2019版新课标一轮课时单元综合检测课时跟踪检测(二十) DNA分子的结构、复制与基因的本质
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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。
人教(2019)生物必修2(知识点+跟踪检测)第6讲 DNA分子的结构、复制与基因的本质【课标导航】3.1.2概述DNA分子是由四种脱氧核苷酸构成的,通常由两条碱基互补配对的反向平行长链形成双螺旋结构,碱基的排列顺序编码了遗传信息3.1.3概述DNA分子通过半保留方式进行复制一、DNA分子的结构及特性1.DNA分子结构的建立者及DNA的组成(1)DNA双螺旋模型构建者:沃森和克里克。
(2)图解DNA分子结构2.DNA分子的特性(1)相对稳定性:DNA分子中磷酸和脱氧核糖交替连接的方式不变,两条链间碱基互补配对的方式不变。
(2)多样性:不同的DNA分子中脱氧核苷酸数目不同,排列顺序多种多样。
若某DNA 分子中有n个碱基对,则排列顺序有4n种。
(3)特异性:每种DNA分子都有区别于其他DNA分子的特定的碱基对排列顺序,代表了特定的遗传信息。
二、DNA的复制及基因的本质1.DNA的复制2.染色体、DNA、基因和脱氧核苷酸的关系[基础微点练清]1.判断正误(1)DNA的两条单链不仅碱基数量相等,而且都有A、T、G、C四种碱基[新人教版必修2 P52“概念检测”T1(1)](×)(2)DNA复制和染色体复制是分别独立进行的(×)[新人教版必修2 P56“概念检测”T1(1)](3)基因通常是有遗传效应的DNA片段(√)(4)DNA有氢键,RNA没有氢键(×)(5)沃森和克里克提出在DNA双螺旋结构中嘧啶数不等于嘌呤数(×)2.某生物体内的嘌呤碱基占碱基总数的50%,具这种特点的可能性较小的生物是()①烟草花叶病毒②T2噬菌体③大肠杆菌④酵母菌和人A.①③④B.①②④C.②③④D.①②③解析:选A烟草花叶病毒属于RNA病毒,只含有RNA一种核酸,因此其所含嘌呤总数与嘧啶总数不一定相同;T2噬菌体属于DNA病毒,只含有DNA一种核酸,其所含嘌呤总数应与嘧啶总数相等;大肠杆菌含有DNA和RNA两种核酸,因此其所含嘌呤总数与嘧啶总数不一定相同;酵母菌和人都含有DNA和RNA两种核酸,因此其所含嘌呤总数与嘧啶总数不一定相同。
课时跟踪检测(十)DNA分子的结构1.下列哪项不是沃森和克里克构建过的模型()A.碱基在外侧的双螺旋结构模型B.同种碱基配对的三螺旋结构模型C.碱基在外侧的三螺旋结构模型D.碱基互补配对的双螺旋结构模型解析:选B沃森和克里克最先提出了碱基在外侧的双螺旋和三螺旋结构模型,后来又提出了碱基在内侧的双螺旋结构模型,并且同种碱基配对。
最后提出了碱基互补配对的双螺旋结构模型。
2.有一对氢键连接的脱氧核苷酸,已知它的结构中有一个腺嘌呤,则它的其他组成应是()A.三个磷酸、三个脱氧核糖和一个胸腺嘧啶B.两个磷酸、两个脱氧核糖和一个胞嘧啶C.两个磷酸、两个脱氧核糖和一个胸腺嘧啶D.两个磷酸、两个脱氧核糖和一个尿嘧啶解析:选C据碱基互补配对原则可知,另一个碱基为T,两个脱氧核苷酸含有两个磷酸和两个脱氧核糖。
3.制作DNA分子的双螺旋结构模型时,发现制成的DNA分子的平面结构很像一架“梯子”,那么组成这架“梯子”的“扶手”、“扶手”之间的“阶梯”、连接“阶梯”的化学键以及遵循的原则依次是()①磷酸和脱氧核糖②氢键③碱基对④碱基互补配对A.①②③④B.①③②④C.③①②④D.①②④③解析:选B“扶手”代表DNA的骨架,即磷酸和脱氧核糖交替连接形成的长链,排列在内侧的碱基对相当于“阶梯”,连接“阶梯”的化学键是氢键,碱基间遵循碱基互补配对原则。
