精品解析:河北邯郸市三龙育华中学2023-2024学年高一下学期期中考试生物试卷
2024-07-18
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内容正文:
育华中学23-24学年高一第二学期期中测试生物学科
一、单选题(本题共19小题,每小题2分,共38分。每小题只有一个选项符合题目要求。)
1. 下列有关人类对遗传物质探索过程及结论的说法,正确的是( )
A. 格里菲思实验证明了DNA是遗传物质,蛋白质等不是遗传物质
B. 艾弗里在S型细菌的DNA中加DNA酶进行实验运用了加法原理
C. 赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验运用了同位素标记法
D. 通过对烟草花叶病毒的研究,证明病毒的遗传物质都是RNA
【答案】C
【解析】
【分析】1、格里菲思的肺炎链球菌转化实验结论:已经被加热杀死的S型细菌中,必然含有某种促成这一转化的活性物质—“转化因子”。
2、噬菌体侵染细菌实验的结论是DNA是是噬菌体的遗传物质。
3、烟草花叶病毒侵染烟草的实验结论: RNA是烟草花叶病毒的遗传物质。
【详解】A、格里菲思的肺炎链球菌转化实验结论:已经被加热杀死的S型细菌中,必然含有某种促成这一转化的活性物质—“转化因子”,没有证明了DNA是遗传物质,A错误;
B、艾弗里在S型细菌的DNA中加DNA酶进行实验运用了减法原理,B错误;
C、蔡斯和赫尔希的T2噬菌体侵染细菌实验运用了同位素标记技术(分别用35S和32P标记蛋白质和DNA),证明了DNA是遗传物质,C正确;
D、通过对烟草花叶病毒的研究,证明烟草花叶病毒的遗传物质是RNA,并非所有病毒的遗传物质都是 RNA,如噬菌体遗传物质是DNA,D错误。
故选C。
2. 如图为DNA分子结构示意图,对该图的描述正确的是( )
A. ④的名称是胞嘧啶脱氧核苷酸
B. ⑦和⑧的分别代表C和U
C. DNA聚合酶用于⑨的形成
D. DNA分子彻底水解产物是磷酸、脱氧核糖和含氮碱基
【答案】D
【解析】
【分析】分析题图:图示为DNA分子结构示意图,其中①是磷酸;②是脱氧核糖;③是含氮碱基C;④是一分子磷酸+一分子脱氧核糖+一分子胞嘧啶,但不是胞嘧啶脱氧核苷酸;⑤、⑥、⑦、⑧都表示含氮碱基(⑤是腺嘌呤、⑥是鸟嘌呤、⑦是胞嘧啶、⑧是胸腺嘧啶);⑨是氢键。
【详解】A、图中④不能表示胞嘧啶脱氧核苷酸,②、③和下一个磷酸才能构成胞嘧啶脱氧核苷酸,A错误;
B、按照碱基互补配对原则,⑦和⑧的分别代表C和T,DAN中不会出现U碱基,B错误;
C、⑨是氢键,其合成不需要DNA聚合酶,DNA聚合酶催化磷酸二酯键的合成,C错误;
D、DNA分子彻底水解产物是磷酸、脱氧核糖和含氮碱基(A、G、C、T),D正确。
故选D。
3. 下列不是DNA结构特征的是( )
A. DNA双链反向平行
B. 碱基按嘌呤与嘧啶,嘧啶与嘌呤互补配对
C. DNA分子排列中,两条长链上的脱氧核糖与磷酸排列千变万化
D. DNA两条链之间碱基对的长度大致相等
【答案】C
【解析】
【分析】DNA分子的基本组成单位是脱氧核苷酸,脱氧核苷酸通过磷酸二酯键连接形成脱氧核苷酸链,DNA分子一般是由2条反向平行的脱氧核苷酸链组成的规则的双螺旋结构,脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧,构成基本骨架,碱基排列在内侧,两条链上的碱基通过氢键连接形成碱基对,且遵循A与T配对、G与C配对的碱基互补配对原则。
【详解】A、DNA分子的两条链反向平行,这是DNA分子的结构特点,A不符合题意;
B、双链DNA分子中,嘌呤总是与嘧啶配对、嘧啶总是与嘌呤配对,这是DNA分子的结构特点,B不符合题意;
C、DNA分子中,两条链上脱氧核糖和磷酸交替排列的顺序是不变的,C符合题意;
D、由于碱基互补配对,嘌呤总是与嘧啶配对,DNA两条链之间碱基对的长度大致相等,这是DNA的结构特点,D不符合题意。
故选C。
4. DNA 指纹技术在亲子鉴定、侦查罪犯等方面发挥着重要作用。DNA 指纹技术需要较高浓度的 DNA,实验过程中需要通过体外 DNA 复制技术得到较多的 DNA 样品。下列叙述错误的是( )
A. 每个人的 DNA 指纹是独一无二的,这体现了 DNA 分子的特异性
B. DNA 指纹图谱显示的是 DNA 分子上核糖核苷酸的排列顺序
C. 人体不同 DNA 分子中(A+C)/(T+G)的比值相同
D. 碱基互补配对原则保证了体外 DNA 复制的准确性
【答案】B
【解析】
【分析】DNA的特异性:每个特定的DNA分子都具有特定的碱基排列顺序,这种特定的碱基排列顺序就构成了DNA分子自身严格的特异性。
【详解】A、DNA分子中碱基特定的排列顺,使每个人的DNA指纹图独一无二,这体现了DNA分子的特异性,A正确;
B、 DNA“指纹”是指DNA中脱氧核苷酸(碱基/碱基对)的排列顺序,B错误;
C、双链DNA分子遵循A与T配对、G与C配对的碱基互补配对原则,所以双链DNA分子中的(A+C)/(T+G)的比值都是1,C正确;
D、碱基互补配对原则即A与T配对,G与C配对,保证了体外 DNA 复制的准确性,D正确。
故选B。
5. 某生物兴趣小组在构建DNA平面结构模型时,所提供的卡片名称和数量如表所示,下列说法正确的是( )
卡片名称
磷酸
脱氧核糖
碱基种类
A
G
T
C
卡片数量
16
14
4
4
3
