2019版高考生物新三维(通用版)一轮课时跟踪检测(二十) DNA分子的结构、复制与基因的本质 Word版含解析
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课时跟踪检测(一)走近细胞一、选择题1.下列关于“系统”的叙述,正确的是( )A.病毒能够繁殖,是最基本的生命系统B.真核细胞的所有膜结构构成生物膜系统C.生活在一定区域的所有生物构成生态系统D.免疫细胞和免疫器官构成免疫系统解析:选B 病毒不属于生命系统的结构层次;生态系统包括生物和无机环境;生活在一定区域的所有生物构成群落;免疫细胞、免疫器官和免疫活性物质构成免疫系统。
2.(2018·海淀区模拟)酵母菌和大肠杆菌都( )A.在细胞核内进行遗传信息的转录B.在粗面内质上大量合成蛋白质C.在有丝分裂间期进行DNA复制D.在射线照射时可能会发生基因突变解析:选D 大肠杆菌是原核细胞,没有细胞核、内质,也不进行有丝分裂;酵母菌和大肠杆菌在射线照射时都可能会发生基因突变。
3.(2018·大庆模拟)下列关于一些常见原核生物的说法正确的是( )A.细菌都是营寄生或腐生生活的异养生物B.采用射线处理的方法可诱发肺炎双球菌的基因突变和染色体变异C.饮用水中的大肠杆菌可以与外界进行物质交换D.蓝藻的细胞分裂过程需要中心体的参与解析:选C 硝化细菌可以进行化能合成作用,属于自养型生物;肺炎双球菌是原核生物,细胞中没有染色体,不可能发生染色体变异;饮用水中的大肠杆菌是单细胞原核生物,可以与外界进行物质交换;蓝藻是原核生物,细胞中没有中心体。
4.美国科考团在南极湖泊下方深水无光区发现了生活在此的不明类型细菌,并获得了该未知细菌的DNA,以下叙述正确的是( )A.该细菌中没有染色体,所以繁殖方式为无丝分裂B.该细菌无高尔基体,无法形成细胞壁C.该细菌环状DNA中也存在游离的磷酸基团,且其遗传特征主要由DNA决定D.与酵母菌相比,结构上的主要差异是该细菌无成形的细胞核解析:选D 细菌的繁殖方式为二分裂,无丝分裂是真核细胞的分裂方式;细菌具有细胞壁;环状DNA中不存在游离的磷酸基团;与酵母菌相比,结构上的主要差异是该细菌无成形的细胞核。
课时跟踪检测(三十五)生态环境的保护一、选择题1.随着我国人口老龄化到来,全面二孩政策的实施有助于调节我国的人口组成,使我国经济能健康长期增长。
以下有关叙述不合理的是()A.我国人口政策反映了人类种群数量变化规律不同于其他生物种群的一面B.人口增长率比人口的年龄组成更加适合于对短期人口变化进行精确的计算C.医疗水平的改善而导致人的平均寿命延长,是我国实行控制生育政策的一个重要原因D.当一对夫妻平均生育两个孩子时,我国人口总量就会保持稳定解析:选D我国人口政策反映了人类种群数量变化规律与其他生物种群不同;人口的年龄组成可以预测长时间内人口的变化趋势,而人口增长率可对短期人口变化进行精确地计算;医疗水平提高可使人类的平均寿命延长;一对夫妻平均生育两个孩子时人口出生率会增加,但考虑到人的平均寿命延长等因素,死亡率不一定增加,因此,短期内人口还可能增加。
2.为了解决粮食生产和环境保护问题,实现农业可持续发展,当前科学、有效的途径是()①合理开发海洋,寻找新的粮食资源②控制人口增长,协调人与自然和谐发展③增加化肥和农药的使用,提高作物产量④开荒辟地,围湖造田,扩大粮食种植面积⑤利用现代生物技术,培育具有较高光合效率的作物品种A.①②③B.①②⑤C.①③④D.③④⑤解析:选B增加化肥和农药的使用,可提高作物产量,但会破坏土壤结构,污染环境;开荒辟地,围湖造田会减少生物多样性,降低生态系统的稳定性,因此途径③和④都不符合可持续发展的理念。
3.下列措施符合保护物种多样性原则的是()A.为美化城市环境,随意从国外引进多种观赏类植物B.为保护草场,减少沙漠化,要杀死所有危害草原的黄鼠C.将东北虎迁入野生动物园繁育,并进行部分野外回归实验D.为控制水葫芦在我国造成的严重灾害,应将其天敌引入我国解析:选C外来物种的入侵或引种到缺少天敌的地区,会导致侵入地或引种地区原有物种的生存受到威胁,因此不能随意引进外来物种;对危害农、林、牧业的害虫或鼠类,从保护物种多样性原则出发,应加强灭害工作,但不应彻底消灭,而是把数量控制在较低水平;将东北虎迁入野生动物园繁育,属于物种多样性保护的措施之一,进行部分野外回归实验,是为了增强动物对自然环境的适应能力,增加野生动物的数量,目的是保护物种的多样性。
高中三维设计一轮复习生物通用版:课时跟踪检测(二十)人类遗传病与伴性遗传的综合应用课时跟踪检测(二十)人类遗传病与伴性遗传的综合应用一、选择题1.(2019·东营一模)下列关于遗传病的叙述,正确的是()①先天性疾病都是遗传病②多基因遗传病在群体中的发病率比单基因遗传病高③21三体综合征属于性染色体遗传病④抗维生素D佝偻病的遗传方式属于伴性遗传⑤基因突变是单基因遗传病的根本原因A.①②③B.②④⑤C.①③④D.②③④解析:选B先天性疾病有些是由遗传物质的改变所致,有些不是由遗传物质的改变引起的,如先天性白内障等,①错误;多基因遗传病在群体中的发病率较高,②正确;21三体综合征属于常染色体异常遗传病,③错误;抗维生素D重要意义;该计划是人类从分子水平研究自身遗传物质的系统工程;该计划的目的是测定人类基因组的全部DNA序列;该计划表明基因之间确实存在人种的差异,有可能产生种族歧视、侵犯个人隐私等负面影响。
3.某城市兔唇畸形新生儿出生率明显高于其他城市,研究这种现象是否由遗传因素引起的方法不包括()A.对正常个体与畸形个体进行基因组比较研究B.对该城市出生的双胞胎进行相关的调查统计分析C.对该城市出生的兔唇畸形患者的血型进行调查统计分析D.对兔唇畸形患者家系进行调查统计分析解析:选C A中是对基因组进行研究,紧扣了遗传因素这一要点,故其叙述符合研究要求;B中通过研究双胞胎是否共同发病来判断该病的发病是否与遗传因素相关是合理的;C中调查患者的血型,血型直接取决于红细胞表面凝集原的种类,因此调查血型不能推知患者相应的遗传因素;D中调查患者家系,了解其发病情况,再与整个人群中发病情况作比较,可以判断该病是否是遗传物质引起的。