4.下列关于DNA分子双螺旋结构特点的叙述,错误的是()A.DNA分子由两条反向平行的链组成B.脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧C.碱基对构成DNA分子的基本骨架D.两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对解析:选C DNA分子中,脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成DNA分子的基本骨架。
5.在DNA分子的一条脱氧核苷酸链中,相邻的碱基A与T之间的连接结构是() A.氢键B.—磷酸—脱氧核糖—磷酸—C.肽键D.—脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖—解析:选D审题时应扣住“一条脱氧核苷酸链中,相邻的碱基A与T之间的连接结构”,相邻的脱氧核苷酸相连接,依靠磷酸基团和脱氧核糖之间形成磷酸二酯键,因此两个碱基之间的连接结构是:—脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖—。
课时跟踪检测(十) DNA 分子的结构和复制一、选择题1.下列核苷酸不可能属于DNA 初步水解产物的是( )解析:选B B 项中该物质的碱基是U ,因此是尿嘧啶核糖核苷酸,为RNA 所特有,一定不是DNA 水解的产物。
2.组成DNA 分子的基本单位是( )A .四种碱基B .四种碱基对C .四种脱氧核苷酸D .四种核苷酸解析:选C 构成DNA 的基本单位有四种脱氧核苷酸:腺嘌呤脱氧核苷酸、鸟嘌呤脱氧核苷酸、胞嘧啶脱氧核苷酸、胸腺嘧啶脱氧核苷酸。
3.在DNA 双链中,碱基之间是一一对应的,这种关系称为( ) A .碱基互补配对原则B .半保留原则C .一一对应D .碱基对解析:选A 在DNA 双链中,碱基之间的一一对应关系称为碱基互补配对原则,即A 与T 配对,C 与G 配对。
4.在某双链DNA 分子的碱基中,腺嘌呤的分子数占18%,那么鸟嘌呤的分子数占( )A .9%B .18%C .32%D .36%解析:选C 已知DNA 分子含腺嘌呤的分子数占18%,根据碱基互补配对原则,A =T ,则腺嘌呤和胸腺嘧啶之和占36%,所以鸟嘌呤G =C =(1-36%)÷2=32%。
5.某双链DNA 分子中,鸟嘌呤与胞嘧啶之和占全部碱基的比例为a ,其中一条链上鸟嘌呤占该链全部碱基的比例为b ,则互补链中鸟嘌呤占整个DNA 分子碱基的比例为( )A.a 2-b 2 B .a -b C.a -b1-aD .b -a2解析:选A 由题意知,该双链DNA 分子中,鸟嘌呤与胞嘧啶之和占全部碱基的比例为a ,则双链中鸟嘌呤G 占a/2 ,一条链上鸟嘌呤占该链全部碱基的比例为b ,占双链的比例是b/2 ,互补链中鸟嘌呤占整个DNA 分子碱基的比例为a/2 -b/2 。
6.进行“DNA 分子模型的搭建”时,以下描述正确的是( )①将多个脱氧核苷酸同方向排列组成单链;②将多个脱氧核苷酸正反方向交互排列组成单链;③将两条脱氧核苷酸单链同方向排列组成双链;④将两条脱氧核苷酸单链反方向排列组成双链;⑤若要旋转形成双螺旋,则代表碱基的塑料片需准备20个;⑥若用不同的几何图形来代表基本单位的不同组成,则需准备3种几何图形B.②④⑤A.①④⑤D.②③⑥C.①③⑥解析:选A DNA每条单链上的脱氧核糖核苷酸的排列方向相同,因此将多个脱氧核苷酸同方向排列组成单链,①正确,②错误;DNA的两条链反向平行构成双螺旋结构,因此将两条脱氧核苷酸单链反方向排列组成双链,③错误,④正确;螺旋每旋转一周包含了10对碱基,若要做出双螺旋效果,要10对或10对以上才行,则代表碱基的塑料片需准备20个,⑤正确;DNA的基本组成单位是脱氧核苷酸,一个脱氧核苷酸分子由一分子磷酸、一分子脱氧核糖和一分子含氮碱基组成,其中含氮碱基有4种,因此若用不同的几何图形来代表基本单位的不同组成,则需准备6种几何图形,⑥错误。
