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PAGEPAGE11单元检测卷(三)(时间:40分钟满分:100分)一、选择题(每小题4分,共60分)1.人类对遗传物质本质的探究经验了漫长的过程,下列有关叙述正确的是()A.孟德尔发觉遗传因子并证明了其传递规律和化学本质B.噬菌体侵染细菌试验比肺炎双球菌体外转化试验更具劝服力C.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D.烟草花叶病毒感染烟草试验说明全部病毒的遗传物质是RNA解析孟德尔发觉遗传因子并证明了其遗传规律,但并没有证明其化学本质;沃森和克里克构建DNA双螺旋结构时利用前人的一个重要成果,就是嘌呤数等于嘧啶数;烟草花叶病毒感染烟草试验只能说明烟草花叶病毒的遗传物质是RNA,并不能说明全部病毒的遗传物质都是RNA。答案B2.在肺炎链球菌的转化试验中(如下图),在培育有R型细菌的1、2、3、4四支试管中,依次加入从S型活细菌中提取的DNA、DNA和DNA酶、蛋白质、多糖,经过培育,检查结果发觉试管内仍旧有R型细菌的是()A.3和4 B.1、3和4C.2、3和4 D.1、2、3和4解析2、3、4三支试管内只有R型细菌,因为没有S型活细菌的DNA,所以都不会发生转化;1号试管因为有S型活细菌的DNA,所以会使R型细菌发生转化,但是发生转化的R型细菌只是一部分,故试管内仍旧有R型细菌存在。答案D3.(2024·宿迁期末)DNA熔解温度(Tm)是使DNA双螺旋结构解开一半时所须要的温度,不同种类DNA的Tm值不同。如图表示DNA分子中(G+C)含量(占全部碱基的比例)与Tm的关系。下列有关叙述错误的是()A.一般来说,DNA分子的Tm值与(G+C)含量呈正相关B.维持DNA双螺旋结构的主要化学键有氢键和磷酸二酯键C.Tm值相同的DNA分子中(G+C)数量也相同D.若DNA分子中(G+C)/(A+T)=1,则G与C之间的氢键总数比A与T之间多解析两DNA分子若Tm值相同,则它们所含C+G比例相同,但C+G的数量不肯定相同,C错误。答案C4.(2024·日照月考)科学家在人体快速分裂的活细胞(如癌细胞)中发觉了DNA的四螺旋结构。形成该结构的DNA单链中富含G,每4个G之间通过氢键等形成一个正方形的“G-4平面”,继而形成立体的“G~四联体螺旋结构”(如图)。下列叙述正确的是()①该结构是沃森和克里克首次发觉的②该结构由一条脱氧核苷酸链形成③用DNA解旋酶可打开该结构中的氢键④该结构中(A+G)/(T+C)的值与DNA双螺旋中的比值相等A.①② B.②③C.①④ D.②④解析“G~四联体螺旋结构”是由英国剑桥高校的科学家首先发觉,不是沃森和克里克首次发觉的,①错误;②由图中实线可知,该结构由一条脱氧核苷酸链形成,②正确;③DNA解旋酶能打开碱基对之间的氢键,因此用DNA解旋酶可打开该结构中的氢键,③正确;④DNA双螺旋中(A+G)/(T+C)的值始终等于1,而该结构中(A+G)/(T+C)的值不肯定等于1,因此该结构中(A+G)/(T+C)的值与DNA双螺旋中的比值不肯定相等,④错误;故选B。答案B5.(2024·会同一中月考)若DNA分子由A、B两条链构成(非环状DNA),以下叙述正确的是()A.若A链中A+T占30%,则B链A+T占70%B.DNA分子为双螺旋结构,解旋肯定要用解旋酶C.A链、B链的方向相反,共含有两个游离的磷酸基团D.DNA上全部基因加起来的长度就是DNA的长度解析若链中A+T占30%,则B链A+T也占30%,A错误;加热也可以使DNA双螺旋结构解旋,B错误;DNA为双链结构,且两条链反向平行,因此,若两条链为A链、B链,则它们的方向相反,且每条链含一个游离的磷酸基团,故共含有两个游离的磷酸基团,C正确;DNA上有基因片段和非基因片段,因此DNA上全部基因加起来的长度小于DNA的长度,D错误。