4.(2019·武汉调研)下表是四种人类遗传病的亲本组合及优生指导,错误的是()选项遗传病遗传方式夫妻基因型优生指导A 地中海贫血常染色隐性Aa×Aa 产前诊病遗传断B 血友病伴X染色体隐性遗传X h X h×X H Y选择生女孩C 白化病常染色隐性遗传Bb×Bb选择生男孩D 抗维生素D佝偻病伴X染色体显性遗传X d X d×X D Y选择生男孩解析:选C 地中海贫血病是常染色隐性遗传,Aa×Aa后代正常的基因型为Aa或AA,aa是患者,因此可以通过产前诊断指导优生;血友病是伴X染色体隐性遗传病,X h X h×X H Y后代女性都不患病,男性都是患者,因此可以选择生女孩;白化病是常染色隐性遗传病,不能通过选择生男孩或女孩降低后代的发病率;抗维生素D佝偻病是伴X染色体显性遗传病,X d X d×X D Y后代的女性都患病,男性都正常,因此可以选择生男孩避免该遗传病的发生。
课时跟踪检测(三十三)生态系统的结构与能量流动一、选择题1、下列关于生态系统结构的叙述,正确的是()A、绿色植物是生态系统中唯一的生产者,所以它是生态系统的基石B、消费者的存在可以加快生态系统的物质循环C、分解者是生态系统中唯一能把有机物分解成无机物的成分D、生态系统结构包括非生物的物质和能量、生产者、消费者、分解者解析:选B生产者是生态系统的基石,除了绿色植物,还有化能合成细菌、光合细菌等自养型生物;消费者通过自身新陈代谢将有机物转化为无机物,这些无机物又可以被生产者利用,所以加快了生态系统的物质循环;分解者、消费者、生产者都可以将有机物分解成无机物;生态系统的结构包括生态系统的成分和食物链、食物网。
2、下列关于生态系统中分解者的叙述,正确的是()A、营腐生生活的细菌不一定是分解者,而有可能是生产者或消费者B、分解者将动植物遗体中的有机物分解成无机物,可以供绿色植物再利用C、分解者分解动植物遗体释放出来的能量,可供绿色植物同化作用再利用D、分解者一定都是微生物,微生物不一定都是分解者解析:选B营腐生生活的细菌属于分解者,营寄生生活的细菌属于消费者,自养型的细菌属于生产者;分解者将动植物遗体中的有机物分解成无机物,可以供绿色植物利用,但是释放出来的能量,只能供给分解者自身生命活动需要或散失;分解者不一定都是微生物,如营腐生生活的蜣螂、秃鹫也是分解者。
3、下列有关生态系统能量流动的叙述,正确的是()A、一种蜣螂专以大象粪便为食,则该种蜣螂最多能获取大象所同化能量的20%B、当狼捕食兔子并同化为自身的有机物时,能量就从第一营养级流入第二营养级C、生产者通过光合作用合成有机物,能量就从非生物环境流入生物群落D、生产者接受的太阳能是流经此生态系统的总能量解析:选C大象粪便中的能量不是大象同化的能量,因此,蜣螂以大象粪便为食,并没有获得大象同化的能量;兔子为第二营养级生物,当狼捕食兔子并同化为自身的有机物时,能量就从第二营养级流入第三营养级;生产者通过光合作用合成有机物,将非生物环境中的太阳能转化为生物群落中有机物中的化学能;生产者接受的太阳能并没有全部被生产者固定,只有被生产者固定的太阳能才是流经此生态系统的总能量。
课时跟踪检测(十)光合作用的过程和影响因素一、选择题1.下图表示绿色植物细胞中叶绿体内所发生的生理过程的图解,下列分析错误的是()A.a为H2O,b为C3B.c为O2C.d为(2O) D.e与f为与[H]解析:选A据图分析可知,a代表光反应的原料H2O、b代表暗反应的原料2;c代表由光反应产生,能释放出去,且不用于暗反应的物质,为氧气;d代表由暗反应产生,且不用于光反应的物质,为(2O);e与f代表由光反应产生,且用于暗反应的物质,为和[H]。
2.下列关于影响光合速率因素的说法,错误的是()A.叶绿体内光合色素对不同波长光照的吸收有差异,故在不同波长光照下光合速率有差异B.在一定的光照强度范围内,随光照强度增强,在相同时间内光反应产生的和[H]数量增多C.在一定2浓度范围内,2浓度会影响C3的合成D.温度变化只影响暗反应阶段解析:选D光反应和暗反应都有酶的参与,酶的活性与温度相关联,因此,温度对光反应和暗反应都有影响。
3.将叶绿体悬浮液置于阳光下,一段时间后发现有氧气放出。
下列相关说法正确的是()A.离体叶绿体在自然光下能将水分解产生氧气B.若将叶绿体置于红光下,则不会有氧气产生C.若将叶绿体置于蓝紫光下,则不会有氧气产生D.水在叶绿体中分解产生氧气需要提供能量解析:选A光合作用的场所是叶绿体,离体的叶绿体在自然光下通过光反应能将水分解产生氧气。
叶绿体中的色素既能吸收红光,也能吸收蓝紫光。
水在叶绿体中分解产生氧气不仅不需要提供能量,还能产生。
4.(2019·江淮名校联考)科学家提取植物细胞中的叶绿体,将叶绿体膜破坏,分离出基质和基粒,用来研究光合作用的过程(如下表,表中“+”表示有或添加,“-”表示无或不添加)。
下列条件下能产生葡萄糖的是()解析:选D光合作用分光反应和暗反应两大阶段,光反应在基粒上进行,需要光照;暗反应进行时需要光反应提供[H]和,需要叶绿体基质中的C5和大气中的2的参与。
课时跟踪检测(四)核酸、糖类与脂质一、选择题1.(2018·安阳一模)下列有关糖类的叙述,正确的是()A.与糖类相比,人血红蛋白特有的组成元素是NB.在细胞膜外表面能和糖类结合的只有蛋白质C.细胞中糖类的合成也需要蛋白质的参与D.糖类只有被彻底水解后才可参与细胞呼吸解析:选C与糖类相比,人血红蛋白特有的组成元素是N和Fe;细胞膜上的糖类,有的与蛋白质结合形成糖蛋白,有的与脂质结合形成糖脂;细胞中糖类的合成需要酶的参与,催化糖类合成的酶为蛋白质;糖原可以直接参与细胞呼吸。
2.下列物质和结构中一定不含糖成分的是()A.运载体和噬菌体B.酶和激素C.核糖体和染色体D.细胞骨架和生物膜的基本支架解析:选D运载体可能是质粒,也可能是病毒等,都含有核酸,含有五碳糖,噬菌体含有DNA,含有脱氧核糖;酶的成分为蛋白质或RNA,RNA含有核糖;核糖体由蛋白质和rRNA组成,其中RNA中含核糖,染色体含有DNA,含有脱氧核糖;细胞骨架由蛋白质纤维组成,生物膜的基本支架为磷脂双分子层,都不含有糖。
3.下列关于细胞膜中糖类和脂质的叙述正确的是()A.正常细胞发生癌变后,其细胞膜成分中的糖蛋白明显增多B.除糖蛋白外,细胞膜表面还有糖类与脂质分子结合成的糖脂C.细胞膜的功能主要取决于膜中糖类和脂质的种类及含量D.组成细胞膜的磷脂“头”部是疏水的,脂肪酸“尾”部是亲水的解析:选B正常细胞发生癌变后,其细胞膜成分中的糖蛋白明显减少,导致细胞间的黏着性减小,癌细胞容易转移;细胞膜的功能主要取决于膜中蛋白质的种类和含量;组成细胞膜的磷脂“头”部是亲水的,脂肪酸“尾”部是疏水的。