课时双测过关(十) DNA的结构A级——学考水平达标练1.(2019·宿州期末)下列有关核DNA分子结构的说法,错误的是( )A.DNA分子的两条链在方向上表现为反向平行,碱基关系上表现出互补配对B.双链DNA分子中嘌呤碱基数等于嘧啶碱基数C.碱基对通过氢键相连排列在DNA分子的内侧D.脱氧核糖与脱氧核糖相连,排列在DNA分子的外侧,构成基本骨架解析:选D DNA分子的两条链在方向上表现为反向平行,碱基关系上表现出互补配对,A正确;双链DNA分子中碱基之间遵循碱基互补配对原则,且总是嘌呤与嘧啶配对,因此嘌呤碱基数等于嘧啶碱基数,B正确;碱基对通过氢键相连排列在DNA分子的内侧,C正确;磷酸与脱氧核糖相连,排列在DNA分子的外侧,构成基本骨架,D错误。
2.有一对氢键连接的脱氧核苷酸,已知它的结构中有一个腺嘌呤,则它的其他组成应是( )A.三个磷酸、三个脱氧核糖和一个胸腺嘧啶B.两个磷酸、两个脱氧核糖和一个胞嘧啶C.两个磷酸、两个脱氧核糖和一个胸腺嘧啶D.两个磷酸、两个脱氧核糖和一个尿嘧啶解析:选C 据碱基互补配对原则可知,另一个碱基为T,两个脱氧核苷酸含有两个磷酸和两个脱氧核糖。
3.制作DNA分子的双螺旋结构模型时,发现制成的DNA分子的平面结构很像一架“梯子”,那么组成这架“梯子”的“扶手”、“扶手”之间的“阶梯”、连接“阶梯”的化学键以及遵循的原则依次是( )①磷酸和脱氧核糖②氢键③碱基对④碱基互补配对A.①②③④B.①③②④C.③①②④D.①②④③解析:选B “扶手”代表DNA的骨架,即磷酸和脱氧核糖交替连接形成的长链,排列在内侧的碱基对相当于“阶梯”,连接“阶梯”的化学键是氢键,碱基间遵循碱基互补配对原则。
4.(2019·宁德期末)下列关于DNA分子的叙述,错误的是( )A.DNA分子由4种脱氧核苷酸组成B.含G、C碱基对较多的DNA分子热稳定性较高C.某DNA片段含有100个碱基对,则碱基排列方式有4100种D.DNA分子中每个脱氧核糖均连接着一个磷酸基和一个含氮碱基解析:选D DNA分子由4种脱氧核苷酸组成,A正确;由于C—G之间有3个氢键,A—T 之间有2个氢键,因此含G、C碱基对较多的DNA分子热稳定性较高,B正确;某DNA片段含有100个碱基对,则碱基排列方式有4100种,C正确;DNA分子中大多数脱氧核糖连接着2个磷酸基和一个含氮碱基,D错误。
3.2 DNA的结构1.DNA分子可以为案件侦破提供证据的原理是()A.不同人体内的DNA含有的碱基不同B.不同人体内的DNA含有的磷酸不同C.不同人体内的DNA含有的五碳糖不同D.不同人体内的DNA的核苷酸序列不同2.某DNA片段含有100个碱基对,其中一条链上A:T:G:C=1:2:3:4.则该DNA片段()A.含有100个脱氧核糖B.含有30个TC.含有4种核糖核苷酸D.嘌呤数不等于嘧啶数3.下列关于制作真核细胞三维结构模型的说法中,错误的是()A.以实物或照片形式直接地表现认识对象特征的模型是物理模型B.制作细胞模型时,科学性应该是第一位,其次是模型的美观与否C.用不同的颜色区分不同的细胞结构,使细胞各部分的结构特点更突出D.沃森和克里克制作的著名的DNA双螺旋结构模型,就是物理模型4.不同生物含有的核酸种类不同。
