第三讲DNA分子的结构、复制与基因的本质讲课.ppt
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5.φX174噬菌体中的DNA为单链,有5 386个碱基,其中A约占20%。φX174噬菌体进入寄主则合成互补链,形成环状双链的繁殖型DNA(RF-DNA)。以此RF-DNA为模板,合成作为噬菌体基因组的环状单链DNA及噬菌体的mRNA和蛋白质,形成噬菌体粒子。一个用32P标记的φX174噬菌体侵入细菌后,释放出100个子代噬菌体粒子。下列说法正确的是( ) A.子代噬菌体中含放射性的占1/50 B.生成100个φX174噬菌体需消耗G 159 964个 C.φX174噬菌体的增殖过程仍遵循碱基互补配对原则 D.噬菌体粒子的生成只需要DNA聚合酶的参与 C 5.选CD 由于φX174噬菌体中的DNA为单链,因此含放射性的子代噬菌体占1/100。单链DNA中不遵循A=T,C=G,因此消耗的G数目不能确定。φX174噬菌体增殖时合成了双链的繁殖型DNA,并以此为模板合成子代DNA,该增殖过程遵循碱基互补配对原则,需要解旋酶、DNA聚合酶等多种酶的参与。 6.关于DNA分子结构的叙述,正确的是( ) A.组成双链DNA分子的脱氧核苷酸可以只有1种 B.绝大多数核糖上均连着两个磷酸和一个碱基 C.双链DNA分子中,碱基的数目和脱氧核糖的数目是相等的 D.双链DNA分子中,A+T=G+C C 6.选C 组成双链DNA分子的脱氧核苷酸有4种,其中的五碳糖为脱氧核糖;位于DNA分子长链结束部位的每个脱氧核糖上只连着一个磷酸和一个碱基;双链DNA分子中,碱基的数目和脱氧核糖的数目是相等的;双链DNA分子中,根据碱基互补配对原则,有A+G=T+C。 7.将一个用15N标记的、含1 560个碱基对的DNA片段在无放射性标记的溶液中复制4次,已知该DNA片段中有腺嘌呤750个,则( ) A.复制完成后,具有放射性的腺嘌呤有1 500个 B.复制过程中,共消耗胞嘧啶脱氧核苷酸12 150个 C.复制完成后,不含放射性的DNA分子占1/15 D.具放射性的DNA分子的两条链都有放射性 B 7.选B 复制后具有放射性的还是母链上的那750个腺嘌呤;已知该DNA片段含1 560个碱基对,即含3 120个碱基,其中A有750个,T也有750个,那么G=C=(3 120-750×2)/2=810(个),复制4次后,共消耗G(或C)810×(24-1)=810×15=12 150(个);复制完成后共有16个DNA分子,其中2个DNA分子含有放射性,所以不含放射性的DNA分子占14/16=7/8;由于DNA是半保留复制,故具放射性的DNA分子的两条链中,一条链有放射性,一条链无放射性。 8.真核细胞某生理过程如下图,相关叙述错误的是( ) A.酶1可使磷酸二酯键断裂,酶2可催化磷酸二酯键的形成 B.a链和b链的方向相反,a链与c链的碱基序列相同 C.该图表示DNA半保留复制过程,遗传信息传递方向是DNA→DNA D.c链和d链中G+C所占比例相等,该比值越大DNA热稳定性越高 A 8.选A 酶1是解旋酶,可使氢键断裂,酶2是DNA聚合酶,可催化磷酸二酯键的形成。 9.下图表示大肠杆菌的DNA复制示意图。如果是单起点单向复制,按正常的子链延伸速度,此DNA分子复制约需30 s,而实际上复制从开始到结束只需约16 s。据图分析,下列说法不正确的是( ) A.“甲→乙”的场所与真核生物的DNA分子复制场所不同 B.实际复制的时间之所以减半,是由于该DNA分子是从两个起点同时进行复制的 C.把甲放在含15N的培养液中复制三代,子代中含15N的DNA占100% D.如果甲中碱基A占20%,那么其子代DNA中碱基G的比例为30% B 9.选B 由图可知,该环状DNA分子从一个起点开始向两个方向复制,导致复制速度加倍。真核细胞内的线粒体、叶绿体内含有环状DNA。后代DNA分子中,至少含有1条新合成的单链,因此子代DNA分子均含有15N。双链DNA分子中,A+G=50%,A为20%,则G为30%。 10.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DNA分子基因的特异性 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41000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41700种 解析 β-珠蛋白基因碱基对的排列顺序是特定的。任意改变碱基的排列顺序后,就不再是β-珠蛋白基因,合成的就不一定是β-珠蛋白了。 答案 D 备考基础·查清 高频考点·悟通 专项能力·培优 迁
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