4.(2018·韶关一模)下列有关细胞分子的叙述,正确的是()A.氨基酸的空间结构是蛋白质多样性的原因B.等质量脂肪氧化分解比糖释放能量多是因为脂肪分子中氧含量多C.携带遗传信息是核酸的唯一功能D.叶肉细胞中缺乏Mg,会影响叶绿素合成解析:选D蛋白质具有多样性的原因是氨基酸的种类、数目和排列顺序不同,多肽链的条数不同,蛋白质的空间结构不同;等质量脂肪氧化分解比糖释放能量多是因为脂肪分子中C、H含量高;携带遗传信息是核酸的功能之一,核酸还具有控制蛋白质的合成等功能;Mg是组成叶绿素的重要元素,因此叶肉细胞中缺乏Mg,会影响叶绿素合成。
单元综合检测(一)一、选择题1.下列物质中元素组成相同的一组是( )A.糖原、胰岛素、甲状腺激素B.ATP、DNA、RNAC.淀粉、淀粉酶、淀粉酶基因D.纤维素、性激素、生长激素解析:选B 糖原、淀粉、纤维素、性激素的组成元素是C、H、O;甲状腺激素、胰岛素、淀粉酶、生长激素的主要组成元素是C、H、O、N;ATP、DNA、RNA、淀粉酶基因的组成元素是C、H、O、N、P。
2.(2018·北京昌平区期末)关于糖蛋白的叙述错误的是( )A.人与老鼠细胞融合的原理是细胞膜上的糖蛋白相同B.癌细胞表面的糖蛋白减少导致细胞易扩散转移C.糖蛋白的形成需要核糖体、内质、高尔基体的参与D.依据细胞膜上糖蛋白的分布可判断细胞膜的内侧和外侧解析:选A 人与鼠细胞融合的原理是细胞膜的流动性。
3.下列有关生物膜结构和功能的描述,正确的是( )A.不同的生物膜上的糖类都与蛋白质结合形成糖蛋白B.细胞产生的激素一定与靶细胞膜上相应受体特异性结合C.浆细胞表面形成的突起,增强浆细胞对抗原的识别能力D.胰岛细胞比口腔上皮细胞中高尔基体膜成分更新速度快解析:选D 不同的生物膜上的糖类与蛋白质结合形成糖蛋白,或与脂质结合形成糖脂;细胞产生的激素不一定与靶细胞膜上相应受体结合,激素的受体有的分布在细胞膜上,有的分布在细胞内;浆细胞不具有识别抗原的能力;胰岛细胞能分泌胰岛素和胰高血糖素,因此其细胞中高尔基体膜成分更新速度比口腔上皮细胞快。
4.下列有关细胞膜的叙述,正确的是( )A.膜中多糖水解产物能与斐林试剂反应生成砖红色沉淀,说明多糖的水解产物是葡萄糖B.膜的选择透过性既与磷脂分子和水的亲疏有关,又与蛋白质的种类和结构有关C.由于膜对Na+通过具有选择透过性,所以细胞膜上帮助Na+跨膜运输的蛋白质只有一种D.生物体不同细胞中,细胞膜功能的多种多样,决定了细胞膜结构的多种多样解析:选B 膜中多糖水解产物能与斐林试剂反应生成砖红色沉淀,说明多糖水解的产物是还原糖;膜的选择透过性与磷脂分子和蛋白质分子有关;细胞膜上帮助Na+跨膜的蛋白质可能是载体蛋白,也可能是通道蛋白;在生物体的不同细胞中,细胞膜蛋白质种类和数目的多种多样决定了细胞膜功能的多种多样。
课时跟踪练29一、选择题1.下列关于基因表达过程的叙述,错误的是()A.转录以基因的一条链作为模板B.mRNA在核糖体上移动合成蛋白质C.参与基因表达的每种tRNA只转运一种氨基酸D.转录与翻译过程的碱基配对方式不完全相同解析:选B。
转录只能以基因中的一条链作为模板,A项正确;核糖体沿着mRNA移动合成蛋白质,B项错误;tRNA 具有专一性,即一种tRNA只转运一种氨基酸,C项正确;转录过程中碱基配对方式为A—U、T—A、C—G、G—C,翻译过程中碱基配对方式为A—U、U—A、C—G、G—C,因此转录与翻译过程的碱基配对方式不完全相同,D项正确。
2.下列关于遗传信息表达过程的叙述,正确的是()A.一个DNA分子转录一次,可形成一个或多个合成肽链的模板B.转录过程中,RNA聚合酶没有解开DNA双螺旋结构的功能C.多个核糖体可结合在一个mRNA分子上共同合成一条肽链D.编码氨基酸的密码子由mRNA上三个相邻的脱氧核苷酸组成解析:选A。
一个DNA分子可包含多个基因,其转录一次,可形成一个或多个合成肽链的模板,A项正确;转录过程中,RNA聚合酶有解开DNA双螺旋结构的功能,B项错误;多个核糖体可相继结合在一个mRNA分子上合成多条相同的肽链,C项错误;编码氨基酸的密码子由mRNA上三个相邻的核糖核苷酸组成,D项错误。
3.(2024·广东六校联合摸底考试)研究发现在低温诱导草莓休眠时,其DNA 甲基化水平呈显著升高的趋势,而拟南芥受到低温处理后DNA甲基化水平降低。
下列叙述正确的是()A.被甲基化的DNA片段碱基序列会发生改变B.环境对表观遗传修饰的影响都是相同的C.表观遗传的性状对生物都是有利的性状D.环境可能会通过对基因修饰的影响调控基因表达解析:选D。
被甲基化的DNA片段碱基序列不发生改变,A项错误;由题干信息可知,低温对草莓和拟南芥表观遗传修饰的影响不同,B项错误;表观遗传抑制基因的表达,其性状对生物不一定有利,C项错误;环境可能会影响DNA 甲基化等过程,进而调控基因表达,D项正确。
课时跟踪检测(三十九)基因工程一、基础题点练1.(2019·青岛质检)下列有关限制酶的叙述正确的是()A.用限制酶切割一个分子中部,获得一个目的基因时,被水解的磷酸二酯键有2个B.限制酶识别序列越短,则该序列在中出现的概率就越大C.—↓—和—G↓—序列被限制酶切出的黏性末端碱基数不同D.只有用相同的限制酶处理含目的基因的片段和质粒,才能形成重组质粒解析:选B用限制酶切割分子中部获得一个目的基因时,需剪切2次,水解磷酸二酯键4个;限制酶识别序列越短,则该序列在中出现的概率就越大;—↓—和—G↓—序列被限制酶切出的黏性末端均有4个碱基;切割目的基因和载体并非只能用同一种限制酶,如果不同的限制酶切割分子所产生的末端也存在互补关系,则两末端也可连接。
2.科学家采用基因工程技术将矮牵牛中控制蓝色色素合成的基因a转移到玫瑰中,以培育蓝玫瑰,下列操作正确的是()A.利用分子杂交技术从矮牵牛的基因文库中获取基因aB.用氯化钙溶液处理玫瑰叶肉细胞,使其处于感受态C.用含四环素的培养基筛选转基因玫瑰细胞D.将基因a导入玫瑰细胞的液泡中,防止其经花粉进入野生玫瑰解析:选A将目的基因导入微生物细胞时,用氯化钙溶液处理受体细胞,可使其处于感受态,利于目的基因的导入。