3
A. 最多可构建4种脱氧核苷酸,6个脱氧核苷酸对 B. DNA中每个脱氧核糖均与1分子磷酸相连
C. 可构建出46种不同的DNA分子 D. 构成的双链DNA片段最多有18个氢键
【答案】A
【解析】
【分析】表格分析:双链DNA分子中,碱基之间的配对遵循碱基互补配对原则,即A-T,C-G,且配对的碱基数目彼此相等。结合表中数据可知,这些卡片最多可形成3对A-T碱基对,3对C-G碱基对,即共形成6个脱氧核苷酸对。
【详解】A、由表格中碱基的卡片数量可知,可构建3对A-T碱基对和3对C-G碱基对,因此,该模型最多可构建4种脱氧核苷酸,6个脱氧核苷酸对,A正确;
B、DNA中绝大多数脱氧核糖与2分子磷酸相连,只有末端的脱氧核糖与1分子磷酸相连,B错误;
C、表格中只能提供3对A-T碱基对和3对C-G碱基对,因而可构建出少于46种不同的DNA分子,C错误;
D、构成的双链DNA片段中含有3对A-T碱基对和3对C-G碱基对,因而最多有15个氢键,D错误。
故选A。
6. 20世纪50年代初,查哥夫对多种生物DNA做了碱基定量分析,发现的比值如表。结合所学知识,你认为能得出的结论是( )
DNA来源
大肠杆菌
小麦
鼠
猪肝
猪胸腺
猪脾
1.01
1.21
1.21
1.43
1.43
1.43
A. 猪的DNA结构比大肠杆菌DNA结构更稳定一些
B. 小麦和鼠的DNA所携带的遗传信息相同
C. 小麦DNA中(A+T)的数量是鼠DNA中(C+G)数量的1.21倍
D. 同一真核生物不同组织的核DNA碱基组成相同
【答案】D
【解析】
【分析】1、DNA分子结构的主要特点:DNA是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的双螺旋结构;DNA的外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接构成的基本骨架,内侧是碱基通过氢键连接形成的碱基对,碱基之间的配对遵循碱基互补配对原则;
2、C和G之间有3个氢键,而A和T之间有2个氢键,因此DNA分子中C和G所占的比例越高,其稳定性越高。
【详解】A、C和G所占的比例越高,DNA分子的稳定性就越高,根据表中数据可知,大肠杆菌的DNA结构比猪DNA结构更稳定一些,A错误;
B、小麦和鼠中(A+T)/(C+G)的比值相等,但两者的DNA分子数目可能不同,以及碱基的排列顺序不同,故小麦和鼠的DNA所携带的遗传信息不同,B错误;
C、表中小麦和鼠的(A+T)/(G+C)比例相等,由于两者含有的碱基总数不一定相同,因此小麦DNA中(A+T)的数量与鼠DNA中(C+G)无法比较,只是小麦(或鼠)DNA分子中(A+T)是小麦(或鼠)DNA中(C+G)数量的1.21倍,C错误;
D、根据表中猪肝和猪脾中(A+T)/(C+G)的比值相等可知,同一真核生物不同组织的DNA碱基组成相同,D正确。
故选D。
7. 在一个DNA分子中,腺嘌呤与胸腺嘧啶之和占全部碱基总数的44%,若其中一条链中胞嘧啶占该链碱基总数的24%,那么其互补链上胞嘧啶应占该链碱基总数的( )
A. 12% B. 24% C. 32% D. 56%
【答案】C
【解析】
【分析】DNA分子一般是双链结构,两条链上的碱基由氢键连接形成碱基对,且遵循A与T配对、G与C配对的碱基互补配对原则。
【详解】按照碱基互补配对原则,双链DNA分子中的A+T(G+C)的比例与每一条单链中的该比值相等,如果腺嘌呤与胸腺嘧啶之和占全部碱基总数的44%,则G+C占56%,单链中的G+C占单链的56%,又知一条链中胞嘧啶C占该链碱基总数的24%,则鸟嘌呤G占56%-24%=32%;另一条链上的胞嘧啶C与该单链的鸟嘌呤G相等,占32%,ABD错误,C正确。
故选C。
8. 若某种生物的遗传物质中嘌呤碱基:嘧啶碱基=5:3,则此生物可能是( )
A. T1噬菌体 B. 肺炎链球菌 C. 酵母菌 D. 烟草花叶病毒
【答案】D
【解析】
【分析】细胞生物(包括原核生物和真核生物)的细胞中含有DNA和RNA两种核酸、其中DNA是遗传物质,非细胞生物(病毒)中含有DNA或RNA一种核酸、其遗传物质是DNA或RNA。
【详解】A、T1噬菌体的遗传物质是DNA,在DNA分子中嘌呤数等于嘧啶数,与题意不相符,A错误;
B、 肺炎链球菌为细胞生物,其遗传物质是DNA,在DNA分子中嘌呤数等于嘧啶数,与题意不相符,B错误;
C、 酵母菌为细胞生物,其遗传物质是DNA,在DNA分子中嘌呤数等于嘧啶数,与题意不相符,C正确;
D、 烟草花叶病毒的遗传物质是RNA,RNA为单链结构,其中的嘌呤数和嘧啶数不相等,因此可能存在嘌呤碱基︰嘧啶碱基=5︰3,与题意相符,D正确。
故选D。
9. 把培养在含轻氮(14N)环境中的细菌,转移到含重氮(15N)环境中培养,待细菌繁殖两次后,经密度梯度离心分离其DNA后,则在离心管中DNA分布为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】DNA分子的复制方式为半保留复制;DNA为双链结构,两条链都含14N的DNA最轻,位于轻带位置;两条链都含14N的DNA最重,位于重带位置;而一条链含有14N、另一条链含有14N的DNA属于中间型,位于中带。