答案C6.(2024·宁波九校联考期末)下图为DNA分子部分片段平面结构模式图,下列相关叙述正确的是()A.图中①表示脱氧核苷酸,其与磷酸基团一起形成基本骨架B.DNA聚合酶能催化②和③键形成C.DNA分子中碱基对的排列依次千变万化,确定了DNA分子结构的特异性D.若该DNA分子中G-C碱基对比例较高,则热稳定性较高解析图中①表示脱氧核糖,其与磷酸基团交替连接,排列在外侧,形成基本骨架,A错误;DNA聚合酶能催化②磷酸二酯键形成,无法催化③氢键形成,B错误;DNA分子中碱基对的排列依次千变万化,确定了DNA分子结构的多样性,C错误;在DNA分子中,氢键的含量越多,DNA分子的热稳定性越好。碱基对A/T通过两个氢键连接,碱基对C/G通过三个氢键连接,若DNA分子中G-C碱基对比例较高,则其氢键的含量较高,故其热稳定性较高,D正确。答案D7.(2024·长郡中学期末)7-乙基鸟嘌呤不与胞嘧啶(C)配对而与胸腺嘧啶(T)配对。某DNA分子中腺嘧啶(A)占碱基总数的30%,其中的鸟嘌呤(G)全部被7-乙基化,该DNA分子正常复制产生两个DNA分子,其中一个DNA分子中胸腺嘧啶(T)占碱基总数的45%,另一个DNA分子中胸腺嘧啶(T)所占比例为()A.20% B.30%C.35% D.45%解析某双链DNA分子中A占碱基总数的30%,则依据碱基互补配对原则可知A+G=50%,所以G=20%。鸟嘌呤(G)全部被7-乙基化而且与胸腺嘧啶配对,所以在DNA复制时子代中A和G的比例不受影响,而C和T的比例受影响,一个DNA分子中胸腺嘧啶(T)占碱基总数的45%,由于A的比例不变仍为30%,所以7-乙基鸟嘌呤为15%,由此推出另一个DNA分子中7-乙基鸟嘌呤为5%,而A=30%不变,所以T=30%+5%=35%,综上分析,C正确。答案C8.如图为真核细胞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DNA双链解旋,且须要消耗ATPC.从图中可以看出合成两条子链的方向是相反的D.DNA在复制过程中先完成解旋,再复制解析DNA复制过程中边解旋边复制。答案D9.一个32P标记的噬菌体侵染在31P环境中培育的大肠杆菌,已知噬菌体DNA上有m个碱基对,其中胞嘧啶有n个,以下叙述错误的是()A.大肠杆菌为噬菌体增殖供应原料和酶等B.噬菌体DNA含有(2m+n)个氢键C.该噬菌体增殖四次,子代噬菌体中只有14个含有31PD.噬菌体DNA第四次复制共须要8(m-n)个腺嘌呤脱氧核苷酸解析噬菌体营寄生生活,大肠杆菌为噬菌体增殖供应原料、能量、酶和场所等,A正确;噬菌体中含有双链DNA,胞嘧啶有n个,鸟嘌呤有n个,腺嘌呤数目=胸腺嘧啶数目=(2m-2n)/2=m-n(个),A与T之间有2个氢键,G与C之间有3个氢键,所以噬菌体DNA含有的氢键数目=(m-n)×2+n×3=2m+n(个),B正确;DNA复制是半保留复制,该噬菌体增殖四次,一共可形成16个噬菌体,其中子代中含有32P的噬菌体有2个,含有31P的噬菌体有16个,只含有31P的噬菌体有14个,C错误;噬菌体DNA第四次复制共须要的腺嘌呤脱氧核苷酸数目=(m-n)×24-1=8(m-n)(个),D正确。答案C10.已知一个双链DNA分子的G占整个DNA的碱基的27%,并测得DNA分子一条链上的A占这条链碱基的18%,则另一条链上的A的比例是()A.9% B.27%C.28% D.46%解析依据题意,G占整个DNA分子碱基的27%,依据碱基互补配对原则进行计算,C也占27%,G+C=54%,那么,A+T=1-54%=46%,其中一条链中A占18%,则此链中T=46%-18%=28%,则另一条链中A=28%。答案C11.(2024·唐山质检)下列关于中心法则的叙述,正确的是()A.