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文档简介

1、2023届一轮复习苏教版DNA分子的结构和复制 作业基础达标1.以下图为大肠杆菌的DNA片段模式图,代表相应的物质,以下叙 述正确的选项是()A.DNA是大肠杆菌的主要遗传物质B.的交替排列是DNA多样性的原因之一C.假设a链中占该链碱基数的比例为那么0链中占。链碱基数的比例为 (0.5a)D.图示中编号所代表的物质,在RNA中唯一不能找到的是解析:选D。大肠杆菌的遗传物质是DNA, 一种生物的遗传物质只有一种, 没有主次之分,A错误;DNA分子中磷酸和脱氧核糖的交替排列是不变的, 不属于DNA多样性的原因,B错误;由于与互补配对,故a链中的比例 等于p链中的比例,C错误;与DNA相比,RNA

2、中不含脱氧核糖和碱基T, 图中之间有三个氢键,应为GC碱基对,题图中编号所代表的物质中没有 碱基T,故图中编号所代表的物质,在RNA中唯一不能找到的是脱氧核糖, D正确。. (2022江苏无锡高三模拟)以下图为DNA复制可能的两种方式,甲组实验用 I5N(无半衰期)标记细菌的DNA后,将细菌放在只含14N的培养基中繁殖一代, 提取子代细菌的DNA进行离心分析;乙组实验用甲组培养的子代细菌放在只含 IN的培养基中繁殖一代,提取子代细菌的DNA进行离心分析。以下有关甲、 乙两组实验结果与结论的分析,正确的选项是()o该实验结果为冈 崎假说提供的有力证据是O解析:(1)1个双链DNA片段中共有A+T

3、+G+C = 2000(个)碱基,其 中T=350个,依据碱基互补配对原那么可推知,在该DNA片段中,A=T=350 个,C = G = 650个。该DNA连续复制四次,在第四次复制时需要消耗胞喀噫脱 氧核甘酸数为(251)X650=5 200(个)。将3H标记的脱氧核甘酸添加到大肠杆 菌的培养基中,因3H标记的脱氧核甘酸被大肠杆菌吸收,为噬菌体DNA复制 提供原料,所以最终在噬菌体DNA中检测到放射性。(3)解旋酶能降低反响的活 化能。在每个DNA分子中,碱基对A与T之间有2个氢键,C与G之间有3个 氢键,而且DNA分子中(G+C)的比例越高,含有的氢键数越多,DNA结构越稳 定,因此在DN

4、A分子加热解链时,DNA分子中(G+C)的比例越高,需要的解链 温度也越高。(4)分子越小离试管口距离越近。图2显示:与60s结果相比, 120 s结果中有放射性的单链距离试管口较远,说明短链片段减少,其原因是短 链片段连接形成了长片段。在图示的实验时间内,细胞中均能检测到较多的短链 片段,为冈崎假说提供了实验证据。答案:(1)5 200(2)标记的脱氧核甘酸被大肠杆菌吸收,为噬菌体DNA复制提供原料,所以 在噬菌体DNA中检测到放射性(3)降低反响的活化能 DNA分子中(G+C)的比例越高,氢键数越多,DNA 结构越稳定(4)短链片段连接形成了长片段 在实验时间内,细胞中均能检测到较多的 短

5、链片段DNA复制可能的两种方式 全保存复制一 100 II 半保存复制,-1 - 亲代DNA子代口股A.只分析甲组离心管中条带的数量与位置可确定复制方式B.只分析甲组离心管中放射性分布的位置可确定复制方式C.只分析乙组离心管中条带的数量可确定复制方式D.只分析乙组离心管中放射性分布的位置可确定复制方式解析:选A。甲组实验中亲代DNA都用15n标记,在离心管中处于重链带, 在含mn的培养基中繁殖一代,假设DNA的复制方式为半保存复制,合成的DNA 的两条链的标记情况均为15N14N,在离心管中全处于杂合链带位置;假设是全保存 复制,合成的DNA的两条链的标记情况为I5N5N、14n14n且数量相

6、同,在离心 管中的位置分别为重链带、轻链带,宽度相同,A正确。乙组实验无论是半保存 复制还是全保存复制,离心管中的条带都是两条,C错误。N无放射性,无法 通过观察放射性分布来判断其复制方式,B、D错误。.真核细胞中某生理过程如右图所示,以下表达错误的选项是()A.a链和b链的方向相反,a链与c链的碱基序列相同.酶1可使磷酸二酯键断裂,酶2可催化磷酸二酯键的形成C.该图表示DNA半保存复制过程,遗传信息传递方向是DNA-DNAD.植物细胞的线粒体和叶绿体中均可发生该过程解析:选B。酶1是解旋酶,其作用是使氢键断裂,使双链DNA分子解旋,B错误。.以下图为某原核细胞DNA分子的复制方式模式图,图中