下列各种生物中关于碱基、核苷酸种类正确的是()A.A B.B C.C D.D5.下图是某兴趣小组绘制的含有两个碱基对的DNA片段(“O”代表磷酸基团)模式图,下列几位小组成员对此图的评价,其中正确的是()A.图中物质组成和结构上都正确B.图中的除了物质组成错误外,结构上也有错误C.图中有一种错误,应将U应改为TD.图中有两种错误,其中核糖应改为脱氧核糖6.根据DNA分子双螺旋结构进行推理,下列推论正确的是()A.A和T含量高的DNA分子更加稳定B.遗传信息多样性的原因是DNA分子中碱基种类的多样性C.不同DNA分子中(A+G)/(T+C)的值不同,这体现了DNA分子的多样性D.脱氧核糖与磷酸交替连接构成基本骨架,是DNA分子结构稳定的基础7.下图表示DNA分子结构的片段,下列叙述正确的是()A.①处为T,④为胸腺嘧啶核糖核苷酸B.正常情况下,该DNA分子中的嘌呤数与嘧啶数相等C.该片段中共包含了8个脱氧核苷酸、5种碱基D.若该DNA分子中A、T碱基对的比例较高,热稳定性较高1.我国科学家利用天然DNA为主要原料合成了新型DNA塑料,该塑料可无损回收、可控水解,且能循环使用,对于我国低碳循环发展具重要意义。
课时跟踪检测(二十)遗传物质的经典探究实验基础对点练——考纲对点·夯基础考点一肺炎双球菌转化实验及噬菌体侵染细菌实验(Ⅱ)1.艾弗里等人的肺炎双球菌转化实验和赫尔希与蔡斯的噬菌体侵染细菌实验都证明了DNA是遗传物质。
这两个实验在设计思路上的共同点是()A.重组DNA片段,研究其表型效应B.诱发DNA突变,研究其表型效应C.设法把DNA与蛋白质分开,研究各自的遗传效应D.应用同位素示踪技术,研究DNA在亲代与子代之间的传递解析:艾弗里等人的肺炎双球菌体外转化实验,首次证明DNA 是使R型细菌转化为S型细菌的物质;赫尔希与蔡斯通过噬菌体侵染细菌实验证明了DNA是遗传物质,两者都是设法将DNA与蛋白质分离,单独地、直接地观察各自在遗传中的作用。
肺炎双球菌转化实验没有用到同位素示踪技术。
答案:C2.下列关于遗传物质探索历程的叙述,错误的是()A.若32P标记组的上清液有放射性,则可能原因是搅拌不充分B.将S型菌的DNA、蛋白质、多糖等物质分别与R型活菌混合培养,培养基中均有R型菌出现C.噬菌体侵染细菌实验的成功,是因为采用同位素标记法将蛋白质与DNA分开研究D.噬菌体侵染细菌实验比肺炎双球菌体外转化实验更具说服力解析:若32P标记组的上清液有放射性,则可能原因是培养时间太短,DNA还未全部注入大肠杆菌就被离心到上清液中去了,也可能是培养时间太长,大肠杆菌裂解使含放射性的噬菌体释放到上清液中去,A错误;将S型菌的DNA、蛋白质、多糖等物质与R型活菌混合培养,所有的培养基中均有R型菌出现,而只有加入S型菌的DNA培养基中有S菌出现,B正确;艾弗里实验的设计思路是把S 型细菌中的物质分开,单独观察它们的作用,赫尔希、蔡斯的噬菌体侵染细菌实验:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。
噬菌体侵染细菌时,只有DNA 进入细菌,而蛋白质外壳留在外面,这样就可以把DNA与蛋白质分开,C正确;噬菌体侵染细菌实验和肺炎双球菌体外转化实验,这两个实验的设计思路都是设法将DNA与蛋白质区分开,但是后者提取的DNA上仍然有0.02%的蛋白质,D正确。
课时跟踪检测(二十) DNA分子的结构、复制与基因的本质一、全员必做题1.下列有关真核生物基因的说法,正确的有( )①基因是有遗传效应的DNA片段②基因的基本单位是核糖核苷酸③基因存在于细胞核、核糖体等结构④基因表达时会受到环境的影响⑤DNA分子每一个片段都是一个基因⑥基因在染色体上呈线性排列⑦基因的分子结构首先由摩尔根发现A.两个B.三个C.四个 D.五个解析:选B 基因是有遗传效应的DNA片段,基本单位是脱氧核苷酸,主要分布在细胞核中,少量分布于细胞质中的线粒体和叶绿体中。
