如图表示某细胞转录过程中产生了两种长度相同的mRNA。研究发现SURF复合物能识别异常mRNA,并使其发生降解,从面阻止有害异常蛋白的表达(UAG为终止密码子),下列叙述正确的是( )
A.在正常蛋白质的合成过程中,mRNA沿着核糖体移动
B.异常mRNA降解的部分产物可在细胞内作为合成ATP的原料
C.若异常mRNA不发生降解,细胞内就会产生肽链较长的异常蛋白
D.异常mRNA的产生,是由于DNA发生了碱基对的增添、缺失或替换
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如图表示某细胞转录过程中产生了两种长度相同的mRNA。研究发现SURF复合物能识别异常mRNA,并使其发生降解,从面阻止有害异常蛋白的表达(UAG为终止密码子),下列叙述正确的是( )
A.在正常蛋白质的合成过程中,mRNA沿着核糖体移动
B.异常mRNA降解的部分产物可在细胞内作为合成ATP的原料
C.若异常mRNA不发生降解,细胞内就会产生肽链较长的异常蛋白
D.异常mRNA的产生,是由于DNA发生了碱基对的增添、缺失或替换
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细胞中出现的异常mRNA被SURF复合物识别而发生降解的过程,该过程被称为NMD作用,能阻止有害异常蛋白的产生(AUG、UAG分别表示起始密码子和终止密码子),图中异常mRNA与正常mRNA长度相同。据图分析,下列相关叙述正确的是( )
A.异常mRNA产生的原因是DNA发生了碱基增添或缺失
B.异常mRNA由突变基因转录,其降解产物为脱氧核苷酸
C.若NMD作用失效,细胞内会产生肽链较短的异常蛋白质
D.SURF能识别所有终止密码子,故能降解所有的mRNA
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图表示细胞中出现的异常mRNA被SURF复合物识别而发生降解的过程,该过程被称为NMD作用,能阻止有害异常蛋白的产生(AUG、UAG分别表示起始密码子和终止密码子),图中异常mRNA与正常mRNA长度相同。据图分析,下列相关叙述正确的是( )
A.SURF能识别所有mRNA的终止密码子
B.异常mRNA产生的原因是发生了碱基增添或缺失
C.异常mRNA由突变基因转录,其降解产物为脱氧核苷酸
D.NMD作用失效,细胞内会产生肽链较短的异常蛋白质
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图表示细胞中出现的异常mRNA被SURF复合物识别而发生降解的过程,该过程被称为NMD作用,能阻止有害异常蛋白的产生(AUG、UAG分别表示起始密码子和终止密码子),图中异常mRNA与正常mRNA长度相同。据图分析,下列相关叙述正确的是( )
A.SURF能识别所有mRNA的终止密码子
B.异常mRNA产生的原因是发生了碱基增添或缺失
C.异常mRNA由突变基因转录,其降解产物为脱氧核苷酸
D.NMD作用失效,细胞内会产生肽链较短的异常蛋白质
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下图表示细胞中出现的异常mRNA被SURF复合物识别而发生降解的过程,该过程被称为NMD作用,能阻止有害异常蛋白的产生(AUG、UAG分别表示起始密码子和终止密码子),图中异常mRNA与正常mRNA长度相同。据图分析,下列相关叙述正确的是( )
A.SURF复合物与RNA酶的作用可能相同
B.SURF复合物能识别所有mRNA的终止密码子
C.NMD作用失效,细胞内不会产生肽链较短的异常蛋白质
D.异常mRNA产生的原因是转录它的基因发生碱基对替换或增添
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(16分)如图表示细胞中出现的异常mRNA被SURF复合物识别而发生降解的过程。该过程被称为NMD作用,能阻止有害异常蛋白的表达。NMD作用常见于人类遗传病中,如我国南方地区高发的β一地中海贫血症(红细胞中含有异常血红蛋白或缺少正常血红蛋白)。(AUG、UAG分别为起始和终止密码子)
(1)β一地中海贫血症中体现了基因通过 控制生物体的性状。图中异常mRNA与正常mRNA长度相同,推测中段额外产生一个终止密码子的原因是发生了基因突变中的 。
(2)异常mRNA是突变基因经 产生,其初步降解产物为 。如果异常mRNA不发生降解,细胞内就会产生肽链较 的异常蛋白。
(3)常染色体上的正常β一珠蛋白(血红蛋白的组成部分)基因(A)既有显性突变(A+),又有隐性突变(a),两者均可导致β一地中海贫血症。据下表分析:
基因型 | aa | A+A | Aa | |
表现型 | 重度贫血 | 中度贫血 | 轻度贫血 | |
