件
解旋酶、DNA聚合酶、ATP
解旋酶、RNA聚合酶、ATP
酶、ATPtRNA
产物
2个双链DNA
1个单链RNA
多肽链
模板去向
分别进入两个子代DNA分子中
恢复原样,重新组成双螺旋结构
水解成单个核糖核苷酸
⑵联系
2.下图为蛋白质的合成图示,请据图回答问题。
(1)mRNA与核糖体的数量关系:
一个mRNA可同时结合多个核糖体。
(2)存在上述关系的意义:
少量的mRNA分子可以迅速合成出大量的蛋白质。
(3)蛋白质合成的方向:
从左向右(据上图),判断依据是根据多肽链的长短,长的翻译在前。
(4)蛋白质合成的结果:
合成的仅是多肽链,要形成蛋白质还需要运送至内质网、高尔基体等结构中进一步加工。
⑸讨论:
图示中合成了几条肽链?
是否相同?
答案图示中4个核糖体合成的4条多肽链因为模板mRNA相同,所以合成了4条相同的肽链,而不是4个核糖体共同完成一条肽链的合成,也不是合成出4条不同的肽链。
3.根据转录、翻译过程中碱基配对关系,完善下表。
DNA
ACG
GAT
CTT
TGC
CTA
GAA
mRNA密码子)
UGC
CUA
GAA
反密码子
ACG
GAU
CUU
氨基酸
半胱氨酸
亮氨酸
谷氨酸
易错警示与转录、翻译有关的5个注意点
(1)转录的产物有三种RNA但只有mRNA携带遗传信息,并且三种RNA都参与翻译过程,只是分工不同。
(2)密码子的专一性和简并性保证翻译的准确性和蛋白质结构及遗传性状的稳定性。
(3)翻译进程中核糖体沿着mRNA^动,读取下一个密码子,但mRNA不移动。
(4)DNA上遗传信息、密码子、反密码子的对应关系如下图所示:
(5)解答蛋白质合成的相关计算时,应看清是DNM(或基因中)的碱基对数还是个数;是mRNA
上密码子的个数还是碱基的个数;是合成蛋白质中氨基酸的个数还是种类。
1.如图是蛋白质合成过程示意图,下列相关叙述正确的是()
A.图中共有2种RNA
B.图示过程中碱基间的配对方式有3种
C.氨基酸②将与氨基酸①脱水缩合形成肽键
D.终止密码子位于b端
答案D
解析图示为翻译过程。
图中共有mRNAtRNA、rRNA3种RNA碱基间的配对方式有A与U
G与C、U与A、C与G,共4种。
翻译方向为由a端到b端,氨基酸③将与氨基酸②脱水缩合形成肽键。
2.如图为某种真菌线粒体中蛋白质的生物合成示意图,请据图回答下列问题。
(1)完成过程①需要等物质从细胞质进入细胞核。
(2)从图中分析,核糖体的分布场所有。
⑶已知溴化乙啶、氯霉素分别抑制图中过程③④,将该真菌分别接种到含溴化乙啶、氯霉素
的培养基上培养,发现线粒体中RNA聚合酶均保持很高活性。
由此可推测该RNA聚合酶由
中的基因指导合成。
(4)用a—鹅膏蕈碱处理细胞后发现,细胞质基质中RNA含量显著减少,那么推测a—鹅膏
蕈碱抑制的过程是(序号),线粒体功能(会或不会)受到影响。
⑸已知AUGGUG为起始密码子,UAAUGAUAG为终止密码子。
某信使RNA的碱基排列顺序如下:
A-U-U-C—G-A-U-G-A-C••…(40个碱基)……C-U—C—U-A—G—A—U—C—IX此信使RNA控制合成的蛋白质含氨基酸的个数为。