基因在染色体上呈线性排列。
基因的表达既受基因的控制,又受外界环境条件的影响。
DNA双螺旋结构模型是由沃森和克里克创建的。
2.(2016·泰安调研)从分子水平上对生物体具有多样性或特异性的分析,错误的是( )A.碱基对的排列顺序的千变万化,构成了DNA分子中基因的多样性B.碱基对的特定的排列顺序,又构成了每一个基因的特异性C.一个含2 000个碱基的DNA分子,其碱基对可能的排列方式就有41 000种D.人体内控制β珠蛋白的基因由1 700个碱基对组成,其碱基对可能的排列方式有41 700种解析:选D β珠蛋白基因碱基对的排列顺序具有特异性。
3.20世纪90年代,Cuenoud等发现DNA也有催化活性。
他们根据共有序列设计并合成了由47个核苷酸组成的单链DNAE47,它可以催化两个DNA片段之间的连接。
下列有关叙述正确的是( )A.在DNAE47中,嘌呤数与嘧啶数相等B.在DNAE47中,每个脱氧核糖上均连有一个磷酸和一个含N碱基C.DNA也有酶催化活性D.DNAE47作用的底物和DNA聚合酶作用的底物是相同的解析:选C DNAE47为单链,嘧啶数与嘌呤数不一定相等。
DNA聚合酶的作用底物是游离的脱氧核苷酸,而DNAE47的作用底物为两个DNA片段。
高考生物一轮复习考点规范练含解析新人教版:考点规范练19 DNA分子的结构和复制基因是具有遗传效应的DNA片段一、基础达标1.同源染色体上的DNA分子之间最可能相同的是( )A.碱基对的排列顺序B.磷酸二酯键的数目的比值C.脱氧核苷酸的种类D.A+TC+G2.右图为核苷酸模式图,下列说法正确的是( )A.组成DNA与RNA的核苷酸只有③不同B.在人的口腔上皮细胞中,①有1种,③有5种C.RNA分子中,连接②和③的化学键的数目等于氢键的数目D.在含有5对核苷酸的DNA片段中,连接①和②的化学键有12个3.一个双链DNA分子共有碱基1 400个,其中一条链上(A+T)∶(G+C)=2∶5;构成该DNA分子的氮元素均为14N。
将该DNA分子转移到15N的培养基连续复制3次,则1个DNA分子中的腺嘌呤数,以及复制3次后含15N的DNA分子总数依次为( )A.140,2B.200,8C.280,6D.400,84.未被标记的洋葱根尖细胞在含15N标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养液中完成一个细胞周期,然后转入不含15N标记的培养液中继续培养至第二个细胞周期的分裂中期。
下图能正确表示该细胞分裂中期的是(只考虑其中一条染色体上的DNA分子)( )5.某基因(14N)含有3 000个碱基,腺嘌呤占35%。
若该DNA分子用15N同位素标记过的4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1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2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,15N标记的胞嘧啶有6 300个C.X层中含有的氢键数是Y层的1/3D.W层与Z层的核苷酸数之比为1∶46.用32P标记玉米体细胞(含20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,则第二次细胞分裂的后期,细胞中( )A.