【详解】DNA的复制为半保留复制,培养在含轻氮环境中的细菌中的DNA两条链全部含14N,而将其培养在含重氮的培养基复制一代后,DNA分子的两条链一条含14N,另一条含15N。再将其培养在含重氮环境中再复制一代,则每一个子一代DNA分子复制形成的两个子二代DNA分子中,一个DNA分子的两条链子都含15N,另一个DNA分子的一条链含14N,另一条链含15N。所以,子二代的4个DNA分子中有两个(1/2)DNA分子的两条链子都含15N,位于离心管的重带;有两个(1/2)DNA分子的一条链含14N,另一条链含15N,位于离心管的中带,B正确,ACD错误。
故选B。
10. 蚕豆根尖细胞在含3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷培养基中完成一个细胞周期,然后在不含放射性标记的培养基中继续分裂至中期,其染色体的放射性标记分布情况是( )
A. 每条染色体中都只有一条单体被标记
B. 每条染色体的两条单体都被标记
C. 半数的染色体中只有一条单体被标记
D. 每条染色体的两条单体都不被标记
【答案】A
【解析】
【详解】本题考查DNA的半保留复制特点和细胞的增殖过程中染色体的变化,属于对理解、应用层次的考查。根据DNA半保留复制及有丝分裂的特点,第一次有丝分裂后产生的细胞的DNA都是一条被3H标记,一条不被3H标记。第二次有丝分裂过程中,DNA分子复制时,以被3H标记的那条链为模板形成的DNA,一条被3H标记,一条不被3H标记;以不被3H标记的那条链为模板形成的DNA,两条链都不被3H标记;在有丝分裂中期,这两个DNA分子仍在一条染色体上(因为此时姐妹染色单体还没有分开),每条染色体上都有一条染色单体被3H标记。故选A
11. 太平洋西北部的一种水母能发绿色荧光,是因为水母的DNA上有一段长度为5.17×103个碱基对的片段——绿色荧光蛋白基因。科学家将该基因转入鼠的细胞内,育成了能发绿色荧光的转基因鼠。下列描述错误的是( )
A. 绿色荧光蛋白基因是水母的特定DNA上具有遗传效应的片段
B. 绿色荧光蛋白基因能够指导合成绿色荧光蛋白
C. 水母的绿色荧光蛋白基因能在小鼠细胞内发挥作用
D. 水母的某DNA上所有基因的碱基总数与该DNA分子的碱基总数相等
【答案】D
【解析】
【分析】染色体的主要成分是DNA和蛋白质,染色体是DNA的主要载体;基因通常是有遗传效应的DNA片段,是控制生物性状的遗传物质的功能单位和结构单位,DNA和基因的基本组成单位都是脱氧核苷酸;基因在染色体上,且一条染色体含有多个基因,基因在染色体上呈线性排列。
【详解】A、绿色荧光蛋白基因是水母的特定DNA上具有遗传效应的片段,其基本单位为脱氧核苷酸,A正确;
BC、科学家将该基因转入鼠的细胞内,育成了能发绿色荧光的转基因鼠,可知绿色荧光蛋白基因能够指导合成绿色荧光蛋白,且水母的绿色荧光蛋白基因能在小鼠细胞内发挥作用,BC正确;
D、DNA上含有基因片段和非基因片段,故水母的某DNA上所有基因的碱基总数小于该DNA分子的碱基总数,D错误。
故选D。
12. 下列物质或结构的层次关系由大到小的是( )
A. 染色体 → DNA → 基因 → 脱氧核苷酸
B. 染色体 → DNA → 脱氧核苷酸 → 基因
C. 染色体 → 脱氧核苷酸 → DNA → 基因
D. 基因 → 染色体 → 脱氧核苷酸 → DNA
【答案】A
【解析】
【分析】染色体主要由DNA和蛋白质组成;基因是有遗传效应的DNA片段,是控制生物性状的遗传物质的功能单位和结构单位。每条染色体含有多个基因,基因在染色体上呈线性排列;每个基因中含有成百上千个脱氧核苷酸。
【详解】 染色体主要由DNA和蛋白质组成,基因是有遗传效应的DNA片段,DNA和基因的基本组成单位均为脱氧核苷酸。所以,由小到大的结构层次是:染色体 → DNA → 基因 → 脱氧核苷酸,A正确。
故选A。
13. 图中字母表示核苷酸,下列叙述错误的是( )
A. ①→②表示转录 B. ①②中共有8种核苷酸
C. ①上有2个密码子 D. HIV可发生②→①的过程
【答案】C
【解析】
【分析】据图分析,①表示DNA的一条链,②表示RNA,①→②表示转录,②→①表示逆转录;密码子是mRNA上决定氨基酸的3个相邻的碱基。
【详解】A、①→②表示转录,即以DNA一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程,A正确;
B、DNA的一条链上含有4种脱氧核苷酸,RNA上含有4种核糖核苷酸,故图中共有8种核苷酸,B正确;
C、密码子是mRNA上决定氨基酸的3个相邻的碱基,而①表示DNA的一条链,C错误;
D、HIV是逆转录病毒,可发生逆转录过程,即以②RNA为模板,按照碱基互补配对原则,合成①DNA的过程,D正确。
故选C。
14. 如图表示蓝细菌DNA上遗传信息、密码子、反密码子间的对应关系。判断下列说法中正确的是( )
A. 分析题图可知①链应为DNA中的α链
B. DNA形成②的过程发生的场所是细胞核
C. 酪氨酸和天冬氨酸的密码子分别是AUG、CUA
D. 图中②与③配对的过程需要在核糖体上进行
【答案】D
【解析】
【分析】基因经转录形成的mRNA上的碱基序列与基因的其中一条链遵循碱基互补配对。翻译时,tRNA携带着氨基酸,通过自身的反密码子与mRNA上密码子的碱基互补配对而准确将氨基酸带入相应位置,合成肽链。
【详解】A、形成mRNA(②链)与β链的碱基满足互补配对原则,所以①链应为DNA中的β链,A错误;
B、DNA形成②的过程为转录,结合题干该生物为蓝细菌,则②转录发生在细胞质,B错误;