答案
(1)ATP、核糖核苷酸、酶
(2)细胞质基质和线粒体
⑶细胞核
⑷①会
⑸16个
解析
(1)过程①为转录,需要从细胞质中获取ATP核糖核苷酸、酶。
(2)过程②和④表示翻译,其场所是核糖体,核糖体分布在细胞质基质和线粒体中。
⑶由于溴化乙啶、氯霉素分别抑制图中过程③④,将该真菌分别在含溴化乙啶、氯霉素的培养基上培养时,线粒体中RNA聚合酶的活性却很高,这说明该RNA聚合酶不是由线粒体的基
因控制合成的,而是由细胞核中的基因指导合成的。
⑷用a—鹅膏蕈碱处理细胞后细胞质基质中RNA含量显著减少,应该是抑制了核DNA的转录
过程①,线粒体由于前体蛋白减少,功能会受到影响。
(5)由于题中涉及mRNA中的起始密码子和终止密码子,所以开始翻译的碱基组合为AUG此前
碱基不能进行翻译过程,而在UAG处停止翻译,其间一共有48个碱基可控制蛋白质的合成,
16个。
mRNA中的3个碱基(一个密码子),再翻
所以此信使RNA控制合成的蛋白质含氨基酸的个数为
技法提炼
碱基与氨基酸数目计算
根据蛋白质的合成过程,基因中每3个碱基对转录出
数量关系式:
基因
6n个碱基
译成1个氨基酸(无特别说明,不考虑终止密码)。
mRNA_氨基酸_tRNA
3n个碱基fn个fn个
考点二分析中心法则
1•利用流程图分类剖析中心法则
⑴写出细胞生物及噬菌体等DNA病毒的中心法则
鲁(恳A黑邑RNA過里養白质
答案-
答案
輛译
⑵写出烟草花叶病毒等大部分RNA病毒的中心法则
(3)写出HIV等逆转录病毒的中心法则
⑷总结所有生物的中心法则
2.利用图示分类剖析中心法则
(1)图示中1、8为转录过程;2、5、9为翻译过程;3、10为DNA复制过程;4、6为RNA复制过程;7为逆转录过程。
⑵若甲、乙、丙为病毒,则甲为DNA病毒,如噬菌体;乙为RNA病毒,如烟草花叶病毒;丙
为逆转录病毒,如HIV。
易错警示与中心法则有关的4点提示:
(1)高等动植物只有DNA复制、转录、翻译三条途径,但具体到不同细胞情况不尽相同,如根尖分生区细胞等分裂旺盛的组织细胞中三条途径都有;但叶肉细胞等高度分化的细胞无DNA复制途径,只有转录和翻译两条途径;哺乳动物成熟的
红细胞无信息传递。
(2)RNA复制和逆转录只发生在RNA病毒中,是后来发现的,是对中心法则的补充和完善。
(3)进行碱基互补配对的过程一一上述五个都有;进行互补配对的场所有四个,即细胞核、叶绿体、线粒体、核糖体。
(4)需要解旋酶的过程:
DNAM制(两条链都作为模板)和转录(DNA的一条链作为模板)。
3.下列关于“中心法则”含义的叙述中,错误的是()
A.基因通过控制蛋白质的合成来控制生物性状
B.②③过程可在RNA病毒体内发生
C.⑤③④过程所需的原料分别是脱氧核苷酸、核糖核苷酸、氨基酸
D.②过程中碱基互补配对时,遵循A—UU—A、C-GG—C的原则答案D
解析①〜⑤分别代表转录、逆转录、RNA的复制、翻译、DNA的复制。
②和③过程在RNA病
毒侵染宿主细胞后进行。
②发生逆转录时,遵循A—T、I—A、C一GG—C的配对原则。
4.