细胞转录出RNA便马上从核孔中出来并与核糖体结合进行翻译B.DNA聚合酶和RNA聚合酶的结合位点分别在DNA和RNA上C.基因限制蛋白质合成过程中,须要的原料有核糖核苷酸和氨基酸D.密码子的简并性有利于维持生物性状的相对稳定和提高转录的速度解析若是真核生物,细胞核内转录出的RNA还须要经酶切除相应内含子对应的序列等加工过程成为成熟的mRNA,然后转移到细胞质中,才能与核糖体结合进行翻译,A错误;RNA聚合酶催化的过程是转录,结合部位在DNA上,B错误;基因限制蛋白质的合成过程包括转录和翻译,转录过程须要的原料为核糖核苷酸,翻译过程须要的原料为氨基酸,C正确;密码子的简并性可以使某些碱基对发生变更的状况下,生物的性状不变更;密码子的简并性不能提高转录的速度,D错误。答案C12.下列有关植物遗传的叙述,正确的是()A.由A、C、T、U4种碱基参加合成的核苷酸共有7种B.一个转运RNA只有3个碱基并且只携带一个特定的氨基酸C.一个用15N标记的双链DNA分子在含有14N的培育基中连续复制两次后,所得的后代DNA分子中含15N和14N的脱氧核苷酸单链数之比为1∶3D.限制细胞核遗传和细胞质遗传的物质分别是DNA和RNA解析由A、T、C、U4种碱基参加合成的核苷酸共有6种;一个转运RNA由多个核糖核苷酸组成,其中一端的3个碱基称为反密码子,另一端携带一个特定的氨基酸;一个用15N标记的双链DNA分子在含有14N的培育基中连续复制两次后,所得的后代共4个DNA分子8条链,含有15N的仍为2条,含有14N的为6条;限制细胞核遗传和细胞质遗传的物质都是DNA。答案C13.下列有关图中的生理过程(图中④代表核糖体,⑤代表多肽链)的叙述中,错误的是()A.图中所示的生理过程主要有转录和翻译B.①链中eq\f(A+T,G+C)与②链中eq\f(A+T,G+C)的值相同C.一种细菌的③由480个核苷酸组成,它所编码的蛋白质的长度肯定为160个氨基酸D.遗传信息由③传递到⑤须要tRNA作为运载工具解析以DNA一条链(②链)为模板合成的③链含碱基U,故③为mRNA,此过程为转录过程;③与④结合后以③为模板形成⑤(肽链),此过程为翻译过程。DNA双链中A与T配对,G与C配对,①链中eq\f(A+T,G+C)的值与②链中eq\f(A+T),\s\do5(G+C))的值相同;一种细菌的③由480个核苷酸组成,即由160个密码子组成,这些密码子中可能有不确定氨基酸的终止密码,故由③编码的蛋白质长度可能小于160个氨基酸;遗传信息由③传递到⑤的过程中,要以tRNA作运载工具。答案C14.DNA一条链的一段碱基排列依次为“—CTCGAT—”,以其为模板转录形成mRNA,则此段mRNA确定的氨基酸序列由左至右为()密码子:CAU为组氨酸,CAG为谷氨酰胺,CUA、CUC为亮氨酸,GUC、GUA为缬氨酸(起始),GAG为谷氨酸,GAU为天冬氨酸。A.—亮氨酸—天冬氨酸—B.—谷氨酸—亮氨酸—C.—谷氨酰胺—缬氨酸—D.—缬氨酸—组氨酸—解析依据碱基互补配对原则,可推出该段mRNA的碱基排列依次为“—GAGCUA—”,密码子GAG对应的氨基酸为谷氨酸,密码子CUA对应的氨基酸为亮氨酸。答案B15.关于基因限制蛋白质合成的过程,下列叙述正确的是()A.一个含n个碱基的DNA分子,转录的mRNA分子的碱基数是n/2个B.细菌的一个基因转录时两条DNA链可同时作为模板,提高转录效率C.DNA聚合酶和RNA聚合酶的结合位点分别在DNA和RNA上D.在细胞周期中,mRNA的种类和含量均不断发生变更解析DNA上可能有不具遗传效应的片段,且基因会选择性表达,所以mRNA分子的碱基数小于n/2个;转录是以DNA的一条链为模板,依据碱基互补配对原则合成RNA的过程;DNA聚合酶和RNA聚合酶的结合位点都在DNA上;在细胞周期中,如分裂间期的G1期和G2期中,mRNA的种类和含量有所不同。答案D二、非选择题(每题10分,共40分)16.