C、携带酪氨酸和天冬氨酸的tRNA上的反密码子分别是AUG和CUA,根据碱基互补配对原则可知,酪氨酸的密码子是UAC,天冬氨酸的密码子是GAU,C错误;
D、图中②与③配对过程即为翻译的过程,发生在核糖体上,D正确。
故选D。
15. 下列关于遗传信息的复制和表达的叙述,正确的是( )
A. 线粒体中的 DNA 也可控制某些蛋白质的合成
B. tRNA 上三个相邻的碱基称为一个密码子
C. DNA 聚合酶是在细胞核中合成的
D. DNA 复制发生差错时一定会导致表达出的蛋白质改变
【答案】A
【解析】
【分析】遗传信息位于DNA上,能控制蛋白质的合成;密码子位于mRNA,能编码氨基酸(终止密码子除外);反密码子位于tRNA上,能识别密码子并转运相应的氨基酸,且一种tRNA只能携带一种氨基酸,但一种氨基酸可能由一种或几种tRNA携带。
【详解】A、线粒体中的 DNA也可以复制和表达,故线粒体中的 DNA 也可控制某些蛋白质的合成,A正确;
B、tRNA 上三个相邻的能与mRNA上的密码子互补配对的碱基称为一个反密码子,密码子位于mRNA上,B错误;
C、DNA 聚合酶(本质是蛋白质)是在细胞质中的核糖体上合成的,C错误;
D、DNA 复制发生差错时由于密码子的简并性可能会导致表达出的蛋白质并未改变,D错误。
故选A。
16. 已知AUG、GUG为起始密码,UAA、UGA、UAG为终止密码。假设编码某多肽分子的基因中一条链的碱基排列顺序为3'ACCACAGT…GGAACTTCGAT5'(其中“….”表示省略了213个碱基,并且不含有编码终止密码的序列),若以此链为模板转录,最终形成的多肽链中氨基酸的数目最多是( )
A. 74 B. 75 C. 77 D. 76
【答案】A
【解析】
【分析】翻译时,遇到mRNA上的起始密码子时,翻译开始,mRNA上的终止密码不决定氨基酸,当遇到终止密码子时,翻译结束;每个氨基酸对应信使RNA上的三个碱基。
【详解】已知AUG、GUG为起始密码子,UAA、UGA、UAG为终止密码子,首先写出基因中起始密码子和终止密码子模板链的碱基序列,分别为:TAC、CAC和ATT、ACT、ATC,然后在基因的起始端和末尾端寻找与之对应的碱基排列顺序,结果可以判断出编码氨基酸的基因片段模板链如下:3′CACAGT……GGAACT5′,其中尾端ACT转录形成的是终止密码子,不编码氨基酸,能编码氨基酸的碱基数量为213+9=222,编码的氨基酸数量最多为222÷3=74个,A正确。
故选A。
17. RNA是生物体内重要的物质基础之一,它与DNA、蛋白质一起构成了生命的框架。RNA包括tRNA、mRNA和rRNA三种(如图),下列有关说法正确的是( )
A. tRNA上决定1个氨基酸的三个相邻碱基称作1个密码子
B. 核糖体与mRNA的结合部位只能形成1个tRNA的结合位点
C. 每种tRNA只能转运一种氨基酸,一种氨基酸只能由一种tRNA转运
D. 合成一条含50个氨基酸的肽链,模版mRNA至少含有150个碱基(不考虑终止密码)
【答案】D
【解析】
【分析】RNA分子的种类及功能:
mRNA:信使RNA;功能:蛋白质合成的直接模板;
tRNA:转运RNA;功能: mRNA上碱基序列(即遗传密码子)的识别者和氨基酸的转运者;
rRNA:核糖体RNA;功能:核糖体的组成成分,蛋白质的合成场所。
【详解】A、密码子位于mRNA上,tRNA上含有反密码子,A错误;
B、核糖体与mRNA的结合部位会形成6个碱基的位置,形成2个tRNA的结合位点,B错误;
C、一种tRNA只能转运一种氨基酸,一种氨基酸由一至多种遗传密码决定,由一至多种tRNA转运,C错误;
D、不考虑终止密码,mRNA上3个碱基形成1个密码子,决定1个氨基酸,故合成一条含50个氨基酸的肽链,模版mRNA至少含有150个碱基,D正确。
故选D。
18. 下列有关基因表达与性状关系的描述,错误的是( )
A. 大多数情况下,基因与性状不是简单的一一对应的关系
B. 基因可以通过控制蛋白质的合成直接控制生物体的性状
C. 研究发现,细胞分化的本质就是基因的选择性表达
D. 一般来说,性状是基因与环境共同作用的结果
【答案】B
【解析】
【分析】基因对性状的控制:①基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状;②基因通过控制酶的合成控制细胞代谢进而间接控制生物的性状。
【详解】A、多数情况下,基因与性状不是简单的线性关系,多数情况下一个基因控制一个性状,有时一个性状由多个基因控制,一个基因也可以影响多个性状,A正确;
B、基因可以通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状,也可以通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而间接控制生物体的性状,B错误;
C、细胞分化的根本原因是基因的选择性表达,C正确;
D、基因与基因、基因与基因产物、基因与环境相互作用,精细地调节生物的性状,生物的性状由基因和环境共同决定的,D正确。
故选B。
19. 蛋白D是某种小鼠正常发育所必需的,其多少会影响小鼠的体长,缺乏蛋白D时表现为侏儒鼠。小鼠体内的A基因(位于染色体上)能控制该蛋白的合成,a基因则不能控制蛋白D的合成。A基因的表达受位于其上游的P序列的调控。P序列在精子中是非甲基化状态,传给子代则A基因正常表达;在卵细胞中是甲基化状态,传给子代则A基因不能正常表达。下列说法错误的是( )