由于不知道标记基因,用含四环素的培养基不一定能筛选出转基因玫瑰细胞。
将目的基因导入玫瑰叶肉细胞的叶绿体基因组中,可防止其经花粉进入野生玫瑰,液泡中无。
3.如图1表示的基本结构,图2表示染色体的片段,箭头是某种限制酶的识别序列和作用位点,下列相关说法正确的是()A.图1中a所示部位即图2中箭头所示部位B.图2所示的片段被限制酶切割后获得的末端形式与图1下端相同C.E·连接酶可以将两个图1所示结构连接成为一个片段D.基因工程的载体必须具有图2所示的碱基序列解析:选A图2箭头所示的部位表示两个脱氧核苷酸之间的磷酸二酯键,图1中a 部位是磷酸二酯键;图2所示的片段被限制酶切割后,将获得黏性末端,而图1所示的具有的末端是平末端;E·连接酶只可以“缝合”双链片段的黏性末端,图1所示为平末端;限制酶有多种,基因工程中的载体具有其中一个或几个限制酶识别的序列即可,不必一定含有图2所示的碱基序列。
课时跟踪检测(二十一)DNA分子的结构、复制及基因是有遗传效应的DNA的片段基础对点练——考纲对点·夯基础考点一DNA分子的结构、特性及基因的本质(Ⅱ)1、下列有关DNA分子结构的说法,正确的是()A、相邻的碱基被相邻的两个核糖连在一起B、每个磷酸基团上都连着两个五碳糖C、碱基对排列顺序的千变万化构成了DNA分子的特异性D、只有嘌呤与嘧啶配对,才能保证DNA两条长链之间的距离不变解析:DNA分子中一条链上相邻的碱基被“—脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖”连在一起,两条链上相邻的碱基被氢键连在一起;DNA链末端的磷酸基团上连着一个五碳糖;碱基对排列顺序的千变万化构成了DNA分子的多样性.答案:D2、如图是果蝇染色体上的白眼基因示意图,下列叙述不正确的是()A、白眼基因片段中,含有成百上千个脱氧核糖核苷酸B、S基因是有遗传效应的DNA片段C、白眼基因与其他基因的区别是碱基的种类不同D、白眼基因与红眼基因的区别是部分碱基对的不同解析:基因是有遗传效应的DNA片断,在白眼基因片段中,含有成百上千个脱氧核糖核苷酸,白眼基因与红眼基因的区别是基因突变导致部分碱基对种类、数目、排列顺序的不同,而白眼基因与其他基因的区别是碱基对的种类、数目、排列顺序的不同.答案:C3、(2018·河北邢台高三月考)下图是关于双链DNA分子结构叙述正确的是()A、①表示胸腺嘧啶脱氧核苷酸B、每个磷酸均连接着两个脱氧核糖C、DNA复制时,解旋酶断裂的是③处的化学键D、该片段中碱基C和G的比例越大,该DNA热稳定性越高解析:①是由一个脱氧核苷酸的脱氧核糖、胸腺嘧啶与另一个脱氧核苷酸的磷酸基团的构成,不能表示胸腺嘧啶脱氧核苷酸,A错误;位于每条链首端的磷酸只连接着一个脱氧核糖,B错误;DNA复制时,解旋酶断裂的是②处的氢键,C错误;含有的氢键数量越多的双链DNA分子的热稳定性越高,在一个双链DNA分子中,碱基对G与C之间有三个氢键,A与T间有两个氢键,因此在图示的片段中,碱基C和G 的比例越大,该DNA热稳定性越高,D正确.答案:D4、(2018·山东四市联考)下列有关染色体、DNA、基因、脱氧核苷酸的说法,不正确的是()A、基因一定位于染色体上B、基因在染色体上呈线性排列C、四种脱氧核苷酸的数目和排列顺序决定了基因的多样性和特异性D、一条染色体上含有1个或2个DNA分子解析:基因是具有遗传效应的DNA片段,DNA不一定位于染色体上,因此基因不一定位于染色体上,故A错误.答案:A考点二DNA分子的复制及实验探究(Ⅱ)5、(2018·江苏如东高级中学高考冲刺卷)下列关于DNA分子结构与复制的说法,正确的是()A、DNA分子的差异造成了肺炎双球菌S型菌与R型菌致病性的差异B、DNA分子中每个磷酸基团都连接2个脱氧核糖C、减数分裂过程中发生交叉互换一般不会导致DNA分子结构的改变D、边解旋边复制是保证亲代与子代DNA遗传信息传递准确性的关键解析:肺炎双球菌S型菌有多糖荚膜,具有毒性,R型菌无荚膜,不具有致病性,根本原因是二者DNA分子中的遗传信息不同造成的,所以DNA分子的差异造成了肺炎双球菌S型菌与R型菌致病性的差异,A 项正确;DNA分子中大多数磷酸基团都连接2个脱氧核糖,但位于两条链两端的两个游离的磷酸基团各连接一个脱氧核糖,B项错误;减数分裂过程中发生交叉互换,一般会导致其DNA分子结构的改变,C 项错误;碱基互补配对原则保证了复制能准确无误地进行,D项错误.答案:A6、(2018·河北定州中学高三期末卷)下图为真核细胞DNA复制过程的模式图.据图分析,下列相关叙述,错误的是()A、由图示可知,DNA分子复制的方式是半保留复制B、DNA解旋酶能使双链DNA解开,且需要消耗ATPC、图中引物与相应DNA片段结合符合碱基互补配对原则D、DNA在复制过程中,先全部解旋,后复制解析:由图示可知,新合成的DNA分子中都保留了原来DNA分子中的一条链,因此复制的方式是半保留复制,A正确;解旋酶能打开双链间的氢键,使双链DNA解开,需要消耗ATP,B正确;图中引物与相应DNA片段结合符合碱基互补配对原则,C正确;DNA在复制过程中,边解旋边进行半保留复制,D项错误.答案:D7、(2018·辽宁瓦房店高级中学高三期末)某生物细胞内有一对同源染色体,如图所示(a与a′、b与b′为姐妹染色单体,着丝点分裂后成为子染色体,细胞在有丝分裂过程中,子染色体a可与b′组合进入一个子细胞,也可与b组合进入一个子细胞,两种可能性在概率上是相等的).若选取1000个该生物细胞作为研究对象,用15N标记这对同源染色体上的DNA分子,再放入不含15N标记的培养液中培养(细胞分裂同步),则完成1次分裂、2次分裂、3次分裂所得子细胞中含有15N标记的细胞个数分别约为()A、2000、3000、5000B、1000、2000、4000C、2000、3000、3500D、2000、3000、4500解析:因为DNA分子2条链均被15N标记,经过1次复制后,DNA 分子为15N/14N,所以完成1次分裂所得2000个子细胞都含15N标记;第2次分裂时,细胞中DNA分子(15N/14N)复制后一半为14N/14N,一半为15N/14N,约有一半(1000个)细胞为一种分裂方式,含15N的子染色体进入1个子细胞,只含14N的子染色体进入另1个子细胞;约有一半(1000个)细胞为另一种分裂方式,含15N的子染色体分别进入2个子细胞,产生的2000个子细胞中都含有15N,所以4000个子细胞中共有3000个含15N标记;第3次分裂时,只含14N的细胞(1000个)经有丝分裂产生的2000个细胞均不含15N标记;含两条15N标记的染色体的细胞(1000个)经有丝分裂产生15N标记的细胞个数(1500个)的情况分析同第2次分裂时;含一条15N标记的染色体的细胞(2000个)经有丝分裂产生2000个细胞含15N标记,2000个细胞不含15N标记,故第3次分裂所得子细胞中含15N标记的细胞个数共为3500个.