如图是DNA片段的结构图,请据图完成下列问题:(1)图甲是DNA片段的________结构,图乙是DNA片段的________结构。(2)从图中可以看出DNA分子中的两条长链是由________和________交替连接的;排列在内侧的是________,DNA中的这种结构确定了DNA分子结构的________性。(3)连接碱基对的化学键是________键,碱基配对的方式是严格的,即________、________配对,且DNA分子中碱基对的排列依次千变万化,确定了DNA分子结构的________性。(4)就某一确定的DNA分子而言,其碱基的排列依次一般与其他的DNA分子有很大不同,这体现了DNA分子结构的________性。(5)从图甲可以看出组成DNA分子的两条链的方向是________的,从图乙中可以看出组成DNA分子的两条链相互缠绕成规则的________________。解析DNA由两条链螺旋而成,两条链反向平行,磷酸和脱氧核糖排列在链的外侧,形成基本骨架,含氮碱基依据碱基互补配对原则以氢键相连。由于组成DNA的脱氧核苷酸的数目、排列依次不同,故DNA具有多样性,又因组成每种生物的DNA中的碱基排列依次具有独特的结构,所以DNA又具有特异性。答案(1)平面立体(2)脱氧核糖磷酸碱基对稳定(3)氢A与TG与C多样(4)特异(5)反向平行双螺旋结构17.回答有关真核细胞中遗传信息及其表达的问题:(1)将同位素标记的尿核苷(尿嘧啶和核糖的结合物)加入细胞培育液中,不久在细胞中发觉被标记的物质是________。(2)将从A细胞中提取的核酸,通过某种方法,转移到另一种细胞B中,当转入________时,其遗传信息在B细胞中能够复制传给下一代,当转入________时,在B细胞中虽能合成相应的蛋白质,但性状不会遗传。(3)已知某基因片段碱基排列如图。由它限制合成的多肽中含有“—脯氨酸—谷氨酸—谷氨酸—赖氨酸—”的氨基酸序列。甲—GGCCTGAAGAGAAGT—乙—CCGGACTTCTCTTCA—(脯氨酸的密码子是:CCU、CCC、CCA、CCG;谷氨酸的是GAA、GAG;赖氨酸的是AAA、AAG;甘氨酸的是GGU、GGC、GGA、GGG。)①翻译上述多肽的mRNA是由该基因的________链转录而来的(以图中甲或乙表示)。②若该基因由一个碱基被置换而发生变更,所合成的多肽的氨基酸排列依次成为“—脯氨酸—谷氨酸—甘氨酸—赖氨酸—”。写出转录出此段多肽的DNA单链的碱基排列依次__________________________________________________。解析(1)尿核苷是组成RNA的原料,可用来合成RNA。(2)DNA含有遗传信息,并通过复制传递给下一代。mRNA通过翻译合成蛋白质。(3)依据“—脯氨酸—谷氨酸—谷氨酸—赖氨酸—”对应的密码子,推断出乙链为模板链。突变后谷氨酸变成了甘氨酸,对应密码子可知确定谷氨酸的GAG变成了确定甘氨酸的GGG。答案(1)RNA(mRNA、tRNA、rRNA)(2)DNAmRNA(3)①乙②—CCGGACTTCCCTTCA—18.(2024·铜仁一中期中)回答下列与噬菌体侵染细菌试验有关的问题:1952年,赫尔希和蔡斯完成了闻名的噬菌体侵染细菌的试验,下面是试验的部分步骤:在赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌试验中,用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌,在理论上,上清液中不含放射性,下层沉淀物中具有很高的放射性;而试验的实际最终结果显示:在离心后上清液中,也具有肯定的放射性,而沉淀中的放射性强度比理论值略低。