A. 甲基化的基因碱基序列发生改变,转录受到抑制
B. P序列的甲基化程度可能会影响小鼠侏儒症状的表现程度
C. 利用AA和aa两个纯系小鼠进行正反交,子代基因型相同,但表型不同
D. 染色体的组蛋白发生甲基化、乙酰化等修饰也会影响基因的表达
【答案】A
【解析】
【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,如DNA的甲基化,甲基化的基因不能与RNA聚合酶结合,故无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译,最终无法合成相应蛋白,从而抑制了基因的表达。
【详解】A、DNA甲基化属于表观遗传修饰,不改变基因碱基序列,而是抑制基因的转录,故甲基化的基因碱基序列不发生改变,转录受到抑制,A错误;
B、题干信息:蛋白D是某种小鼠正常发育所必需的,其多少会影响小鼠的体长,缺乏蛋白D时表现为侏儒鼠。小鼠体内的A基因(位于染色体上)能控制该蛋白的合成,a基因则不能控制蛋白D的合成;P序列在精子中是非甲基化,传给子代能正常表达;在卵细胞中是甲基化,传给子代不能正常表达,故侏儒小鼠基因型可能是aa,可能是Aa,P序列的甲基化程度可能会影响小鼠侏儒症状的表现程度,B正确;
C、若雌鼠AA×雄鼠aa→Aa,P序列在卵细胞中是甲基化状态,传给子代则A基因不能正常表达,则Aa为侏儒鼠;若雌鼠aa×雄鼠AA→Aa,P序列在精子中是非甲基化状态,传给子代则A基因正常表达,则Aa为正常鼠,故利用AA和aa两个纯系小鼠进行正反交,子代基因型相同,但表型不同,C正确;
D、除了DNA甲基化,构成染色体的组蛋白发生甲基化、乙酰化等修饰也会影响基因的表达,D正确。
故选A。
二、多选题(本题共4小题,每小题3分,共12分。每小题有多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。)
20. 下列有关“DNA是主要的遗传物质”的叙述,正确的是( )
A. 所有生物的主要遗传物质是DNA、次要遗传物质是RNA
B. 有细胞生物和DNA病毒的遗传物质是DNA,RNA病毒的遗传物质是RNA
C. 细胞核中的遗传物质是DNA,细胞质中的遗传物质是RNA
D. 真核生物、原核生物的遗传物质是DNA
【答案】BD
【解析】
【分析】细胞类生物(真核生物和原核生物)都含有DNA和RNA两种核酸,但它们的遗传物质均为DNA;病毒只含有一种核酸(DNA或RNA),因此其遗传物质是DNA或RNA。
【详解】A、有细胞结构的生物,DNA是遗传物质,病毒以DNA或RNA作为遗传物质,A错误;
B、有细胞生物(真核生物、原核生物)、部分DNA病毒的遗传物质是DNA,RNA病毒的遗传物质是RNA,B正确;
C、无论是细胞核还是细胞质,遗传物质都是DNA,C错误;
D、真核生物、原核生物的遗传物质都是DNA,D正确。
故选BD。
21. 某DNA分子共含200个碱基对,其中一条链含胞嘧啶30个,另一条链含胞嘧啶20个。下列叙述正确的是( )
A. 每条链中(A+T)/(C+G)均为3:1
B. 每条链中嘌呤与嘧啶数之比均为1:1
C. 该DNA分子中嘌呤与嘧啶数之比为1:1
D. 该DNA分子中碱基之间的氢键总数为450个
【答案】ACD
【解析】
【分析】1、DNA的结构:①由两条、反向平行的脱氧核苷酸链盘旋成双螺旋结构。②外侧:脱氧核糖和磷酸交替连接构成基本骨架。内侧:由氢键相连的碱基对组成。③碱基配对有一定规律:A=T,G=C。
2、DNA中的碱基计算:在两条互补链中(A+G)/(T+C)的比例互为倒数关系,在整个DNA分子中,嘌呤碱基之和=嘧啶碱基之和。
【详解】A、某DNA分子共含200个碱基对,共400个碱基,C1表示1条链的胞嘧啶,其中一条链含胞嘧啶(C1)30个,另一条链含胞嘧啶(C2)20个,根据碱基互补配对原则,G1为20个,G2为30个,一条链含有200个碱基,所以A1+T1=150,A2+T2=150,所以(A1+T1)/(G1+C1)=150/50=3/1;(A2+T2)/(G2+C2)=150/50=3/1,A正确;
B、因为不知道每条链的A、T数量,所以每条链的嘌呤(A+G)与嘧啶数(C+T)之比无法计算,B错误;
C、该DNA分子遵循碱基互补配对原则:A=T,G=C,所以嘌呤(A+G)与嘧啶数(C+T)之比为1:1,C正确;
D、该DNA分子含有A/T碱基对150个,含有G/C碱基对50个,所以氢键总数=150×2+50×3=450个,D正确。
故选ACD。
22. DNA和RNA均具有方向性,相关叙述正确的是( )
A. DNA复制时,两条子链均是由进行延伸
B. 转录时,RNA聚合酶沿模板链端向端移动
C. 翻译时,核糖体沿mRNA端向端移动
D. 甲硫氨酸的密码子是AUG,则相应tRNA上反密码子是
【答案】ABD
【解析】
【分析】基因表达是指将来自基因的遗传信息合成功能性基因产物的过程。包括转录和翻译两个过程。
转录是在细胞核内,以DNA一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程。
翻译是在核糖体中以mRNA为模板,按照碱基互补配对原则,以tRNA为转运工具、以细胞质里游离的氨基酸为原料合成蛋白质的过程。
【详解】A、DNA聚合酶只能与引物的3'端结合,即DNA复制时两条子链的延伸方向都是5'→3',A正确;