X是CTTGTACAAY含有
如图表示有关遗传信息传递的模拟实验。
下列相关叙述中合理的
是()
A.若X是RNAY是DNA则试管内必须加入DNA连接酶
B.若X是CTTGTACAAY含有U,则试管内必须加入逆转录酶
C.若X与Y都是DNA则试管内必须加入氨基酸
D.若Y是蛋白质,X是mRNA则试管内还要有其他RNA答案D
解析若X是RNAY是DNA表示逆转录过程,需加入逆转录酶;若
U,表示转录过程,需加入RNA聚合酶;若X与Y都是DNA表示DNA的复制过程,需加入DNA
聚合酶;若Y是蛋白质,X是mRNA表示翻译过程,则试管内还要有其他RNA如tRNA。
中心法则五个过程的比较
过程
模板
原料
碱基互补
产物
实例
DNA复制
DNA^DNA
DNA的两条链
A、T、C、G四种
脱氧核苷酸
A—T
T—A
C—G
G-C
DNA
绝大多数
生物
DNA转录
DNA^RNA
DNA的一条链
A、U、C、G四种
核糖核苷酸
A—U
T—AC—G
G-C
RNA
绝大多数
生物
翻译
RNA^多肽
mRNA
20种氨基酸
A—UU—A
C—G
G-C
多肽
所有生物
(病毒依赖宿主细胞)
RNA复制
RNA^RNA
RNA
A、U、C、G四种
核糖核苷酸
A—UU—A
C—G
G-C
RNA
以RNA为遗传物质的生物
RNA逆转录
RNA^DNA
RNA
A、T、C、G四种
脱氧核苷酸
A—T
U-AC-G
G-C
DNA
某些致癌病毒、HIV
等
如削走示点技詢壷中也悔侶宜传連的部分百討.诗据囲冋禹:
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序号
:
错因分析
正确答案
序号
错因分析
正确答案
①
题干信息没有显示DNA复制过程;流程图上应显示过程名称
转录
DNA>
_...翻译疋
RNA>蛋
白质
②
应按题干所给
定的数字作答
[①]解旋酶
③
表述不完整
DNA复制
④
对DNA和RNA
聚合酶区分不
清
RNA聚合酶
⑤
表述不准确
核糖核苷酸
⑥
没有结合空后
的信息作答
tRNA
⑦
对多肽和蛋白
质区分不清
多肽(肽链)
⑧
表述范围过宽
氨基酸的种类或数目
题组一转录与翻译
1.判断正误
⑴转录时RNA聚合酶能识别DNA中特定碱基序列(2019•江苏,7B)()
⑵以“—GAATTG”的互补链转录mRNA则此段mRNA勺序列是一CUUAA—(2019•上海,2C)
()
(3)转录和翻译两种过程都以脱氧核糖核苷酸为原料(2009•海南,12C)()
⑷每种tRNA只转运一种氨基酸(2009•广东,25B)()
⑸tRNA的反密码子携带了氨基酸序列的遗传信息(2009•广东,25C)()
答案⑴V
(2)X(3)X⑷V(5)x
2.(2019•新课标全国卷,1)同一物种的两类细胞各产生一种分泌蛋白,组成这两种蛋白质
的各种氨基酸含量相同,但排列顺序不同。
其原因是参与这两种蛋白质合成的()
A.tRNA种类不同
B.mRNA碱基序列不同
C.核糖体成分不同
D.同一密码子所决定的氨基酸不同
答案B
解析tRNA的种类与其要转运的氨基酸的种类不同,由于组成两种分泌蛋白的氨基酸种类相
同,因此tRNA种类相同;核糖体的组成成分相同,都是由蛋白质和rRNA组成的,AC两项
错误。
所有生物共用一套遗传密码,同一密码子所决定的氨基酸相同,D项错误。
根据中心法
碱基序列不同导致的,
3.(2019•安徽卷,
程发生在
A.真核细胞内,
多条肽链
B.
链
C.
D.