(1)在赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌试验中,采纳的试验方法是_______________________________________________________________。由于试验数据和理论数据之间有较大的误差,由此对试验过程进行误差分析:a.在试验中,假如噬菌体和大肠杆菌混合培育的时间过长,会使上清液的放射性含量________,其缘由是___________________________________________________________________________________________________________。b.在试验中,假如噬菌体和大肠杆菌混合培育的时间过短,会使上清液的放射性含量________,其缘由是____________________________________________________________________________________________________________。(2)事实上,赫尔希和蔡斯的试验还有一组只标记噬菌体蛋白质外壳的试验作为比照组,在该组试验中,用________元素来标记噬菌体的蛋白质外壳。两组试验表明:噬菌体侵染细菌时,DNA进入细菌细胞中,蛋白质外壳留在细菌外面。因此,赫尔希和蔡斯的试验结论是:______________________________________________________________________________________________________。解析(1)在赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌试验中,采纳的试验方法是同位素标记法。32P标记的是噬菌体的DNA,噬菌体在侵染细菌时,DNA进入细菌内,并随着细菌离心到沉淀物中,所以经过③离心过程后,上清液放射性应当为0,但试验数据与理论数据之间存在误差,即离心后上清液中有少量放射性,可能的缘由有:a.培育时间过长,复制增殖后的子代噬菌体从大肠杆菌体内释放出来离心后分布在上清液中,所以在试验中,假如噬菌体和大肠杆菌混合培育的时间过长,会使上清液的放射性含量上升。b.在试验中,假如噬菌体和大肠杆菌混合培育的时间过短,则会有部分噬菌体没有侵入大肠杆菌,仍存在于培育液中,故会使上清液的放射性含量增加。(2)事实上,赫尔希和蔡斯的试验还有一组只标记噬菌体蛋白质外壳的试验作为比照组,由于噬菌体蛋白质外壳中含S,而DNA中不含S,故在该组试验中,用35S元素来标记噬菌体的蛋白质外壳。两组试验表明:噬菌体侵染细菌时,DNA进入细菌细胞中,蛋白质外壳留在细菌外面。因此,赫尔希和蔡斯的试验结论是DNA是遗传物质。答案(1)同位素标记法上升子代噬菌体在大肠杆菌内增殖后释放出来,经离心后分布于上清液中上升亲代噬菌体还未将DNA注入大肠杆菌,经离心后分布于上清液中(2)35SDNA是遗传物质19.(2024·濮阳市期末)近几年,猪流感在全球范围内扩散,严峻威逼着养殖业和人类的健康。某学校生物爱好小组的同学通过查阅资料发觉,常见的流感病毒都是RNA病毒,同时提出疑问:猪流感病毒的遗传物质是DNA还是RNA?下面是爱好小组探究猪流感病毒的遗传物质设计的试验步骤,请将其补充完整。(1)试验目的:__________________________________________________。(2)材料用具:显微注射器,猪流感病毒的核酸提取液,猪胚胎干细胞,DNA酶和RNA酶等。(3)试验步骤:第一步:把猪流感病毒核酸提取液分成相同的A、B、C三组,_______________________________________________________________。其次步:取等量的
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