操纵基因是DNA分子上的一小段序列,它不编码任何蛋白质,但可与特定的阻遏蛋白结合,从而使RNA聚合酶不能与DNA相关序列接触而发挥作用,下列相关叙述错误的是
A.操纵基因的基本组成单位是脱氧核糖核苷酸
B.与阻遏蛋白结合后的操纵基因阻止了相关基因的转录
C.RNA聚合酶在核糖体合成并主要运往细胞核发挥作用
D.操纵基因编码的阻遏蛋白可抑制相关基因的表达
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操纵基因是DNA分子上的一小段序列,它不编码任何蛋白质,但可与特定的阻遏蛋白结合,从而使RNA聚合酶不能与DNA相关序列接触而发挥作用,下列相关叙述错误的是
A.操纵基因的基本组成单位是脱氧核糖核苷酸
B.与阻遏蛋白结合后的操纵基因阻止了相关基因的转录
C.RNA聚合酶在核糖体合成并主要运往细胞核发挥作用
D.操纵基因编码的阻遏蛋白可抑制相关基因的表达
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操纵基因是DNA分子上的一小段序列,它不编码任何蛋白质,但可与特定的阻遏蛋白结合,从而使RNA聚合酶不能与DNA相关序列接触而发挥作用,下列相关叙述错误的是
A.操纵基因的基本组成单位是脱氧核糖核苷酸
B.与阻遏蛋白结合后的操纵基因阻止了相关基因的转录
C.RNA聚合酶在核糖体合成并主要运往细胞核发挥作用
D.操纵基因编码的阻遏蛋白可抑制相关基因的表达
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操纵基因是DNA分子上的一小段序列,它不编码任何蛋白质,但可与特定的阻遏蛋白结合,从而使RNA聚合酶不能与DNA相关序列接触而发挥作用,下列相关叙述错误的是
A.操纵基因的基本组成单位是脱氧核糖核苷酸
B.与阻遏蛋白结合后的操纵基因阻止了相关基因的转录
C.RNA聚合酶在核糖体合成并主要运往细胞核发挥作用
D.操纵基因编码的阻遏蛋白可抑制相关基因的表达
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科学研究发现细胞可通过多种方式对基因表达过程进行调控,如原核细胞中的阻遏蛋白和真核细胞中的miRNA(一类约由20—24个核苷酸组成的短RNA分子),前者可以于基因中的特定序列结合,阻止RNA聚合酶的识别和结合;后者可与特定的信使RNA结合形成双链,导致基因不能表达。下列有关分析不正确的是
A. 细胞内的转录过程需要RNA聚合酶、核糖核酸、ATP、模板
B. 阻遏蛋白调控的是基因的转录过程
C. miRNA调控的是基因的翻译过程
D. miRNA与特定的信使RNA结合是利用的碱基互补配对原则
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下图表示大肠杆菌细胞内控制色氨酸合成的基因转录的调节机制,下列相关叙述错误的是
A. 活性阻遏蛋白能抑制RNA聚合酶与操纵基因结合
B. 大肠杆菌细胞内色氨酸基因的转录受色氨酸浓度的调节
C. 色氨酸基因转录时,DNA的两条链可同时作为模板以提高转录效率
D. 色氨酸基因转录调控机制属于负反馈调节,阻遏蛋白的活性取决于其空间结构
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对真核细胞基因结构的不正确叙述是
A.编码区能够转录相应的mRNA,经加工参与蛋白质的合成
B.编码区内都是编码序列
C.在非编码区有RNA聚合酶结合位点
D.内含子不能编码蛋白质序列
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原癌基因编码的cmyc蛋白可以结合到核DNA上,增强靶基因的转录,从而促进细胞增殖。下列叙述正确的是( )
A.cmyc蛋白的氨基酸序列由原癌基因一条链上的密码子决定
B.cmyc蛋白和RNA聚合酶可识别并结合到DNA特定的序列上
C.靶基因在转录时仅有一条链通过磷酸二酯键与转录产物相结合
D.原癌基因编码cmyc蛋白时需要以脱氧核苷酸和氨基酸作为原料
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下列关于基因表达的叙述正确的是( )
A. 转录时,RNA聚合酶的识别位点在RNA分子上
B. mRNA上含有tRNA的结合位点
C. 核苷酸序列不同的基因,表达出的蛋白质一定不同
D. 转录从基因的特定位点开始,到终止密码子结束
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下图为原核生物某基因控制蛋白质合成的示意图,下列叙述正确的是( )。
A.①过程DNA分子的两条链可分别作模板以提高合成蛋白质的效率
B.①过程需要RNA聚合酶参与,此酶能识别RNA中特定的碱基序列
C.①②过程都发生碱基互补配对,配对方式均为A和U、G和C
D.不同密码子编码同种氨基酸可减少基因中碱基的改变造成的影响
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下图为原核生物某基因控制蛋白质合成的示意图,下列叙述正确的是
A.①过程DNA分子的两条链可分别作模板以提高合成蛋白质的效率
B.①过程需要RNA聚合酶参与,此酶能识别RNA中特定的碱基序列
C.①②过程都发生碱基互补配对,配对方式均为A和U、G和C
D.不同密码子编码同种氨基酸可减少由于基因中碱基的改变而造成的影响
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