原核细胞内,
原核细胞内,真核细胞内,
B项正确。
5)图示细胞内某些重要物质的合成过程。
该过
(
mRNA分子上结合多个核糖体同时合成
转录促使mRNA在核糖体上移动以便合成肽
转录还未结束便启动遗传信息的翻译
转录的同时核糖体进入细胞核启动遗传信息的翻译
)
RNA聚合櫛
则,蛋白质中的氨基酸序列直接由mRNA的碱基序列决定,故氨基酸排列顺序不同是由mRNA
答案C
解析真核细胞有以核膜为界限的细胞核,转录完成后,mRNA从核孔进入细胞质,与核糖体
结合才开始翻译,故D项错误;由图示知,在RNA聚合酶的作用下,细胞内正在发生转录,转录还未结束,mRN蹴开始与多个核糖体结合进行翻译,故该细胞应为原核细胞,C项正确,
A项错误;翻译过程中,核糖体在mRNAh移动,从而合成肽链,B项错误。
题组二中心法则及其应用
4.(2019•上海卷,7)在细胞中,以mRNA乍为模板合成生物大分子的过程包括()
A.复制和转录B.翻译和转录
C.复制和翻译D.翻译和逆转录
答案D
解析根据中心法则可以看出,翻译是以RNA为模板合成蛋白质,逆转录是以RNA为模板合
成DNA的过程,RNA为模板进行自我复制只存在于某些RNA病毒。
5.(2019•安徽卷,5)甲、乙图示真核细胞内两种物质的合成过程,下列叙述正确的是
A.甲、乙所示过程通过半保留方式进行,合成的产物是双链核酸分子
B.甲所示过程在细胞核内进行,乙在细胞质基质中进行
C.DNA分子解旋时,甲所示过程不需要解旋酶,乙需要解旋酶
D.—个细胞周期中,甲所示过程在每个起点只起始一次,乙可起始多次答案D
解析由图可以看出,甲图所示为DNA分子的复制过程,其方式为半保留复制,产生两个相
同的子代DNA分子;乙图所示为以DNA分子的一条链为模板,产生单链RNA的转录过程,故A
项错误。
DNA分子复制过程可发生在细胞核、叶绿体、线粒体中,转录过程主要发生在细胞核中,B项错误。
在上述两个过程中,均需要解旋酶参与,故C项错误。
在一个细胞周期中,DNA分子只复制一次,在整个细胞周期中每时每刻都需要多种酶的参与,多数酶的化学本质是蛋白质,因而转录、翻译过程贯穿于细胞周期的始终,因此,乙图所示过程可起始多次,D项正
确。
6.(2019•江苏卷,34)铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件等有关。
铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码上游的特
异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。
当Fe3+浓度高时,铁调节
蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,核糖体能与铁蛋白mRNA^端结合,沿
mRNA移动,遇到起始密码后开始翻译(如下图所示)。
回答下列问题:
(1)图中甘氨酸的密码子是,铁蛋白基因中决定“…一丽®一®—…”的模板链碱
基序列为
(2)Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了,从而
抑制了翻译的起始;Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合
能力,铁蛋白mRNA能够翻译。
这种调节机制既可以避免对细胞的毒性影响,又可以
减少。
(3)若铁蛋白由n个氨基酸组成,指导其合成的mRNA的碱基数远大于3n,主要原因是
⑷若要改造铁蛋白分子,将图中色氨酸变成亮氨酸(密码子为UUAUUGCUUCUCCUACUG,可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即由。
答案
(1)GGU…CCACTGACC…CCAGTCACC
(2)核糖体在mRNAh的结合与移动Fe3+
细胞内物质和能量的浪费(3)mRNA两端存在不翻译的序列(4)C^A
解析从图中可以看出:
甘氨酸在核糖体读取天冬氨酸密码子之前,其密码子应该为mRNAh
的GGU餌®一®—…”在mRNAh的碱基序列为:
…GGUGACUGG所以对应模板链
的DNA碱基序列应为…CCACTGACC也可以是…CCAGTCACC转录方向与前者相反);Fe3+
浓度较低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合,阻止了核糖体在mRNAh的结合与移动,抑制了