答案:C提能强化练——考点强化·重能力8、(原创卷)如图为真核细胞内细胞核中某基因的结构及变化示意图(基因突变仅涉及图中1对碱基改变).下列相关叙述中,错误的是()A、基因1链中相邻碱基之间通过“—脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖—”连接B、基因突变导致新基因中(A+T)/(G+C)的值减小而(A+G)/(T +C)的值增大C、RNA聚合酶进入细胞核参加转录过程,能催化核糖核苷酸形成mRNAD、基因复制过程中1链和2链均为模板,复制后形成的两个基因中遗传信息相同解析:基因的一条脱氧核苷酸链中相邻碱基通过“—脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖—”连接,A正确;图示基因突变时A—T碱基对被G—C碱基对替换,新基因中(A+T)/(G+C)的值减小而(A+G)/(T+C)的值不变,B错误;RNA聚合酶在细胞核中参加转录过程,C正确;DNA 复制时两条母链均为模板,复制形成的两个基因相同,D正确.答案:B9. (2018·益阳模拟)某基因(14N)含有3 000个碱基,腺嘌呤占35%.若该DNA分子以15N同位素标记过的四种游离脱氧核苷酸为原料复制3次,将全部复制产物进行密度梯度离心,得到如图甲结果;如果将全部复制产物加入解旋酶处理后再离心,则得到如图乙结果.下列有关分析,正确的是()A、X层全部是仅含14N的基因B、W层中含15N标记的胞嘧啶6 300个C、X层中含有氢键数是Y层的1/3D、W层与Z层的核苷酸数之比是1 :4解析:复制得到的碱基数相等,那么氢键数也应该是相等的,X层有2个DNA,Y层有6个DNA,故X层与Y层的氢键数之比为1 :3.答案:C10、如图是在电子显微镜下拍摄的某生物细胞DNA复制过程中的图像.下列有关叙述,正确的是()A、此图反映出的DNA复制模式可作为DNA双向复制的证据B、此过程遵循碱基互补配对原则,任一条链中A=T,G=CC、若将该DNA彻底水解,产物是脱氧核苷酸和四种碱基D、若该DNA分子的一条链中(A+T)/(G+C)=a,则互补链中该比值为1/a解析:在一条链中A与T不一定相等;DNA彻底水解是指将脱氧核苷酸也水解,产物是脱氧核糖、磷酸和四种碱基;DNA分子的一条链中两互补碱基之和的比值,与另一条互补链中该比值相等.答案:A11、将DNA分子双链用3H标记的蚕豆(2n=12)根尖移入普通培养液(不含放射性元素)中,再让细胞连续进行有丝分裂.某普通培养液中的第三次有丝分裂中期,根据图示,判断该细胞中染色体的标记情况最可能是()A、12个bB、6个a,6个bC、6个b,6个cD、b+c=12个,但b和c数目不确定解析:在普通培养液中第一次有丝分裂产生的子细胞的DNA分子中仅有1条链被标记,故第二次有丝分裂中期时,每条染色体的2条染色单体中仅有1条染色单体具有放射性,在有丝分裂后期时姐妹染色单体分开形成两条子染色体随机移向细胞两极,即第二次有丝分裂产生的子细胞中具有放射性的染色体数目不能确定,所以在第三次有丝分裂中期的细胞中有的染色体仅有1条染色单体具有放射性,有的染色体无放射性,但二者之和肯定为12.答案:D大题冲关练——综合创新·求突破12、下图1是用DNA测序仪测出的某生物的一个DNA分子片段上被标记一条脱氧核苷酸链的碱基排列顺序(TGCGTATTGG),请回答下列问题:(1)据图1推测,此DNA片段上的鸟嘌呤脱氧核苷酸的数量是________个.(2)根据图1脱氧核苷酸链碱基排序,图2显示的脱氧核苷酸链碱基序列为________(从上往下序列).(3)图1所测定的DNA片段与图2所显示的DNA片段中的(A+G)/(T+C)总是为________,由此证明DNA分子碱基数量关系是________.图1中的DNA片段与图2中的DNA片段中A/G比分别为________、________,由此说明了DNA分子的特异性.(4)若用35S标记某噬菌体,让其在不含35S的细菌中繁殖5代,含有35S标记的噬菌体所占比例为________.解析:(1)图1所示的一条链上有4个G、1个C,故另一链上有1个G、4个C,所以此DNA片段上的鸟嘌呤脱氧核苷酸的数量是5个.(2)由图1确定从左到右的四种碱基依次是A、C、G、T,故图2中从上往下的脱氧核苷酸链碱基序列为CCAGTGCGCC.(3)因是双链DNA,A=T、C=G,故其中(A+G)/(T+C)总是1.(4)因亲代噬菌体外壳留在细菌外面,DNA进入细菌内部,故子代噬菌体中都不含35S标记.答案:(1)5(2)CCAGTGCGCC(3)1嘌呤数等于嘧啶数1 2/8(4)013、蚕豆体细胞染色体数目2N=12,科学家用3H标记蚕豆根尖细胞的DNA,可以在染色体水平上研究真核生物DNA的复制方法.实验的基本过程如下:Ⅰ.将蚕豆幼苗培养在含有3H标记的胸腺嘧啶核苷的培养基上,培养一段时间后,观察细胞分裂中期染色体的放射性情况.Ⅱ.当DNA分子双链都被3H标记后,再将根移到含有秋水仙素的非放射性培养基中,培养一段时间后,观察细胞分裂中期染色体的放射性情况.请回答相关问题:(1)蚕豆根尖细胞进行的分裂方式是________;秋水仙素能使部分细胞的染色体数目加倍,其作用的机理是________.(2)Ⅰ中,在根尖细胞进行第一次分裂时,每一条染色体上带有放射性的染色单体有________条,每个DNA分子中,有________条链带有放射性.Ⅱ中,若观察到一个细胞具有24条染色体,且二分之一的染色单体具有放射性,则表明该细胞的染色体在无放射性的培养基上复制________次,该细胞含有________个染色体组.(3)上述实验表明,DNA分子的复制方式是________.解析:(1)蚕豆根尖细胞为体细胞,其分裂方式为有丝分裂.秋水仙素可以抑制纺锤体的形成,导致染色体不能被拉向两极,从而形成了染色体数目加倍的细胞.(2)由于DNA的复制为半保留复制,第一次分裂完成时,每个DNA分子中都有一条链被3H标记,每一条染色体上有2条染色单体被3H标记.当DNA分子双链都被3H标记后,再将根移到含有秋水仙素的非放射性培养基中,观察到一个细胞具有24条染色体,且二分之一的染色单体具有放射性,则表明该细胞的染色体在无放射性的培养基上复制2次,该细胞含有4个染色体组.(3)该实验证明DNA 分子的复制方式是半保留复制.答案:(1)有丝分裂抑制纺锤体的形成(2)212 4(3)半保留复制。
