实验证实,丙酮酸羧化酶(PEP)能催化丙酮酸合成蛋白质,而丙酮酸经其他代谢途径也可生成油脂。为提高油菜籽的含油量研究人员合成了一种反义RNA,它不能与核糖体结合参与翻译过程,而是在油菜籽细胞中与PEP基因转录出的mRNA结合。根据以上信息,下列判断错误的是( )
A.题中事例表明,基因可以通过控制酶的合成来间接控制生物体的性状
B.研究人员可向油菜籽细胞中导入反义基因,从而转录形成反义RNA
C.反义RNA能特异性结合PEP基因转录出的mRNA源于其特殊的碱基序列
D.反义RNA是通过抑制PEP基因的翻译过程,进而增加油菜籽的含油量
高二生物单选题中等难度题
实验证实,丙酮酸羧化酶(PEP)能催化丙酮酸合成蛋白质,而丙酮酸经其他代谢途径也可生成油脂。为提高油菜籽的含油量研究人员合成了一种反义RNA,它不能与核糖体结合参与翻译过程,而是在油菜籽细胞中与PEP基因转录出的mRNA结合。根据以上信息,下列判断错误的是( )
A.题中事例表明,基因可以通过控制酶的合成来间接控制生物体的性状
B.研究人员可向油菜籽细胞中导入反义基因,从而转录形成反义RNA
C.反义RNA能特异性结合PEP基因转录出的mRNA源于其特殊的碱基序列
D.反义RNA是通过抑制PEP基因的翻译过程,进而增加油菜籽的含油量
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油菜的中间代谢产物磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)运输到种子后有两条转变途径,如图所示.科研人员根据这一机制培育出的高油油菜,产油率由原来的35%提高到了58%。根据上述图形,下列说法正确的是
A.酶a和酶b结构的区别是氨基酸的种类、数目、排列顺序和肽链的空间结构不同
B.油菜含油量高的原因是因为物质C的形成抑制了酶b合成过程中的转录阶段
C.模板链转录出mRNA的过程中碱基配对的方式为A-T,G-C
D.从图形可知基因通过控制酶的合成从而直接控制生物的性状
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油菜植物体内的中间代谢产物磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)运向种子后有两条转变途径,如图甲所示,浙江农科院陈锦清教授根据这一机制培育出高产油油菜,产油率由原来的35%提高到58%。其中酶a和酶b分别由基因A和基因B控制合成,图乙是基因A或B表达的部分过程。请回答:
(1)酶a与酶b结构上的区别________。
(2)图乙所示遗传信息的传递过程称为________;图中结构⑤的名称是________;氨基酸②的密码子是________。
(3)在基因B中,α链是转录链,陈教授及助手诱导β链也能转录,从而形成双链mRNA,提高了油脂产量,其原因是。
(4)DNA复制,转录和翻译都是遵循________原则。
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(8分,每空2分)油菜植物体内的中间代谢产物磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)运向种子后有两条转变途径,如图甲所示,其中酶a和酶b分别由基因A和基因B控制合成。浙江农科院陈锦清教授根据这一机制培养出高产油菜,产油率由原来的35%提高到58%。
(1)酶a与酶b在结构上的区别是_______________________________________________
(2)图乙表示基因B,基因B的表达过程包括_________________________
(3)在基因B中,α链是转录链,转录出α′链,陈教授及助手诱导β链也能转录,转录出β′链,从而形成双链mRNA,那么这双链mRNA的组成链是______________________。
(4)为什么基因B转录出双链mRNA就能提高油脂产量?_________________ 。
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油菜细胞中有一种中间代谢产物简称为PEP,其运输到种子后有下图所示的两条转化途径。科研人员根据PEP的转化途径培育出了高油油菜(即产油率由原来的35%提高到了58%),请回答下列问题:
(1)基因A与物质C在化学组成上的区别是前者含有 和 。
(2)据图可知,油菜含油量提高的原因是 的形成,抑制了酶b合成中的 过程,该过程最多有 种tRNA参与。一般在一条mRNA上会结合多个核糖体,其意义是 。一条mRNA上不同核糖体最终形成的肽链 (填“相同”或“不同”)。
(3)图中信息还提示可采取哪些措施提高油菜的含油量。
A.提高酶a的活性
B.抑制酶b的活性
C.诱变使基因B不表达
D.提高酶b的活性
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PEP为油菜细胞中的一种中间代谢产物。在两对独立遗传的等位基因A/a、B/b的控制下, 可转化为油脂或蛋白质。某科研组研究出产油率更高的油菜品种。基本原理如图。下列说法错误的是 ( )
A.该研究可能是通过抑制基因B的翻译来提高产油率
B.基因A与物质C在化学组成上的区别是前者含有胸腺嘧啶和脱氧核糖
C.过程①和过程②所需的嘌呤碱基数量一定相同
D.基因A和基因B位置的互换属于染色体变异
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PEP为油菜细胞中的一种中间代谢产物。在两对独立遗传的等位基因A/a、B/b的控制下,可转化为油脂或蛋白质。某科研俎研究出产油率更高的油菜品种。基本原理如图。下列说法错误的是
A.该研究可能是通过抑基因B的翻泽来提高产油率
B.基因A与物质C在化学组成上的区別是前者含有胸腺嘧啶和脱氧核糖
C.过程①和过程②所需的嘌呤碱基数量一定相同
D.基因A和基因B位置的互换属于染色体变异
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磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)是某油料作物细胞中的一种中间代谢产物,在两对独立遗传的基因(A和a、B和b)的控制下,可转化为油脂或蛋白质。某科研小组通过RNA干扰的方式获得了产油率更高的品种,基本原理如下图所示。下列说法正确的是
A. 产油率高植株和产蛋白高植株的基因型分别为AAbb、aaBB
B. 图示中过程①与过程②所需要的嘧啶碱基数量一定相同
C. 该研究通过抑制基因B表达过程中的翻译阶段来提高产油率
D. 图示表明基因是通过控制蛋白质和脂质的合成来控制性状的
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在光合作用中,RuBP羧化酶能催化CO2+C5(即RuBP)→2C3。为测定RuBP羧化酶的活性,某实验人员从菠菜叶中提取该酶,用其催化C5与14CO2的反应,并检测产物14C3的放射性强度。下列分析错误的是
A. 菠菜叶肉细胞内BuBP羧化酶催化上述反应的场所是叶绿体基质
B. RuBP羧化酶催化的上述反应在有光和无光条件下都可以进行
C. 测定RuBP羧化酶活性的过程中运用了同位素标记法
D. 随着温度的升高,RuBP羧化酶活性会增强,单位时间内14C3生成量也就越多
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在高光强、高温和高氧分压的条件下, 高粱由于含有磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶,其利用CO2的能力远远高于水稻。从高粱的基因组中分离出磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶基因(Ppc基因),培育出转基因水稻体,从而提高水稻的光合效率。下列说法不正确的是( )
A. 在此过程中会用到限制性核酸内切酶、DNA连接酶和载体等工具
B. Ppc基因导入受精卵是关键,否则不能达到该基因在各组织细胞都表达的目的
C. 此技术与花药离体培养技术相结合,可快速获得纯合子,缩短育种周期
D. 此项技术是否成功必须测定转基因植株与对照植株同化二氧化碳的速率
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