美国研究人员发现了一种罕见细菌,这种细菌内有许多集光绿色体,每个集光绿色体含有大量叶绿素。正是这些叶绿素使得细菌能够在菌苔上同其他生物争夺阳光,维持生存。下列叙述正确的是( )
A.该菌的基本结构包括细胞壁、细胞膜、细胞质和细胞核 |
B.该菌是好氧细菌,其生命活动所需能量主要由线粒体提供 |
C.由该细菌可知,细菌不一定都是分解者,也可以是生产者 |
D.该菌是光能自养型,其光合作用的场所是叶绿体 |
如果基因中脱氧核苷酸的排列顺序发生变化,那么一定会导致 ( )
A.遗传性状的改变 | B.遗传密码的改变 |
C.遗传信息的改变 | D.遗传规律的改变 |
白化病和黑尿症都是酶缺陷引起的分子遗传病,前者不能由酪氨酸合成黑色素,后者不能将尿黑酸转变为乙酰乙酸,排出的尿液因含有尿黑酸,遇空气后氧化变黑。下图表示人体内与之相关的系列生化过程。图中不能表明的是( )
A.如果控制酶B合成的基因发生突变,则会导致黑色素无法合成而形成白化病 |
B.若控制酶A合成的基因发生突变,可能会引起多个性状改变 |
C.图中表明一个性状可受多个基因控制 |
D.基因能通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状 |
结合以下图表分析,有关说法正确的是( )
抗菌药物 |
抗菌机理 |
青霉素 |
抑制细菌细胞壁的合成 |
环丙沙星 |
抑制细菌DNA解旋酶的活性 |
红霉素 |
能与核糖体结合 |
利福平 |
抑制RNA聚合酶的活性 |
A.环丙沙星和红霉素可分别抑制细菌的①和③ |
B.青霉素和利福平能抑制DNA的复制 |
C.结核杆菌的④和⑤都发生在细胞质中 |
D.① ~⑤可发生在人体健康细胞中 |
几种氨基酸可能的密码子如下:甘氨酸:GGU、GGC、GGA、GGG;缬氨酸:GUU、GUC、GUA、GUG;甲硫氨酸:AUG。经研究发现,在编码某种蛋白质的基因的某个位点上发生了一个碱基替换,导致对应位置上的氨基酸由甘氨酸变成缬氨酸;接着由于另一个碱基的替换,该位置上的氨基酸又由缬氨酸变为甲硫氨酸,则该基因未突变时的甘氨酸的密码子应该是( )
A.GGU B.GGC C.GGA D.GGG
有关蛋白质合成的叙述,不正确的是 ( )
A.终止密码子不编码氨基酸 |
B.每种tRNA只转运一种氨基酸 |
C.tRNA的反密码子携带了氨基酸序列的遗传信息 |
D.核糖体可在mRNA上移动 |