染色体数目为20条,每个DNA分子都带有32P标记B.染色体数目为20条,仅10个DNA分子带有32P标记C.染色体数目为40条,每个DNA分子都带有32P标记D.染色体数目为40条,仅20个DNA分子带有32P标记7.下列有关真核生物基因的说法,正确的是( )①基因是有遗传效应的DNA片段②基因的基本单位是核糖核苷酸③基因存在于细胞核、核糖体等结构中④基因表达时会受到环境的影响⑤基因在染色体上呈线性排列⑥基因的分子结构首先由摩尔根发现A.①②③B.②④⑥C.①④⑤D.③④⑤8.右图为真核细胞内某基因(15N标记)的部分结构示意图,该基因全部碱基中A占20%。
课时跟踪检测(二十一) DNA分子的结构、复制与基因的本质一、选择题1.如图为DNA分子片段平面图,有关叙述正确的是( )A.解旋酶作用于结构1和2之间B.结构6可以代表核糖核苷酸C.限制酶作用于结构5D.结构4是鸟嘌呤脱氧核苷酸解析:选D 解旋酶作用于氢键,即图中的结构5,A错误;结构6代表脱氧核苷酸链,B错误;限制酶作用于磷酸二酯键,而不是氢键,C 错误;结构4为鸟嘌呤脱氧核苷酸,是DNA分子的基本组成单位之一,D 正确。
2.下列与DNA相关实验的叙述,错误的是( )A.用盐酸处理口腔上皮细胞,可使其染色质中DNA与蛋白质分离B.向含R型菌的培养基中加入S型菌的DNA,所得S型菌菌落数比R 型菌的少C.用32P标记亲代噬菌体,产生的子一代噬菌体中部分具有放射性D.DNA亲子鉴定利用了DNA分子结构的特异性解析:选D 用盐酸处理口腔上皮细胞,可使其染色质中DNA与蛋白质分离,A正确;向含R型菌的培养基中加入S型菌的DNA,使R型菌转化成S型菌,原理是基因重组,频率较低,所以所得S型菌菌落数比R 型菌的少,B正确;用32P标记亲代噬菌体,标记的是亲代噬菌体的DNA,产生的子一代噬菌体中部分具有放射性,C正确;DNA亲子鉴定利用了DNA 分子中碱基排列顺序的特异性,分子结构都是双螺旋结构,没有特异性,D错误。
3.(浙江选考)在含有BrdU的培养液中进行DNA复制时,BrdU会取代胸苷掺入到新合成的链中,形成BrdU标记链。
当用某种荧光染料对复制后的染色体进行染色,发现含半标记DNA(一条链被标记)的染色单体发出明亮荧光,含全标记DNA(两条链均被标记)的染色单体荧光被抑制(无明亮荧光)。
若将一个细胞置于含BrdU的培养液中,培养到第三个细胞周期的中期进行染色并观察。
下列推测错误的是( )A.1/2的染色体荧光被抑制B.1/4的染色单体发出明亮荧光C.全部DNA分子被BrdU标记D.3/4的DNA单链被BrdU标记解析:选D DNA复制方式是半保留复制,第一次分裂结束后所有染色体的DNA分子中一条链不含BrdU,另外一条链含有BrdU;第二次分裂结束后有1/2的染色体上的DNA分子两条链均含有BrdU,1/2的染色体上的DNA分子中一条链不含BrdU,另外一条链含有BrdU;到第三次有丝分裂中期,全部DNA分子被BrdU标记,所有染色体均含有姐妹染色单体,其中有1/2的染色体上的2个DNA分子的两条链均含BrdU(荧光被抑制),有1/2的染色体上的2个DNA分子中的1个DNA分子的两条链中1条含BrdU、1条不含,另1个DNA分子的两条链均含BrdU,所以有1/4的染色单体会发出明亮荧光,有7/8的DNA单链被BrdU标记。
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()A.猪的DNA结构比大肠杆菌的DNA结构更稳定一些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____________。