B、RNA聚合酶只能与模板链的3'端结合,因此DNA转录时RNA聚合酶沿模板链3'端向5'端移动,B正确;
C、mRNA是翻译的模板,mRNA上起始密码子→终止密码子的方向为5'→3',因此翻译时核糖体沿mRNA的移动方向是5'→3',C错误;
D、甲硫氨酸的密码子是AUG,其反密码子UAC的阅读方向为3'→5',根据碱基互补配对原则可知,相应tRNA上反密码子是3′-UAC-5′,D正确。
故选ABD。
23. 中心法则概括了遗传信息传递的一般规律。下列叙述正确的是( )
A. DNA、RNA和蛋白质都是遗传信息的载体
B. 图中c、e过程中碱基互补配对的方式完全相同
C. 图中d、e过程可分别发生在HIV和烟草花叶病毒体内
D. 图中c过程需要mRNA、rRNA和tRNA的参与
【答案】BD
【解析】
【分析】分析题图:图示为中心法则的内容,其中a表示DNA分子的自我复制;b表示转录过程;c表示翻译过程;d表示逆转录过程;e表示RNA分子的自我复制过程。其中d和e只发生在被某些病毒侵染的细胞中。
【详解】A、蛋白质是生命活动的主要承担者,DNA、RNA是遗传信息的载体,A错误;
B、c表示翻译过程,e表示RNA分子的自我复制过程,c、e过程中碱基互补配对的方式完全相同,即A-U、C-G配对,B正确;
C、d表示逆转录过程,e表示RNA分子的复制过程,均发生在宿主细胞体内,C错误;
D、图中c过程是翻译,需要mRNA(信使RNA)作为模板,rRNA(核糖体RNA)参与核糖体的组成,tRNA(转运RNA)转运氨基酸,D正确。
故选BD。
三、非选择题(每空2分,共50分,不填或错填均不得分。)
24. 根据遗传物质的不同,可将病毒分为两类,图1为这两类病毒的化学组成示意图,其中b、c、d均为大分子物质。图2为赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验,请据图回答下列问题:
(1)赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验中,选用了图1中________(填“e类病毒”或“f类病毒”)中的一种。实验过程中,他们用35S、32P分别标记了图1中的____________或____________(填序号)部位。
(2)图2噬菌体侵染细菌实验中,用32P或35S标记的噬菌体分别侵染未标记的大肠杆菌,一段时间后,用搅拌器搅拌,其中搅拌目的是____________,然后离心得到上清液和沉淀物,分别检测上清液和沉淀物的放射性,绘制了两组上清液中放射性的实验结果如图3所示。若搅拌不充分,则上清液中的放射性____________(填“较低”或“较高”)。
(3)实验结果表明当充分搅拌以后,上清液中的35S和32P分别占初始标记噬菌体放射性的80%和30%,推测最可能是____________进入细菌,将各种性状遗传给子代噬菌体。
【答案】(1) ①. e类病毒 ②. ① ③. ②
(2) ①. 使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离 ②. 较低
(3)DNA
【解析】
【分析】噬菌体侵染细菌的过程:吸附→注入(注入噬菌体的DNA)→合成(控制者:噬菌体的DNA;原料:细菌的化学成分)→组装→释放。噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。
【小问1详解】
b表示脱氧核苷酸,d表示氨基酸,噬菌体的遗传物质是DNA,病毒e由b和d组成,所以噬菌体是e类病毒的一种,实验过程中,用35S、32P分别标记氨基酸的R基团和核苷酸的磷酸基团,即①和②。
【小问2详解】
图2噬菌体侵染细菌实验中,用32P或35S标记的噬菌体分别侵染未标记的大肠杆菌,一段时间后,用搅拌器搅拌,其中搅拌目的是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离,然后离心得到上清液和沉淀物,分别检测上清液和沉淀物的放射性,绘制了两组上清液中放射性的实验结果如图3所示,搅拌充分,噬菌体主要分布于上清液,细菌主要分布于沉淀物,若搅拌不充分,则细菌上的噬菌体与细菌分离不彻底,会导致上清液中的放射性较低。
【小问3详解】
当充分搅拌以后,上清液中的35S和32P分别占初始标记噬菌体放射性的80%和30%,推测原因最可能是DNA进入细菌,将各种性状遗传给子代噬菌体。因为DNA指导子代噬菌体的合成,进入到宿主细胞中,而蛋白质外壳留在外面。
25. 甲图中DNA分子有a和d两条链,将甲图中某一片段放大后如乙图所示,结合所学知识回答下列问题:
(1)从甲图可看出DNA复制方式是_______。
(2)甲图中,A和B均是DNA分子复制过程中所需要的酶,其中A是_______,B是_______。
(3)图甲过程在根尖分生区细胞中进行的场所有________,进行的时间为_________。
(4)乙图中,7是胸腺嘧啶脱氧核苷酸。DNA分子的基本骨架由_______(填序号)交替连接而成;DNA分子两条链上的碱基通过_____连接成碱基对,并且遵循碱基互补配对原则。
(5)DNA分子复制时,在有关酶的作用下,以母链为模板,以游离的_____为原料,按照碱基互补配对原则,合成与母链互补的子链。
(6)若亲代DNA分子中碱基总数为100对,A+T占60%,则该DNA分子复制4次,共需原料胞嘧啶脱氧核苷酸的数量是_______。