7、“一”表示复制方向。以下表达错误的选项是()酶A.由图可知,该DNA分子复制为多起点双向复制B.除图示酶外,DNA分子复制还需DNA聚合酶等C.DNA分子复制时,子链的延伸方向是相同的D.解旋经过含G-C碱基对较多的区域时,消耗的能量相对较多解析:选A。由题图可知,该DNA分子复制为单起点双向复制,A错误。用,5N标记含有100个碱基对的DNA分子,其中有胞喀咤60个,该 DNA分子在含UN的培养基中连续复制4次,其结果不可能是()A.含有15N的DNA分子占1/8含有14N的DNA分子占7/8C.复制过程中需要腺喋吟脱氧核甘酸600个复制结果是共产生16个DNA分子解析:选Bo 1个被,5N

8、标记的DNA分子在含14N的培养基中连续复制4 次,共得到24=16(个)DNA分子。根据DNA半保存复制的特点可知,这16个 DNA分子中有2个DNA分子的一条链含15N另一条链含14N,其余14个DNA 分子的两条链都含14No由此可见,16个DNA分子都含N(比例是100%),含 有15N的DNA分子数为2(占1/8)。该DNA分子中碱基C+A= 100(个),故含 A(腺喋吟脱氧核甘酸)40个,复制4次需要A的数量= (241)X40=600(个)。6. (2022宁夏石嘴山高三月考)一个用l5N标记的DNA分子片段中含有50 个碱基对,其中一条链中T+A占40%o假设将该DNA分子放

9、在含,4N的培养基 中连续复制3次,以下相关表达正确的选项是()A.该DNA分子的另一条链中T+A占60%B.该DNA分子中含有碱基A的数目为40个C.该DNA分子第3次复制时需要消耗120个游离的鸟喋吟脱氧核甘酸D.经3次复制后,子代DNA分子中含l4N的DNA单链占全部DNA单链的 比例为1/8解析:选C。在双链DNA分子中,两条链中A+T或C+G所占比例相等, 故该DNA分子的另一条链中T+A也占40%, A错误;整个DNA分子中A = T,因此该DNA分子中含有的碱基A的数目为50义2义40%1/2杂合链带(15N/14N)操作操作提取DNA并离心A.大肠杆菌细胞核中的DNA呈环形,且

10、不与蛋白质结合形成染色体B.假设将第4组在同等条件下继续培养,随着繁殖代数的增加,轻链带和杂合 链带中DNA分子的数量都将随着增加C.假设将第3组中子一代DNA的双链分开,再两两随机结合成双链DNA分 子,离心的结果就会出现轻链带、杂合链带和重链带D.实验结果可以说明DNA的复制方式是半保存复制解析:选AB。大肠杆菌为原核生物,无成形的细胞核,A错误;假设将第4 组在同等条件下继续培养,随着繁殖代数的增加,轻链带中DNA分子数量增加, 由于被AN标记的DNA单链不会随复制次数增加而增加,因此杂合链带中DNA 分子的数量不变,B错误。.(多项选择)细胞质膜质子泵又称为细胞质膜质子ATP酶(PMH

11、+-ATPase),是 一种细胞中普遍存在的酶,受质子泵基因0sAi的控制。质子泵基因0SA 编码区含有。个碱基,其中胸腺喀咤尸个。以下相关表达正确的选项是()A.质子泵基因0SA1编码区含有1.5。一P个氢键B.质子泵基因0SA转录时可任选其中的一条链作为模板C.细胞质膜质子泵合成所需的氨基酸是由tRNA运输到核糖体中的D.质子泵基因0S41编码区复制次共消耗腺喋吟(2一 1)P个解析:选ACDo根据题干信息分析可知,质子泵基因0SA1编码区含有Q 个碱基,其中胸腺喀唆尸个,按照碱基互补配对原那么,A为P个,C = G = (Q 2P)/2 = Q/2P(个),又因A与T碱基对中含有2个氢键

12、,而C与G碱基对中含 有3个氢键,由此可求得质子泵基因OSA编码区中含有2义尸+3X(Q/2 P)= 1.5QP(个)氢键,A正确;质子泵基因0sAi转录时只以其中的一条链为模板, 但不是任选其中的一条链作为模板,B错误;蛋白质合成时所需要的氨基酸都由tRNA运输到核糖体中,tRNA按照碱基互补配对原那么将氨基酸安放到一定位置,C正确;由于基因(DNA)进行半保存复制,因此质子泵基因0SA1编码区复制次共消耗腺喋吟(2- 1)P个,D正确。21x 口、复制叉图13535 3515.双链DNA由两条反向平行的脱氧核甘酸链组成。早在1966年,日本科 学家冈崎提出DNA半不连续复制假说:DNA复制

13、形成互补子链时,一条子链连 续形成,另一条子链不连续即先形成短链片段(如以下图1所示)。为验证这一假说, 冈崎进行了如下实验:让T4噬菌体在20 时侵染大肠杆菌70 min后,将同位 素3H标记的脱氧核甘酸添加到大肠杆菌的培养基中,在2 s、7 s、15 s、30 s、 60s、120 s后,别离T4噬菌体DNA并通过加热使DNA分子变性、全部解螺 旋,再进行密度梯度离心,以DNA单链片段分布位置确定片段大小(分子越小离 试管口距离越近),并检测相应位置DNA单链片段的放射性,结果如以下图2所 示。请分析并回答以下问题:0123435离试管口的距离图2(1)假设1个双链DNA片段中有1 000个碱基对,其中胸腺喀咤有350个,该DNA连续复制四

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