原因 分析 | 能否发生NMD作用 | 能 | ② | 能 |
正常β珠蛋白合成情况 | ① | 合成少量 | 合成少量 | |
异常β珠蛋白合成情况 | 不合成 | 合成 | 不合成 | |
表中①应为 ,表中②应为 除表中所列外,贫血患者的基因型还有 。
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下图表示细胞中出现的异常mRNA被SURF复合物识别而发生降解的过程。该过程被称为NMD作用,能阻止有害异常蛋白的表达。NMD作用常见于人类遗传病中,如我国南方地区高发的β一地中海贫血症(红细胞中含有异常血红蛋白或缺少正常血红蛋白)。(AUG、UAG分别为起始和终止密码子)
(1)β一地中海贫血症中体现了基因通过____________控制生物体的性状。图中异常mRNA与正常mRNA长度相同,推测中段额外产生一个终止密码子的原因是发生了基因突变中的__________。
(2)异常mRNA是突变基因经____________产生,其降解产物为____________。如果异常mRNA不发生降解,细胞内就会产生肽链较____________的异常蛋白。
(3)常染色体上的正常β一珠蛋白(血红蛋白的组成部分)基因(A)既有显性突变(A+),又有隐性突变(a),两者均可导致β一地中海贫血症。据下表分析
基因型 | aa | A+A | Aa | |
表现型 | 重度贫血 | 中度贫血 | 轻度贫血 | |
原因 | 能否发生NMD作用 | 能 | ② | 能 |
正常β珠蛋白合成情况 | ① | 合成少量 | 合成少量 | |
异常β珠蛋白合成情况 | 不合成 | 合成 | 不合成 | |
表中①应为________,表中②应为__________。除表中所列外,贫血患者的基因型还有____________。
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下图表示细胞中出现的异常mRNA被SURF复合物识别而发生降解的过程。该过程被称为NMD作用,能阻止有害异常蛋白的表达。NMD作用常见于人类遗传病中,如我国南方地区高发的β—地中海贫血症。(AUG、UAG分别为起始和终止密码子)
(1)图中异常mRNA与正常mRNA长度相同,推测终止密码子提前出现的原因是发生了基因中的____________。由此说明,基因通过____________而控制性状。
(2)异常mRNA来自于突变基因的____________,其降解产物为____________。如果异常mRNA不发生降解,细胞内就会产生肽链较____________的异常蛋白。
(3)常染色体上的正常β一珠蛋白基因(A+)既有显性突变(A),又有隐性突变(a),两者均可导致β一地中海贫血症。据下表分析:
基因型 | aa | A十A | A十a | |
表现型 | 重度贫血 | 中度贫血 | 轻度贫血 | |
原因 分析 | 能否发生NMD作用 | 能 | ② | 能 |
β一珠蛋白合成情况 | ① | 合成少量 | 合成少量 | |
①____________ ②____________
⑧除表中所列外,贫血患者的基因型还有____________。
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科学研究发现,一种名叫TGF—的胞外蛋白能与靶细胞膜上受体结合,激活胞内信号分子Smads,生成复合物转移到细胞核内,诱导靶基因的表达,阻止细胞异常增殖。根据这个原理可以抑制恶性肿瘤的发生。下列叙述不正确的是( )
A.恶性肿瘤细胞膜上糖蛋白减少,因此易分散转移
B.从功能来看,复合物诱导的靶基因属于原癌基因
C.复合物的转移实现了细胞质向细胞核的信息传递
D.若该受体蛋白基因不表达,靶细胞不能正常凋亡
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Rbfoxl蛋白质能够与特定的信使RNA分子结合,阻止这些信使RNA被翻译成蛋白质。如果Rbfoxl蛋白质丢失,那么mRNA分子将不再受到抑制,这可能会导致细胞的异常生长,甚至引起癌症。研究人员发现,细胞质中的Rbfoxl 蛋白质是果蝇生殖细胞发育过程中必需的。没有这种蛋白质,生殖细胞的分化过程被封锁在一个特殊的阶段,不会向下进行。它们不能分化成为成熟的卵子。对此说法中正确的是
A. 果蝇的1个卵原细胞经过减数分裂可形成4个生殖细胞
B. Rbfoxl基因转录时,RNA聚合酶要与该基因上的起始密码子结合
C. Rbfoxl基因转录时两条DNA链可同时作为转录的模板
D. 上述特定的信使RNA上有的密码子不能在转运RNA上找到相应的反密码子
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