课时跟踪检测(二十)分子的结构、复制与基因的本质一、选择题1.下列关于分子结构的叙述,正确的是()A.分子是以4种脱氧核苷酸为单位连接而成的单链结构B.分子中的每个磷酸均连接着一个脱氧核糖和一个碱基C.分子两条链之间总是嘌呤与嘧啶形成碱基对D.分子一条链上的相邻碱基通过磷酸—脱氧核糖—磷酸相连解析:选C分子是以4种脱氧核苷酸为单位连接而成的双链结构;分子中的绝大多数磷酸连接着两个脱氧核糖,且磷酸不与碱基直接相连;分子一条链上的相邻碱基通过脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖相连。
2.(2019·江西九校联考)下列关于的有关叙述,正确的有几项()①碱基互补配对原则是精确复制的保障之一②复制时一定需要解旋酶的参与③分子的特异性是指脱氧核苷酸序列的千变万化④嘌呤碱基与嘧啶碱基的配对保证了分子空间结构的相对稳定⑤在细菌的一个完整质粒中含有两个游离的磷酸基团A.0项B.1项C.2项D.3项解析:选C碱基互补配对原则保证复制准确无误地进行,双螺旋结构为其复制提供精确的模板;复制在解旋酶和聚合酶的作用下,边解旋边复制,但在技术扩增目的基因时利用了高温变性解旋;分子的特异性取决于分子中脱氧核苷酸特定的排列顺序,即碱基对的排列顺序;嘌呤碱基与嘧啶碱基之间通过氢键连接,它们的结合遵循碱基互补配对原则,这保证了分子空间结构的相对稳定;细菌的一个完整质粒是环状的分子,不存在游离的磷酸基因,所以共有2项正确。
3.下图为真核细胞复制过程的模式图,据图分析,下列相关叙述错误的是()A.由图示得知,分子复制的方式是半保留复制B.解旋酶能使双链解开,但需要消耗C.子代分子的两条链是反向平行排列的D.在复制过程中是先进行解旋,后半保留复制解析:选D由图示可知,新合成的每个分子中,都保留了原来分子中的一条链,因此复制的方式是半保留复制;解旋酶使双链解开,需要消耗;子代分子的两条链是反向平行的;在复制过程中是边解旋边半保留复制。
4.(2019·荆州模拟)如图为果蝇某一条染色体上的几个基因示意图,从中得到的正确结论是()A.R基因中与脱氧核糖直接相连的一般是一个磷酸和一个碱基B.R、S、N、O互为非等位基因C.果蝇的每个基因是由成百上千个核糖核苷酸组成的D.每个基因中有一个碱基对的替换,都会引起生物性状的改变解析:选B一般与脱氧核糖直接相连的是两个磷酸和一个碱基;一对同源染色体上控制相对性状的基因才是等位基因,而R、S、N、O是位于同一条染色体上的不同基因,所以它们之间互为非等位基因;果蝇的基因指的是上有遗传效应的片段,而的基本组成单位是脱氧核苷酸;由于密码子的简并性,所以基因中一个碱基对的替换不一定会引起生物性状的改变。
课时跟踪检测(二十二)基因突变和基因重组一、选择题1.(2018·东营一模)下列关于基因突变的说法正确的是()A.如果显性基因A发生突变,只能产生等位基因aB.通过人工诱变的方法,人们能培育出生产人胰岛素的大肠杆菌C.基因突变都可以通过有性生殖传递给后代D.基因突变是生物变异的根本来源,有的变异对生物是有利的解析:选D基因突变具有不定向性;生产人胰岛素的大肠杆菌不能通过基因突变获得;发生在体细胞中的突变不能通过有性生殖传递给后代。
2.以下有关基因重组的叙述,正确的是()A.非同源染色体的自由组合能导致基因重组B.姐妹染色单体间相同片段的交换导致基因重组C.基因重组导致纯合子自交后代出现性状分离D.同卵双生兄弟间的性状差异是基因重组导致的解析:选A基因重组的发生与非同源染色体的自由组合和同源染色体非姐妹染色单体间的交叉互换有关;纯合子自交后代不出现性状分离;同卵双生个体基因型相同,其性状差异与环境条件或突变有关,与基因重组无关。
3.下列生物技术或生理过程中,发生的变异与其对应关系错误的是()A.①为基因突变B.②为基因重组C.③为基因重组D.④为基因突变解析:选A R型活菌中加入S型死菌,转化成S型活菌,是因为S型菌的DNA和R 型菌的DNA发生了基因重组。
4.下列关于基因重组的叙述,正确的是()A.杂交后代出现3∶1的分离比,不可能是基因重组导致的B.联会时的交叉互换实现了同源染色体上等位基因的重新组合C.“肺炎双球菌转化实验”中R型菌转变为S型菌的原理是基因重组D.基因重组导致生物性状多样性为生物进化提供了最基本的原材料解析:选C如果一对相对性状是由非同源染色体上的两对基因共同控制,则杂交后代出现3∶1的分离比,可能是基因重组导致的;联会时的交叉互换实现了同源染色体上非等位基因的重新组合;突变和基因重组为生物的进化提供原材料,突变包括基因突变和染色体变异。
5.某二倍体植物染色体上的基因E2发生了基因突变,形成了它的等位基因E1,导致所编码的蛋白质中一个氨基酸被替换,下列叙述正确的是()A.基因E2形成E1时,该基因在染色体上的位置和其上的遗传信息会发生改变B.基因E2突变形成E1,该变化是由基因中碱基对的替换、增添和缺失导致的C.基因E2形成E1时,一定会使代谢加快,细胞中含糖量增加,采摘的果实更加香甜D.在自然选择作用下,该种群基因库中基因E2的基因频率会发生改变解析:选D基因E2突变形成E1时,其上的遗传信息会发生改变,在染色体上的位置不变;蛋白质中只有一个氨基酸被替换,这说明该突变是由基因中碱基对的替换造成的,碱基对的增添和缺失会造成氨基酸数目和种类的改变;基因突变具有不定向性和多害少利性,基因E2突变形成E1后,植株代谢不一定加快,含糖量不一定增加。
