内容正文:
作业(十)DNA的结构
一、单选题
1.1953年,沃森和克里克建立了DNA分子的结构模型,两位科学家于1962年获得诺贝尔生理学或医学奖。关于DNA分子双螺旋结构的特点,叙述错误的( )
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
1.答案:C
解析:碱基对位于DNA分子内部,构成DNA分子的基本骨架的是交替连接的脱氧核糖和磷酸。
2.在制作DNA双螺旋结构模型时,各“部件”之间需要连接。下图中连接错误的是( )
A. B.
C. D.
2.答案:B
解析:
3.DNA分子经过诱变,某位点上的一个正常碱基(设为M)变成了尿嘧啶,该DNA连续复制两次得到的4个子代DNA分子相应位点上的碱基对分别为U—A、T—A、G—C、G—C,推测“M”可能是( )
A.胸腺嘧啶 B.鸟嘌呤
C.胸腺嘧啶或腺嘌呤 D.腺嘌呤
3.答案:B
解析:DNA上一个正常碱基(设为M)变成了尿嘧啶后,连续复制两次,得到的4个DNA相应位点上的碱基对分别为U-A、A-T、G-C、C-G,其中A-U、A-T是突变后的U在复制过程中形成的,则G-C、C-G是P在复制过程中形成的,由此推测,M为C(胞嘧啶)或G(鸟嘌呤)。
故选:B。
4.下列有关DNA的叙述正确的是( )
A.酿酒酵母的遗传物质是DNA和RNA
B.DNA单链中相邻碱基之间靠氢键相连
C.DNA分子的多样性和特异性均与碱基的排列顺序有关
D.解旋酶和DNA聚合酶的作用部位均为氢键
4.答案:C
解析:酿酒酵母的遗传物质是DNA,A错误;DNA单链中相邻碱基之间通过“—脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖—”相连,B错误;碱基排列顺序的千变万化,构成了DNA分子的多样性,而碱基的特定排列顺序,又构成了每一个DNA分子的特异性,C正确;解旋酶的作用部位为氢键,DNA聚合酶的作用部位为磷酸二酯键,D错误。
5.某双链DNA分子含有400个碱基,其中一条链上A:T:G:C=1:2:3:4.下列表述错误的是( )
A.该DNA分子的一个碱基改变,不一定会引起子代性状的改变
B.该DNA分子连续复制两次,需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸180个
C.该DNA分子中4种碱基的比例为A:T:G:C=3:3:7:7
D.该DNA分子中的碱基排列方式共有4200种
5.答案:D
解析:
6.若DNA分子中一条链的碱基A:C:T:G=1:2:3:4,则另一条链上A:C:T:G的值为( )
A.1:2:3:4 B.3:4:1:2 C.4:3:2:1 D.1:3:2:4
6.答案:B
解析:
7.某基因中腺嘌呤占该基因碱基总数的15%,由该基因转录形成的RNA中,G和C的和占该RNA碱基总数的( )
A.15% B.35% C.70% D.无法确定
7.答案:C
解析:
8.某个DNA片段有500个碱基对,其中A和T占碱基总数的40%。若该DNA片段复制两次,则共需游离的胞嘧啶脱氧核苷酸分子个数为( )
A.300 B.600 C.900 D.1200
8.答案:C
解析:该DNA片段是500对碱基,即1000个碱基组成,G+C=1000-1000×40%=600个,G=C=300个;该DNA片段复制2次形成的DNA分子数是22=4个,增加了3个DNA分子,因此该过程中需要游离的胞嘧啶脱氧核苷酸分子是:300×3=900个,故选:C。
9.决定DNA遗传特异性的是( )
A.碱基互补配对原则 B.脱氧核苷酸链上磷酸和脱氧核糖的排列特点
C.嘌呤总数和嘧啶总数的比值 D.碱基对的排列顺序
9.答案:D
解析:在DNA分子中,碱基对的排列方式是千变万化的, 这就构成了 DNA分子的多样性,所以碱基对特定的排列顺序决定了 DNA分子的特异性。
10.在DNA分子的一条单链中相邻的碱基A与T是通过下列哪种结构连接起来的( )
A.氢键 B.—脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖—
C.肽键 D.—磷酸—脱氧核糖—磷酸—
10.答案:B
解析:在DNA分子的一条单链中,相邻碱基之间的连接是脱氧核苷酸之间的连接,故相邻的碱基A与T之间是通过“—脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖—”彼此连接起来的,B正确。
11.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
11.答案:D
解析:A、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,A错误;
B、DNA链末端