翻译的正常进行;当Fe3+浓度高时翻译能够正常进行,既能有效减小Fe3+对细胞的毒性,
又不致造成细胞内物质和能量的浪费;图中显示:
mRNA勺碱基数量远远大于3n(n为氨基酸数),
是因为mRNA两端存在不翻译氨基酸的碱基序列;要使色氨酸(密码子为UGG变为亮氨酸(密码
子为UUG,只要模板链上的ACG>AAC即中间的碱基A。
【组题说明】
考点
题号
错题统计
错因分析
遗传信息的转录和翻译
1、2、3、4、5、6、7、13
中心法则
8、9、10、11、12、14、15
1.下列有关DNA和RNA的叙述,正确的是()
A.生物的遗传信息只存在于DNA分子中
B.真核生物的遗传物质是DNA而原核生物的遗传物质是DNA或RNA
C.原核生物的DNA上不存在密码子,密码子只存在于mRNAh
D.在真核生物细胞内,既能以DNA为模板转录形成RNA也能以RNA为模板逆转录形成DNA
答案C
解析有些病毒的遗传物质是RNA其遗传信息存在于RNA中;凡是有细胞结构的生物,其遗传物质都是DNA逆转录过程只存在于少数以RNA为遗传物质的病毒内。
2.甲、乙两图为真核细胞中发生的代谢过程示意图,下列有关说法中,正确的是
A.甲图所示过程叫做翻译,多个核糖体共同完成一条多肽链的合成
B.甲图所示过程中核糖体移动的方向是从右到左
C.乙图所示过程叫做转录,转录产物的作用一定是作为甲图中的模板
D.甲图和乙图所示过程中都发生了碱基配对,并且碱基互补配对方式相同答案B
解析一条多肽链的合成由一个核糖体完成;转录产物有mRNAtRNA和rRNA三种;转录和
翻译过程中都发生了碱基配对,但碱基互补配对方式不同,如转录过程中有T和A的配对,
翻译过程中则没有。
3.如图所示为人体内蛋白质合成的部分过程,i、n、川是与蛋白质合成相关的三种重要
结构或物质。
下列说法正确的是()
A.图示过程发生于细胞质基质中的核糖体上
B.I、川中含有RNAn中只含蛋白质
C.密码子表中GAA所编码的氨基酸就是I中所携带的氨基酸
D.经过图示过程形成的蛋白质往往要经过进一步的加工才具有特定的功能
答案D
解析图示过程为翻译过程,在人体细胞内还可发生于线粒体中的核糖体上。
i、n、川分别含有tRNA、rRNA和mRNAI中所携带的氨基酸由密码子CUU决定。
4.据研究发现,红霉素等抗生素能抑制细菌生长,原因是有的抗生素能干扰细菌核糖体的
形成,有的能阻止mRNA与tRNA的结合,以上事实不能说明()
A.有的抗生素能抑制蛋白质的合成
B.有的抗生素能阻止翻译过程
C.有的抗生素能阻止转录过程
D.有的抗生素能抑制rRNA的合成
答案C
解析核糖体主要是由rRNA和蛋白质组成的,有的抗生素能抑制核糖体的形成,说明其可能会抑制蛋白质的合成或rRNA的合成;翻译过程中有mRNA与tRNA的结合,有的抗生素能阻止mRNA与tRNA的结合,说明其可能阻止翻译过程;转录过程是以DNA为模板合成mRNA勺过程,题干信息不能体现C项所述内容。
5.
关于如图所示生理过程的描述中,最合理的是()
A.可能发生于硝化细菌细胞内
B.表示噬菌体的转录和翻译过程
C.图中现象也可能出现在人体细胞核基因的表达过程中
D.图中两核糖体合成的蛋白质不同
答案A
解析由图示可以看出,转录和翻译同时进行。
人体细胞核基因转录出mRNAI,mRNA通过核孔进入细胞质,与核糖体结合后指导蛋白质的合成。
该过程与图示不符。
图中两核糖体以同一mRNA为模板,合成的蛋白质也相同。
6.在真核生物细胞内发生的tRNA和mRNA碱基互补配对的过程中,下列所述情况可能发生
的是
A.tRNA和mRN要分别穿过1层生物膜才能进行碱基互补配对
B.该过程发生在真核细胞的核糖体中
C.遗传信息的流向是tRNA^mRNA
D.mRNAh的反密码子与tRNA上的密码子发生碱基互补配对
答案B
解析真核细胞中,tRNA和mRNA^间的碱基互补配对发生在翻译过程中,遗传信息的流向是
mRNA蛋白质,翻译的场所是核糖体。
细胞核中的tRNA和mRNA都是通过核孔进入细胞质中
的核糖体上,穿过0层生物膜,如果翻译过程发生于线粒体或叶绿体中,则两者之间碱基互补配对发生于线粒体或叶绿体内部,并不发生穿膜行为。
mRNAh的密码子与tRNA上的反密码
子发生碱基互补配对。
7.
如图所示为高等生物多聚核糖体合成肽链的过程,有关该过程的说法正确的是()
A.该图表示翻译过程,图中核糖体从左向右移
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