39.遺傳密碼的破譯是生物學史上一個偉大的里程碑.自1953年DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)模型提出以后.科學家就圍繞遺傳密碼展開了全方位的探索.經(jīng)過理論推測和實驗證明.科學家于1965年破譯了所有氨基酸的密碼子.下面是幾種氨基酸的密碼子: a 精氨酸:CGU.CGC.CGA.CGG.AGA.AGG,b 纈氨酸:GUU.GUC.GUA.GUG,c 甘氨酸:GGU.GGC.GGA.GGG,d 組氨酸:CAU.CAC,e 色氨酸: UGG,f 甲硫氨酸:AUG.請回答下列問題: (1)如果將含A.C兩種堿基的核苷酸以25%:75%的比例混合合成mRNA.那么合成的信使RNA含有 種密碼子. (3)有一種六肽.當用化學方法將其降解后.得到了三種多肽.測得三種多肽分別是:甲硫氨酸―組氨酸―色氨酸,精氨酸―纈氨酸―甘氨酸,甘氨酸―甲硫氨酸―組氨酸.則該六肽的氨基酸序列為 . 決定該六肽的mRNA最多可以有 種不同的堿基序列. (4)某蛋白質(zhì)分析表明.在編碼甘氨酸的位點上發(fā)生的三個突變都是由一個堿基替換引起的.突變的起源如下:甘氨酸→纈氨酸,甘氨酸→色氨酸,甘氨酸→精氨酸.則甘氨酸最可能的密碼子是 . 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

遺傳密碼的破譯是生物學史上一個偉大的里程碑,自1953年DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)模型提出以后,科學家就圍繞遺傳密碼展開了全方位的探索。經(jīng)過理論推測和實驗證明,科學家于1965年破譯了所有氨基酸的密碼子。下面是幾種氨基酸的密碼子:精氨酸:CGU、CGC、CGA、CGG、AGA、AGG;纈氨酸:GUU、GUC、GUA、GUG;甘氨酸:GGU、GGC、GGA、GGG;組氨酸:CAU、CAC;色氨酸:UGG;甲硫氨酸:AUG

(1)如果用含有C、U兩種堿基相間排列的一個mRNA為模板合成蛋白質(zhì),則合成的多肽鏈有        種氨基酸組成.假若決定一個氨基酸的堿基是二個或四個,那么合成的每條多肽鏈有      種氨基酸組成。

(2)如果A、C兩種堿基的核苷酸足量,且將含A、C兩種堿基的核苷酸以25%:75%的比例混合合成mRNA,那么合成的信使RNA含有       種密碼子,其中CAC理論上應占         。

(3)有一種六肽,當用化學方法將其降解后,得到了三種多肽,測得其中的三種多肽是:甲硫氨酸——組氨酸——色氨酸;精氨酸——纈氨酸——甘氨酸;甘氨酸——甲硫氨酸——組氨酸,決定該六肽的mRNA最多可以有                 種不同的堿基序列。

(4)某一蛋白質(zhì)分析表明,在編碼甘氨酸的位點和編碼纈氨酸的位點上發(fā)生的三種突變都是由一個堿基替換引起的。突變的起源如下:

精氨酸←甘氨酸→ 纈氨酸 →甲硫氨酸

則甘氨酸最可能的密碼子是          。

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遺傳密碼的破譯是生物學史上一個偉大的里程碑,第一個被科學家破譯的密碼子是苯丙氨酸(UUU)。

(1)1959年,科學家用人工合成的只含U的mRNA作為模板,在適當?shù)臈l件下合成了只含有苯丙氨酸的多肽鏈。細胞外的翻譯系統(tǒng)中除加入全套必要的酶系統(tǒng)、tRNA、人工合成的mRNA和________種氨基酸外,還需____________作為場所和________提供直接能源。

(2)有人設想,在已知信使RNA翻譯的起始位點處,用插入核糖核苷酸的方法(如下圖所示),也能解決密碼子中堿基數(shù)目

的問題,你認為可行嗎?______________。當插入第____個核糖核苷酸時,對合成的蛋白質(zhì)功能影響最小。

 

(3)后來人們用多種不同的人工mRNA進行實驗,并用統(tǒng)計學方法推算人工mRNA中三聯(lián)體密碼子出現(xiàn)的頻率與摻入氨基酸之間的相關(guān)性,找出了編碼20種氨基酸的全部密碼子。如果將含U、G兩種堿基的核苷酸以25%和75%的比例混合合成mRNA,那么合成的mRNA含有     種密碼子,其中GUG理論上應占     。

 

 

