内容正文:
专题突破(六) 遗传的分子基础
一、选择题
1.某研究小组用放射性同位素32P、35S分别标记T2噬菌体,然后将大肠杆菌和被标记的噬菌体置于培养液中保温培养,如图所示。一段时间后,取培养液分别进行搅拌、离心,并检测沉淀物和上清液中的放射性。下列分析错误的是( )
A.甲组大肠杆菌内形成的子代噬菌体中均含有32P
B.乙组大肠杆菌内形成的子代噬菌体中均不含35S
C.保温时间过长会导致甲组上清液中放射性升高
D.搅拌不充分会导致乙组沉淀物中放射性升高
A 解析:甲组用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌,P存在于DNA中,DNA是半保留复制,故形成的子代噬菌体中只有部分含有32P,A错误;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35S标记的噬菌体蛋白质,大肠杆菌内不会产生含35S的子代噬菌体,B正确;保温时间过长会导致细菌裂解,子代噬菌体释放出来,甲组上清液中放射性升高,C正确;35S标记的是噬菌体的蛋白质,噬菌体在侵染细菌时,DNA进入细菌,蛋白质外壳不进入细菌,离心后放射性主要分布在上清液中,搅拌不充分会导致部分蛋白质外壳仍吸附在细菌表面,从而导致沉淀物中放射性升高,D正确。
2.DNA的熔点(Tm)是指将DNA加热变性使DNA的双螺旋结构解旋至一半时的温度,其影响机制如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A.Tm值大小与G+C的百分含量和盐溶液浓度有关
B.以高盐溶液为介质的DNA的Tm值范围较大
C.G+C的百分含量一定时,低盐溶液的Tm值较低
D.一定盐浓度下,G+C的百分含量越高,DNA分子的热稳定性越强
B 解析:60 ℃后,DNA分子的Tm值和C+G含量呈正相关,且相同的G+C百分含量,低盐溶液比高盐溶液所需Tm更低,A正确;随G+C百分含量的变化,高盐溶液中Tm变化较为集中,低盐溶液中Tm变化幅度较大,B错误;根据图示,G+C的百分含量一定时,低盐溶液的Tm值较低,C正确;根据图示,一定盐浓度下,G+C比例越高,Tm越高,DNA分子的热稳定性就越强,D正确。
3.用T4噬菌体侵染大肠杆菌,一段时间后,在培养基中加入放射性元素标记的物质X。提取大肠杆菌体内的RNA、T4噬菌体DNA及大肠杆菌DNA,检测发现只有RNA具有放射性。将放射性RNA分别与上述DNA杂交,结果如表。下列说法错误的是( )
项目
T4噬菌体DNA
大肠杆菌DNA
放射性RNA
有杂交带
无杂交带
A.物质X可能为放射性物质标记的尿嘧啶核糖核苷酸
B.大肠杆菌体内的放射性RNA转录自大肠杆菌DNA
C.在杂交带的双链区存在A—U、A—T碱基配对方式
D.大肠杆菌被T4噬菌体侵染后,自身基因的表达受到抑制
B 解析:只有RNA具有放射性,而碱基U是RNA特有的碱基,因此物质X可能为放射性物质标记的尿嘧啶核糖核苷酸,A正确;大肠杆菌体内的放射性RNA可与T4噬菌体的DNA形成杂交带,不能与大肠杆菌的DNA形成杂交带,说明其转录自T4噬菌体DNA,B错误;在RNA和DNA杂交带的双链区存在A—U、A—T碱基配对方式,C正确;大肠杆菌体内的放射性RNA可与T4噬菌体的DNA形成杂交带,不能与大肠杆菌的DNA形成杂交带,说明大肠杆菌被T4噬菌体侵染后,自身基因的表达受到抑制,D正确。
4.(2022·辽宁大连模拟)circRNA是真核细胞基因转录中剪切形成的封闭环形RNA分子。circRNA上包含若干miRNA结合位点,可竞争性干扰细胞内miRNA与mRNA间的结合过程,进而削弱miRNA对靶蛋白翻译的抑制作用;circRNA还可以结合并抑制某些蛋白质的功能,如circRNA能与CDK2(CDK2为细胞分裂蛋白激酶2,能促进细胞分裂)形成复合体。下列叙述错误的是( )
A.circRNA中每个单体均通过磷酸二酯键与相邻两个单体进行连接
B.真核细胞内circRNA和miRNA对mRNA翻译成蛋白质的调控方向可能不同
C.真核细胞中进行翻译时,mRNA上的密码子能与tRNA携带的氨基酸发生碱基互补配对
D.真核细胞中利用circRNA与CDK2形成复合体的机理可抑制细胞分裂进程
C 解析:circRNA为环状RNA,其中每个核糖核苷酸均通过磷酸二酯键与相邻两个核糖核苷酸连接,A正确;真核细胞内miRNA抑制mRNA翻译成蛋白质,而circRNA能削弱miRNA对靶蛋白翻译的抑制作用,推测两者对翻译过程的调控方向可能不同,B正确;真核细胞中进行翻译时,mRNA上的密码子能与tRNA上的反密码子而不是携带的氨基酸发生碱基互补配对,C错误;题干信息显示,circRNA可结合并抑制某些蛋白质的功能,CDK2能促进细胞分裂,由此推测真核细胞中利用circRNA与CDK2形成复合体的机理可抑制细胞分裂进程,D正确。
5.(20