(7)若将含14N的细胞放在只含15N的培养液中培养,使细胞连续分裂4次,则最终获得的子代DNA分子中,两条链都含15N的占____________。
【答案】(1)半保留复制
(2) ①. 解旋酶 ②. DNA聚合酶
(3) ①. 细胞核、线粒体 ②. 间期(或有丝分裂前的间期)
(4) ①. ⑤⑥ ②. 氢键 (5)4种脱氧核苷酸
(6)600 (7)7/8
【解析】
【分析】DNA 双螺旋结构的主要特点如下。(1)DNA是由两条单链组成的,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构;(2)DNA 中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列在内侧;(3)两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且碱基配对具有一定的规律:A(腺嘌呤)一定与 T(胸腺嘧啶)配对;G(鸟嘌呤)一定与 C(胞嘧啶)配对。碱基之间的这种一一对应的关系,叫作碱基互补配对原则。DNA 的复制是指以亲代DNA为模板合成子代DNA的过程。复制开始时,在细胞提供的能量的驱动下,解旋酶将DNA双螺旋的两条链解开,然后,DNA 聚合酶等以解开的每一条母链为模板,以细胞中游离的4种脱氧核苷酸为原料,按照碱基互补配对原则,各自合成与母链互补的一条子链。随着模板链解旋过程的进行,新合成的子链也在不断延伸。同时,每条新链与其对应的模板链盘绕成双螺旋结构。
【小问1详解】
从图甲可看出DNA复制时,解旋酶打开一段链,DNA聚合酶以母链为模板合成一段子链,即从甲图可看出 DNA复制方式是半保留复制。
【小问2详解】
甲图中,A和B均是DNA分子复制过程中所需要的酶,其中B能将单个的脱氧核苷酸连接成脱氧核苷酸链,从而形成子链;则A是解旋酶,催化氢键的断裂,B是DNA聚合酶,催化脱氧核苷酸之间磷酸二酯键的形成。
【小问3详解】
图甲过程(DNA的复制)在根尖分生区细胞中进行的场所有细胞核、线粒体,进行的时间为间期(或有丝分裂前的间期)。
【小问4详解】
乙图中,7是胸腺嘧啶脱氧核苷酸。DNA分子的基本骨架由⑤(脱氧核糖)⑥(磷酸)交替连接 而成;DNA分子两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且遵循碱基互补配对原则。
【小问5详解】
DNA分子复制时,在有关酶的作用下(解旋酶,DNA聚合酶),以母链为模板,以游离的4种脱氧核苷酸为原料,按 照碱基互补配对原则,合成与母链互补的子链。
【小问6详解】
若亲代 DNA 分子中碱基总数为 100 对,A+T占60%,则G+T占40%,G=C=20%,故亲代DNA分子中含有40个G和C,该DNA分子复制4次,共需原料胞嘧啶脱氧核苷酸的数量是(24-1)×40=600个。
【小问7详解】
若将含14N的细胞放在只含15N的环境中培养,使细胞连续分裂4次,子代DNA分子数是24=16个,因DNA分子是半保留复制,所以两条链都含15N的DNA分子是14个,则最终获得的子代DNA分子中,两条链都含15N的占14/16=7/8。
26. 下图为人体细胞中遗传信息表达过程示意图。某些氨基酸的部分密码子(5'→3')是:丝氨酸UCU;亮氨酸UUA、CUA;异亮氨酸AUC、AUU;精氨酸AGA.
(1)过程①表示转录,该过程以_______为原料,在________中合成RNA分子,mRNA分子经加工后由______进入细胞质。
(2)过程②表示翻译,该过程以_____运载的氨基酸为原料,上图物质b代表___________(填氨基酸名称)。整个过程中结构a的移动方向为_______(填“向左”或“向右”)。
(3)若图中mRNA中一个核苷酸发生替换,其决定的氨基酸____(填“一定”或“不一定”)发生改变,生物的性状______(填“一定”或“不一定”)发生改变。
(4)已知胰岛素由两条多肽链共51个氨基酸组成,指导其合成的基因中至少应含碱基________个。
【答案】(1) ①. (四种)核糖核苷酸 ②. 细胞核 ③. 核孔
(2) ①. tRNA ②. 异亮氨酸 ③. 向左
(3) ①. 不一定 ②. 不一定
(4)306
【解析】
【分析】遗传信息表达的包括转录和翻译,分析图示可知,①表示转录,②表示翻译,a表示核糖体,b表示氨基酸。图中携带氨基酸的tRNA从左侧移向核糖体,空载tRNA从右侧离开核糖体,说明核糖体的移动方向是从右向左。
【小问1详解】
过程①表示转录,该过程以(四种)核糖核苷酸为原料,在细胞核中合成RNA分子,mRNA分子经加工后由核孔进入细胞质。
【小问2详解】
过程②表示翻译,该过程以tRNA运载的氨基酸为原料,氨基酸间可脱水缩合形成肽键;已知密码子的方向为5'→3',由图示可知,携带b的tRNA上的反密码子为3'UAA5',与其互补配对的mRNA上的密码子为AUU,因此氨基酸b为异亮氨酸;图中携带氨基酸的tRNA从左侧移向核糖体,空载tRNA从右侧离开核糖体,说明a核糖体的移动方向是向左。
【小问3详解】
由于密码子具有简并性,若图中mRNA中一个核苷酸发生替换,密码子改变,但其决定的氨基酸不一定发生改变,生物的性状不一定发生改变。
【小问4详解】
DNA (或基因)中碱基数:mRNA 上碱基 数:氨基酸个数=6:3:1。已知胰岛素由两 条多肽链共51个氨基酸组成,指导其合成的 基因中至少应含碱基516 =306 个。