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遺傳密碼的破譯是生物學史上一個偉大的里程碑,第一個被科學家破譯的密碼子是苯丙氨酸(UUU)。請回答:
(1)1959年,科學家用人工合成的只含U的mRNA為模板,在適當?shù)臈l件下合成了只含有苯丙氨酸的多肽鏈。細胞外的翻譯系統(tǒng)中除加入全套必要的酶系統(tǒng)、tRNA、人工合成的mRNA和_______種氨基酸外,還需核糖體作為場所和_________提供直接能源。
(2)繼上述實驗后,有人用C、U兩種堿基合成的相間排列的mRNA為模板來檢驗一個密碼子是否含有三個堿基。如果密碼子是連續(xù)翻譯的,假如一個密碼子中含有兩個或四個堿基,則該mRNA指導合成的多肽鏈中應由種氨基酸組成;假如一個密碼子中含有三個堿基,則該mRNA指導合成的多肽鏈應由______種氨基酸組成,并間隔排列。
(3)有人設想,在已知信使RNA翻譯的起始位點處,用插入核糖核苷酸的方法(如下圖所示)也能解決密碼子中堿基數(shù)目的問題,你認為可行嗎?________。當插入________個核糖核苷酸時,對合成的蛋白質(zhì)功能影響最小。

(4)后來人們用多種不同的人工mRNA進行實驗,并用統(tǒng)計學方法推算人工mRNA中三聯(lián)體密碼子出現(xiàn)的頻率與摻入氨基酸之間的相關(guān)性,找出了編碼20種氨基酸的全部密碼子。如果將含U、G兩種堿基的核苷酸以25%:75%的比例混合合成mRNA,那么合成的mRNA含有____種密碼子,其中GUG理論上應占____。

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遺傳密碼的破譯是生物學史上一個偉大的里程碑。自1953年DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)模型提出以后,科學家就圍繞遺傳密碼展開了全方位的探索。經(jīng)過理論推測和實驗證明,科學家于1965年破譯了所有氨基酸的密碼子。下面是幾種氨基酸的密碼子:精氨酸:CGU、CGC、CGA、CGG、AGA、AGG,纈氨酸:GUU、GUC、GUA、GUG,甘氨酸:GGU、GGC、GGA、GGG,組氨酸:CAU、CAC,色氨酸:UGG,甲硫氨酸:AUG

請回答下列問題:

(1)如果用含有C、U兩種堿基相間排列的mRNA為模板合成蛋白質(zhì),那么合成的多肽鏈應該有________種氨基酸組成,假若決定一個氨基酸的堿基是二個或四個,那么合成的多肽鏈應該有________種氨基酸組成。

(2)如果將含A、C兩種堿基的核苷酸以25%:75%的比例混合合成mRNA,那么合成的信使RNA含有________種密碼子,其中CAC理論上應占________

(3)如果在基因的相關(guān)堿基序列中分別增加一個、二個、三個堿基,或者減少一個、二個、三個堿基,可推測,對蛋白質(zhì)功能影響最小的最可能是________的情況。

(4)有一種六肽,當用化學方法將其降解后,得到了三種多肽,測得其中的三種多肽是:甲硫氨酸——組氨酸——色氨酸;精氨酸——纈氨酸——甘氨酸;甘氨酸——甲硫氨酸——組氨酸。則該六肽的氨基酸序列為________,決定該六肽的mRNA最多可以有________種不同的堿基序列。

(5)對某一蛋白質(zhì)的分析表明,在編碼甘氨酸的位點上發(fā)生了三次突變,都是由一個堿基替換引起的。氨基酸變化如下:

則甘氨酸的密碼子最可能是________

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選擇題

 

題號

1

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3

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答案

A

B

D

A

C

C

B

A

D

C

A

D

C

C

B

題號

16

17

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19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答案

A

D

C

C

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

題號

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35

答案

D

B

C

C

B

C

A

D

B

B

C

C

A

B

D

 

非選擇題

36.10分(每空1分)(1)活的S型細菌; (2)A、B;(3)s型的細菌的DNA可使R型細菌轉(zhuǎn)化為s型細菌//不致死:R型細菌;(4)DNA被酶分解;(5)遺傳物質(zhì)//化合物純度;(6)遺傳性狀;(7)DNA是遺傳物質(zhì)。

37.(5分)(1)①Aa aa ②AA

③B: Aa  ×  Aa

      黃色    黃色

            ↓

      1AA : 2Aa : 1AA

    不存活 黃色  黑色

C:  Aa  ×  aa

      黃色    黑色

             ↓

         1Aa : 1AA

         黃色  黑色

38.(10分)(1)常染色體   X染色體  (2)雌蠅灰身直毛、雄蠅灰身直毛(3)BbXFXf  BbXFY

(4)1:5  (5)BBXfY  BbXfY  bbXFY

39.(1)8;

  (2)增加三個或減少三個堿基;

  (3)精―纈―甘―甲―組―色、96;

  (4)GGG

40、(1)AaBb     (2)黑色,褐色      (3)1/6

(4)基因突變

(5)①F1 代所有雌性個體表現(xiàn)該新性狀,所有雄性個體表現(xiàn)正常性狀。

②F1 代部分雌、雄個體表現(xiàn)該新性狀,部分雌、雄個體表現(xiàn)正常性狀。

③(4)中雄狗的新性狀是其體細胞基因突變所致,突變基因不能傳遞給后代。

41. (1) 基因庫        多樣性       生殖    

(2) 生物進化      基因突變     基因重組    

染色體變異    自然選擇     基因頻率

 

 

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