课时跟踪检测(二十一) 基因的表达一、选择题1.(2018·运城调研)关于RNA 的叙述,正确的是( )A .75个碱基组成的tRNA ,其上含有25个反密码子B .900个碱基组成的mRNA ,其上含有的密码子均决定氨基酸C .结核杆菌的rRNA 的形成与核仁密切相关D .人体的不同细胞中,mRNA 的种类不一定相同解析:选D 一个tRNA 上只有1个反密码子;mRNA 上终止密码子不对应氨基酸;结核杆菌是原核细胞,没有细胞核,没有核仁;人体的不同细胞中,不同的基因选择性表达,也有部分相同基因表达,所以mRNA 的种类不一定相同。
2.(2018·天津月考)基因在表达过程中如有异常mRNA 就会被细胞分解,如图是S 基因的表达过程,则下列有关叙述正确的是( )A .异常mRNA 的出现是基因突变的结果B .图中所示的①为转录,②为翻译过程C .图中②过程使用的酶是逆转录酶D .S 基因中存在不能控制翻译成多肽链的片段解析:选D 由图可以直接看出异常mRNA 出现是对前体RNA 剪切出现异常造成的,不是基因突变的结果;图示②为对前体RNA 剪切的过程,不需要逆转录酶;S 基因转录形成的RNA 前体需经过剪切才能指导蛋白质合成,说明S 基因中存在不能控制翻译多肽的序列。
3.基因对性状的控制过程如图,下列相关叙述正确的是( )DNA (基因)――→①mRNA ――→②蛋白质――→③性状A .①过程是转录,它分别以DNA 的两条链为模板合成mRNAB .②过程是翻译,只需要mRNA 、氨基酸、核糖体、酶、ATP 即可C .③过程表明所有的性状都是通过基因控制蛋白质的结构直接实现的D .基因中替换一个碱基对,会改变mRNA ,但不一定改变生物的性状解析:选D ①过程是转录,以DNA 的一条链为模板合成mRNA ;②过程是翻译,除了需要mRNA、氨基酸、核糖体、酶、ATP,还需要tRNA;基因除能通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状外,还可以通过控制酶的合成影响代谢,从而间接控制生物的性状;由于氨基酸的密码子具有简并现象,改变mRNA,不一定改变氨基酸的种类。
课时跟踪检测(二十)DNA分子的结构、复制与基因的本质一、选择题1.下列关于DNA分子结构的叙述,正确的是()A.DNA分子是以4种脱氧核苷酸为单位连接而成的单链结构B.DNA分子中的每个磷酸均连接着一个脱氧核糖和一个碱基C.DNA分子两条链之间总是嘌呤与嘧啶形成碱基对D.DNA分子一条链上的相邻碱基通过磷酸—脱氧核糖—磷酸相连解析:选C DNA分子是以4种脱氧核苷酸为单位连接而成的双链结构;DNA分子中的绝大多数磷酸连接着两个脱氧核糖,且磷酸不与碱基直接相连;DNA分子一条链上的相邻碱基通过脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖相连。
2.(2018·江西九校联考)下列关于DNA的有关叙述,正确的有几项()①碱基互补配对原则是DNA精确复制的保障之一②DNA复制时一定需要解旋酶的参与③DNA分子的特异性是指脱氧核苷酸序列的千变万化④嘌呤碱基与嘧啶碱基的配对保证了DNA分子空间结构的相对稳定⑤在细菌的一个完整质粒中含有两个游离的磷酸基团A.0项B.1项C.2项D.3项解析:选C碱基互补配对原则保证DNA复制准确无误地进行,DNA双螺旋结构为其复制提供精确的模板;DNA复制在解旋酶和DNA聚合酶的作用下,边解旋边复制,但在PCR技术扩增目的基因时利用了高温变性解旋;DNA分子的特异性取决于DNA分子中脱氧核苷酸特定的排列顺序,即碱基对的排列顺序;嘌呤碱基与嘧啶碱基之间通过氢键连接,它们的结合遵循碱基互补配对原则,这保证了DNA分子空间结构的相对稳定;细菌的一个完整质粒是环状的DNA分子,不存在游离的磷酸基因,所以共有2项正确。
3.下图为真核细胞DNA复制过程的模式图,据图分析,下列相关叙述错误的是()A.由图示得知,DNA分子复制的方式是半保留复制B.解旋酶能使双链DNA解开,但需要消耗ATPC.子代DNA分子的两条链是反向平行排列的D.DNA在复制过程中是先进行解旋,后半保留复制解析:选D由图示可知,新合成的每个DNA分子中,都保留了原来DNA分子中的一条链,因此复制的方式是半保留复制;解旋酶使DNA双链解开,需要消耗ATP;子代DNA分子的两条链是反向平行的;DNA在复制过程中是边解旋边半保留复制。
4.(2018·荆州模拟)如图为果蝇某一条染色体上的几个基因示意图,从中得到的正确结论是()A.R基因中与脱氧核糖直接相连的一般是一个磷酸和一个碱基B.R、S、N、O互为非等位基因C.果蝇的每个基因是由成百上千个核糖核苷酸组成的D.每个基因中有一个碱基对的替换,都会引起生物性状的改变解析:选B一般与脱氧核糖直接相连的是两个磷酸和一个碱基;一对同源染色体上控制相对性状的基因才是等位基因,而R、S、N、O是位于同一条染色体上的不同基因,所以它们之间互为非等位基因;果蝇的基因指的是DNA上有遗传效应的片段,而DNA的基本组成单位是脱氧核苷酸;由于密码子的简并性,所以基因中一个碱基对的替换不一定会引起生物性状的改变。
5.将一个由100个碱基组成的DNA分子(设为亲代DNA)放在含有被3H标记的脱氧胸苷(3H-dT)的培养液中进行复制,一段时间后测得子二代的放射性强度(放射性强度=含3H 的碱基总数/DNA分子中的碱基总数)为30%。
则亲代DNA分子中含有的胸腺嘧啶的数量为()A.10个B.20个C.30个D.40个解析:选D设每个DNA中含有x个胸腺嘧啶,则子二代的放射性强度=(22-1)x/(22×100)=30%,解得:x=40。
6.H2O2能将鸟嘌呤(G)氧化损伤为8-oxodG,8-oxodG可与腺嘌呤(A)互补配对。
若图中所示DNA片段中有两个鸟嘌呤发生上述氧化损伤后,再正常复制多次形成大量的子代DNA,下列相关叙述错误的是()A.子代DNA分子都有可能发生碱基序列的改变B.部分子代DNA中嘧啶碱基的比例可能会增加C.子代DNA控制合成的蛋白质可能不发生改变D.氧化损伤可能诱发原癌基因或抑癌基因的突变解析:选B由题干信息可知,H2O2能将G氧化损伤为8-oxodG,8-oxodG与A互补配对,而图示DNA片段中含有3个G,若发生氧化损伤的两个G位于不同链,则形成的子代DNA分子都有可能发生碱基序列的改变;由于G氧化损伤为8-oxodG后,能与A配对,所以正常复制多次形成的子代DNA中嘧啶碱基比例会减小;由于密码子的简并性,突变后形成的蛋白质的结构可能不变;氧化损伤可能诱发原癌基因或抑癌基因的突变。
