当某些基因转录形成的mRNA分子难与模板链分离时,会形成RNA-DNA杂交体,这时非模板链、RNA-DNA杂交体共同构成R环结构。研究表明R环结构会影响DNA复制、转录和基因的稳定性等。下图是原核细胞DNA复制及转录相关过程的示意图。分析回答:
(1)酶C是_____________。与酶A相比,酶C除能催化核苷酸之间形成磷酸二酯键外,还能催化______________断裂。
(2)R环结构通常出现在DNA非转录模板链上含较多碱基G的片段,R环中含有碱基G的核苷酸有_________,富含G的片段容易形成R环的原因是_____________。对这些基因而言,R环的是否出现可作为_____________的判断依据。
(3)研究发现原核细胞DNA复制速率和转录速率相差很大。当DNA复制和基因转录同向而行时,如果转录形成R环,则DNA复制会被迫停止,这是由于_____________。R环的形成会降低DNA的稳定性,如非模板链上胞嘧啶转化为尿嘧啶,经_____________次DNA复制后开始产生碱基对C-G替换为_____________的突变基因。
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当某些基因转录形成的mRNA分子难与模板链分离时,会形成RNA-DNA杂交体,这时非模板链、RNA-DNA杂交体共同构成R环结构。研究表明R环结构会影响DNA复制、转录和基因的稳定性等。下图是原核细胞DNA复制及转录相关过程的示意图。分析回答:
(1)酶C是_____________。与酶A相比,酶C除能催化核苷酸之间形成磷酸二酯键外,还能催化______________断裂。
(2)R环结构通常出现在DNA非转录模板链上含较多碱基G的片段,R环中含有碱基G的核苷酸有_________,富含G的片段容易形成R环的原因是_____________。对这些基因而言,R环的是否出现可作为_____________的判断依据。
(3)R环的形成会降低DNA的稳定性,如非模板链上胞嘧啶转化为尿嘧啶,经_____________次DNA复制后开始产生碱基对C-G替换T-A为的突变基因。
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当某些基因转录形成的mRNA分子难与模板链分离时,会形成RNA-DNA杂交体,这时非模板链、RNA-DNA杂交体共同构成R环结构。研究表明R环结构会影响DNA复制、转录和基因的稳定性等。下图是原核细胞DNA复制及转录相关过程的示意图。分析回答:
(1)酶C是_____________。与酶A相比,酶C除能催化核苷酸之间形成磷酸二酯键外,还能催化______________断裂。
(2)R环结构通常出现在DNA非转录模板链上含较多碱基G的片段,R环中含有碱基G的核苷酸有_________,富含G的片段容易形成R环的原因是_____________。对这些基因而言,R环的是否出现可作为_____________的判断依据。
(3)研究发现原核细胞DNA复制速率和转录速率相差很大。当DNA复制和基因转录同向而行时,如果转录形成R环,则DNA复制会被迫停止,这是由于_____________。R环的形成会降低DNA的稳定性,如非模板链上胞嘧啶转化为尿嘧啶,经_____________次DNA复制后开始产生碱基对C-G替换为_____________的突变基因。
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下图是某基因模板链(a)与其转录出的一段mRNA(β)杂交结果示意图。以下分析不合理的是( )
A.三个环表明基因中可能存在不编码蛋白质的序列
B.三个环也可代表DNA中的非基因序列
C.互补区的形成是通过碱基互补配对来实现的
D.互补区中α链的嘌呤数与β链的嘧啶数相同
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基因在转录形成mRNA时,有时会形成难以分离的DNA-RNA杂交区段,称为R环结构,这种结构会影响DNA复制、转录和基因的稳定性。以下说法正确的是( )
A.DNA-RNA杂交区段最多存在5种核苷酸
B.R环结构中可能有较多的G-C碱基对
C.转录的起点是起始密码子,转录的终点是终止密码子
D.是否出现R环结构可作为是否发生复制的判断依据
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基因在转录形成mRNA时,有时会形成难以分离的DNA—RNA杂交区段,称为R环结构,这种结构会影响DNA复制、转录和基因的稳定性。以下说法正确的是 ( )
A.细胞DNA复制和转录的场所在细胞核中
B.mRNA难以从DNA上分离可能是这种DNA片段的模板链与mRNA之间形成的氢键比例较高
C.是否出现R结构可作为是否发生转录的判断依据
D.DNA—RNA杂交区段最多存在5种核苷酸
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研究发现,mRNA与其互补序列形成双链后将不能指导蛋白质的合成。已知某基因片段以图中乙链为模板转录致病因子,现开发出一种核酸分子药物,能成功阻止该因子在人体内的表达而大大缓解病情,这种药物成分最可能具备的结构简图是
A. B.
C. D.
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美国某研究小组最新发现抑癌基因邻近的基因合成了反义RNA,反义RNA可以与抑癌基因转录形成的mRNA形成杂交分子,从而阻断基因的表达,使细胞癌变,造成细胞癌变的原因最合理的解释是
A.细胞中的杂交分子中特有的A---U碱基对
B.细胞中出现杂交分子,则抑癌基因被沉默,细胞的翻译过程被抑制
C.细胞中的杂交分子的主要作用是阻止细胞的正常增殖
D. 细胞中的杂交分子的主要作用是在细胞核中体现的
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ΦX174噬菌体的遗传物质是单链DNA,感染宿主细胞后,先形成复制型的双链DNA分子(母链为正链,子链为负链)。转录时,以负链为模板合成mRNA。下图表示为ΦX174噬菌体的部分基因序列(正链)及其所指导合成蛋白质的部分氨基酸序列(图中数字为氨基酸编号)。下列说法错误的是
A.基因重叠增大了遗传信息储存的容量
B.基因D、E重叠部分的碱基序列分别指导合成不同的氨基酸序列
C.基因E内部插入一个脱氧核苷酸会导致基因E和基因D均发生基因突变
D.若基因J控制合成蛋白质的相对分子质量为a,则基因J突变后形成蛋白质的相对分子质量要小于a
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如图为某基因的表达过程示意图,相关叙述正确的是
A.①是DNA,其双链均可作为②的转录模板
B.一个mRNA分子相继结合多个核糖体,形成多条不同肽链
C.③是核糖体,翻译过程③由3′向5′方向移动
D.④是tRNA,能识别mRNA上的密码子
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美国某研究小组最新发现抑癌基因邻近的基因合成了反义RNA,反义RNA可以与抑癌基因转录形成的mRNA形成杂交分子,从而阻断基因的表达,使细胞癌变,如下图所示。下列各项表述错误的是( )
A. 邻近的基因突变可能使癌变可能性减小
B. 抑癌基因的主要还是抑癌蛋白来发挥抑癌效应
C. 抑癌基因不能表达,是因为①过程被抑制
D. 与邻近基因相比,杂交分子中特有的碱基对是A-U
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