内容正文:
高三生物二轮专题训练10 遗传的分子基础②
班别 姓名 成绩
题序
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答案
1.真核细胞内某基因由1000个脱氧核苷酸对组成,其中碱基T占20%。下列说法正确的是( )
A.该基因一定存在于染色体上
B.该基因的一条脱氧核苷酸链中(C+G)/(A+T)=3/2
C.DNA解旋酶能催化该基因水解为多个脱氧核苷酸
D.该基因复制3次,需游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸4800个
答案 B
解析 真核细胞内的基因可存在于染色体上,也可存在于线粒体和叶绿体中,A项错误;在该基因中,A+T+C+G=2000,A=T=2000×20%=400,则C=G=600,可推知:该基因的一条脱氧核苷酸链中(C+G)/(A+T)=3∶2,B项正确;DNA解旋酶能催化该基因解旋为两条脱氧核苷酸链,C项错误;该基因复制3次,需游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸数=(23-1)×600=4200个,D项错误。
2.某研究小组用放射性同位素、分别标记噬菌体,然后将大肠杆菌和被标记的噬菌体置于培养液中培养,如图所示。一段时间后,分别进行搅拌、离心,并检测沉淀物和悬浮液中的放射性。下列分析错误的是( )
A.甲组的悬浮液含极少量标记的噬菌体DNA,但不产生含的子代噬菌体
B.甲组被感染的细菌内含有标记的噬菌体DNA,也可产生不含的子代噬菌体
C.乙组的悬浮液含极少量标记的噬菌体蛋白质,也可产生含的子代噬菌体
D.乙组被感染的细菌内不含标记的噬菌体蛋白质,也不产生含的子代噬菌体
答案 C
解析 A、甲组用标记的噬菌体侵染大肠杆菌,由于P存在于DNA中,悬浮液含极少量标记的噬菌体DNA,说明这一部分DNA没有和蛋白质外壳组装在一起,不会产生含的子代噬菌体,A正确;
B、甲组用标记的噬菌体侵染大肠杆菌,由于P存在于DNA中,在侵染过程中,DNA进入大肠杆菌体内,由于噬菌体繁殖所需原料来自未被标记的大肠杆菌,且DNA复制为半保留复制,所以可产生含的子代噬菌体和不含的子代噬菌体,B正确;
C、由于噬菌体的蛋白质外壳不会进入大肠杆菌,所以乙组的悬浮液含较多标记的噬菌体蛋白质,不会产生含的子代噬菌体,C错误;
D、由于噬菌体的蛋白质外壳不会进入大肠杆菌,乙组被感染的细菌内不含标记的噬菌体蛋白质,也不产生含的子代噬菌体,D正确。故选C。
3.研究发现rep蛋白可以将DNA双链解旋,结合蛋白可以和解旋的DNA单链结合,并随着子链的延伸而与DNA单链分离。下列叙述正确的是( )
A.rep蛋白能使A与C、T与G之间的氢键断裂
B.低温处理DNA分子也可以使DNA双链解旋
C.DNA复制具有边解旋边复制和半保留复制的特点
D.结合蛋白与DNA单链结合不利于DNA新链的形成
答案 C
解析 根据rep蛋白的功能可推断出,rep蛋白应为解旋酶,该酶能破坏氢键,但碱基之间互补配对原则是A与T配对,C与G配对,即rep蛋白可破坏A与T、C与G之间的氢键,A错误;高温处理DNA分子能使DNA双链解旋,B错误;结合蛋白可以和解旋的DNA单链结合,可防止单链之间重新螺旋化,有利于DNA新链的形成,D错误。
4.细菌sRNA(小RNA)通常在特定环境下形成,可与相应mRNA结合来调节mRNA的作用,从而使细菌适应变化的环境。下列说法正确的是( )
A.sRNA的形成需要逆转录酶的参与
B.sRNA和相应mRNA的碱基序列完全相同
C.sRNA与mRNA的五碳糖种类不同,碱基种类相同
D.适应特定环境的细菌,其DNA可能并没发生改变
答案 D
解析 A、sRNA的形成需要RNA聚合酶的参与,A错误;
B、sRNA通常在特定环境下形成,可与相应mRNA结合,说明二者碱基互补配对,B错误;
C、sRNA与mRNA都是RNA,所以五碳糖都是核糖,C错误;
D、适应特定环境的细菌是通过sRNA与相应mRNA结合来调节mRNA的作用,没有调节DNA,其DNA没有改变,D正确。故选D。
5.已知病毒的核酸有双链DNA、单链DNA、双链RNA、单链RNA四种类型。现发现一种新病毒,要确定其核酸属于哪一种类型,应该( )
A.分析碱基类型,确定碱基比例
B.分析蛋白质的氨基酸组成,确定五碳糖类型
C.分析碱基类型,确定五碳糖类型
D. 分析其磷酸分子组成
答案 A
解析 确定核酸属于DNA还是RNA,可以分析核酸的组成,如果核酸中含有碱基T或脱氧核糖,则是DNA,如果核酸中含有碱基U或者核糖则是RNA;单链或双链可以通过分析碱基的比例,双链分子中嘌呤数总是与嘧啶数相等,单链中的嘌呤数与嘧啶数不一定相等,A正确;蛋白质的氨基酸组成不能决定是双链还是单链,B、D错误;