7.某基因(14N)含有3 000个碱基,腺嘌呤占35%。
若该DNA分子以15N同位素标记过的四种游离脱氧核苷酸为原料复制3次,将全部复制产物进行密度梯度离心,得到如图甲结果;如果将全部复制产物加入解旋酶处理后再离心,则得到如图乙结果。
下列有关分析正确的是()A.X层全部是仅含14N的基因B.W层中含15N标记的胞嘧啶6 300个C.X层中含有氢键数是Y层的1/3D.W层与Z层的核苷酸数之比是1∶4解析:选C复制得到的DNA分子与亲代DNA分子的碱基序列相同,则两者的氢键数也应该是相等的,X层有2个DNA,Y层有6个DNA,故X层与Y层的氢键数之比为1/3。
8.用32P标记某植物体细胞(含12条染色体)的DNA分子双链,再将这些细胞转入不含32P的培养基中培养,在第二次细胞分裂的中期一个细胞中染色体携带32P标记的情况是()A.带有32P标记的染色体有6条B.每条染色体的两条姐妹染色单体均带有32P标记C.带有32P标记的DNA分子数与染色体数相同D.每条染色体中带有32P标记的DNA单链为0条或1条解析:选C该细胞中含有12条染色体,但在进行有丝分裂过程中每条染色体的行为一致,因此分析时只需画出其中一条染色体,便可推知其他染色体携带32P标记的情况。
绘图分析如下:据图可知,该细胞第一次分裂产生的两个子细胞中染色体携带32P标记的情况一致;第二次分裂过程中,当染色体复制后每条染色体均具有两条姐妹染色单体,而其中一条姐妹染色单体的DNA分子带有32P标记,另一条姐妹染色单体的DNA分子不带32P标记。
由于有丝分裂中期时姐妹染色单体并未分离,故此时细胞中带有32P标记的染色体应有12条,且每条染色体只有一条DNA单链带有标记;每条染色体的两条姐妹染色单体中只有一条姐妹染色单体带有32P标记。
9.下图为某DNA分子的部分平面结构图,该DNA分子片段中含100个碱基对,40个胞嘧啶,则下列说法错误的是()A.②与①交替连接,构成了DNA分子的基本骨架B.③是连接DNA单链上两个核糖核苷酸的磷酸二酯键C.该DNA复制n次,含母链的DNA分子只有2个D.该DNA复制n次,消耗的腺嘌呤脱氧核苷酸数为60×(2n-1)个解析:选B①是脱氧核糖,②是磷酸,两者交替连接构成了DNA分子的基本骨架;④是连接DNA单链上两个脱氧核糖核苷酸的化学键,③是鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸中连接磷酸和脱氧核糖的化学键;该DNA复制n次,得到2n个DNA,其中含有母链的DNA分子共2个;该DNA复制n次,消耗腺嘌呤脱氧核苷酸数为(200-40×2)÷2×(2n-1)=60×(2n -1)。
10.(2018·山东省实验中学月考)20世纪50年代初,查哥夫对多种生物DNA做了碱基定量分析,发现(A+T)/(C+G)的比值如表。
结合所学知识,你认为能得出的结论是()B.小麦和鼠的DNA所携带的遗传信息相同C.小麦DNA中(A+T)的数量是鼠DNA中(C+G)数量的1.21倍D.同一生物不同组织的DNA碱基组成相同解析:选D大肠杆菌DNA中(A+T)/(C+G)的比值小于猪的,说明大肠杆菌DNA所含C—G碱基对的比例较高,而C—G碱基对含三个氢键,因此大肠杆菌的DNA结构稳定性高于猪的;虽然小麦和鼠的(A+T)/(C+G)比值相同,但不能代表二者的碱基序列与数目相同;同一生物的不同组织所含DNA的碱基序列是相同的,因此DNA碱基组成也相同。
11.下图为DNA片段1经过诱变处理后获得DNA片段2,而后DNA片段2经过复制得到DNA片段3的示意图(除图中变异位点外不考虑其他位点的变异)。
下列叙述正确的是()A.在DNA片段3中同一条链上相邻碱基A与T通过两个氢键连接B.理论上DNA片段3的结构比DNA片段1的结构更稳定C.DNA片段2至少需要经过3次复制才能获得DNA片段3D.DNA片段2复制n次后,可获得2n-1个DNA片段1解析:选D DNA中同一条脱氧核苷酸链上相邻碱基A与T通过“—脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖—”进行连接。
理论上DNA片段3中氢键数目比DNA片段1少,故其结构不如DNA片段1稳定。
DNA片段2经过2次复制即可获得DNA片段3。
DNA片段2复制n 次后,获得的DNA片段1所占的比例为1/2,即2n-1个。
12.某长度为1 000个碱基对的双链环状DNA分子,其中含腺嘌呤300个,该DNA 分子复制时,1链首先被断开形成3′、5′端口,接着5′端与2链发生分离,随后DNA 分子以2链为模板,通过滚动从1链的3′端开始延伸子链,同时还以分离出来的5′端单链为模板合成另一条子链,其过程如图所示。
下列相关叙述正确的是()A.该过程是从两个起点同时进行的,1链中的碱基数目多于2链B.若该DNA连续复制3次,则第三次共需鸟嘌呤4 900个C.复制过程中两条链分别作模板,边解旋边复制D.该环状DNA通常存在于细菌、酵母菌等原核细胞中解析:选C双链DNA分子的两条链是严格按照碱基互补配对原则形成的,所以1链和2链均含1 000个碱基,两者碱基数目相同。
根据碱基互补配对原则(A—T、G—C),DNA 分子含腺嘌呤300个,所以胸腺嘧啶也为300个,则胞嘧啶和鸟嘌呤均为700个,在第三次复制过程中,DNA分子数由4个增加到8个,即第三次新合成4个DNA分子,故共需鸟嘌呤700×4=2 800个。
根据题意可知,复制过程中两条链分别作模板,边解旋边复制。
酵母菌细胞是真核细胞。
二、非选择题13.(2018·湖北八市重点中学质检)如图是DNA双螺旋结构模型的建构过程图解(1~5),请据图探讨相关问题:(1)物质1是构成DNA的基本单位,与RNA的基本单位相比,两者成分方面的差别是________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________。
(2)催化形成图2中的磷酸二酯键的酶是____________。