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育华中学23-24学年高一第二学期期中测试生物学科
一、单选题(本题共19小题,每小题2分,共38分。每小题只有一个选项符合题目要求。)
1. 下列有关人类对遗传物质探索过程及结论的说法,正确的是( )
A. 格里菲思实验证明了DNA是遗传物质,蛋白质等不是遗传物质
B. 艾弗里在S型细菌的DNA中加DNA酶进行实验运用了加法原理
C. 赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验运用了同位素标记法
D. 通过对烟草花叶病毒的研究,证明病毒的遗传物质都是RNA
2. 如图为DNA分子结构示意图,对该图的描述正确的是( )
A. ④的名称是胞嘧啶脱氧核苷酸
B. ⑦和⑧的分别代表C和U
C. DNA聚合酶用于⑨的形成
D. DNA分子彻底水解产物是磷酸、脱氧核糖和含氮碱基
3. 下列不是DNA结构特征的是( )
A. DNA双链反向平行
B. 碱基按嘌呤与嘧啶,嘧啶与嘌呤互补配对
C. DNA分子排列中,两条长链上的脱氧核糖与磷酸排列千变万化
D. DNA两条链之间碱基对的长度大致相等
4. DNA 指纹技术在亲子鉴定、侦查罪犯等方面发挥着重要作用。DNA 指纹技术需要较高浓度的 DNA,实验过程中需要通过体外 DNA 复制技术得到较多的 DNA 样品。下列叙述错误的是( )
A. 每个人的 DNA 指纹是独一无二的,这体现了 DNA 分子的特异性
B. DNA 指纹图谱显示的是 DNA 分子上核糖核苷酸的排列顺序
C. 人体不同 DNA 分子中(A+C)/(T+G)的比值相同
D. 碱基互补配对原则保证了体外 DNA 复制的准确性
5. 某生物兴趣小组在构建DNA平面结构模型时,所提供的卡片名称和数量如表所示,下列说法正确的是( )
卡片名称
磷酸
脱氧核糖
碱基种类
A
G
T
C
卡片数量
16
14
4
4
3
3
A. 最多可构建4种脱氧核苷酸,6个脱氧核苷酸对 B. DNA中每个脱氧核糖均与1分子磷酸相连
C. 可构建出46种不同的DNA分子 D. 构成的双链DNA片段最多有18个氢键
6. 20世纪50年代初,查哥夫对多种生物DNA做了碱基定量分析,发现的比值如表。结合所学知识,你认为能得出的结论是( )
DNA来源
大肠杆菌
小麦
鼠
猪肝
猪胸腺
猪脾
1.01
1.21
1.21
1.43
1.43
1.43
A. 猪的DNA结构比大肠杆菌DNA结构更稳定一些
B. 小麦和鼠的DNA所携带的遗传信息相同
C. 小麦DNA中(A+T)的数量是鼠DNA中(C+G)数量的1.21倍
D. 同一真核生物不同组织的核DNA碱基组成相同
7. 在一个DNA分子中,腺嘌呤与胸腺嘧啶之和占全部碱基总数的44%,若其中一条链中胞嘧啶占该链碱基总数的24%,那么其互补链上胞嘧啶应占该链碱基总数的( )
A. 12% B. 24% C. 32% D. 56%
8. 若某种生物的遗传物质中嘌呤碱基:嘧啶碱基=5:3,则此生物可能是( )
A. T1噬菌体 B. 肺炎链球菌 C. 酵母菌 D. 烟草花叶病毒
9. 把培养在含轻氮(14N)环境中的细菌,转移到含重氮(15N)环境中培养,待细菌繁殖两次后,经密度梯度离心分离其DNA后,则在离心管中DNA分布为( )
A. B. C. D.
10. 蚕豆根尖细胞在含3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷培养基中完成一个细胞周期,然后在不含放射性标记的培养基中继续分裂至中期,其染色体的放射性标记分布情况是( )
A. 每条染色体中都只有一条单体被标记
B. 每条染色体的两条单体都被标记
C. 半数的染色体中只有一条单体被标记
D. 每条染色体的两条单体都不被标记
11. 太平洋西北部的一种水母能发绿色荧光,是因为水母的DNA上有一段长度为5.17×103个碱基对的片段——绿色荧光蛋白基因。科学家将该基因转入鼠的细胞内,育成了能发绿色荧光的转基因鼠。下列描述错误的是( )
A. 绿色荧光蛋白基因是水母的特定DNA上具有遗传效应的片段
B. 绿色荧光蛋白基因能够指导合成绿色荧光蛋白
C. 水母的绿色荧光蛋白基因能在小鼠细胞内发挥作用
D. 水母的某DNA上所有基因的碱基总数与该DNA分子的碱基总数相等
12. 下列物质或结构的层次关系由大到小的是( )
A. 染色体 → DNA → 基因 → 脱氧核苷酸
B. 染色体 → DNA → 脱氧核苷酸 → 基因
C. 染色体 → 脱氧核苷酸 → DNA → 基因
D. 基因 → 染色体 → 脱氧核苷酸 → DNA
13. 图中字母表示核苷酸,下列叙述错误的是( )
A. ①→②表示转录 B. ①②中共有8种核苷酸
C. ①上有2个密码子 D. HIV可发生②→①的过程
14. 如图表示蓝细菌DNA上遗传信息、密码子、反密码子间的对应关系。判断下列说法中正确的是( )
A. 分析题图可知①链应为DNA中的α链
B. DNA形成②的过程发生的场所是细胞核
C. 酪氨酸和天冬氨酸的密码子分别是AUG、CUA
D. 图中②与③配对的过程需要在核糖体上进行
15. 下列关于遗传信息的复制和表达的叙述,正确的是( )
A. 线粒体中的 DNA 也可控制某些蛋白质的合成
B. tRNA 上三个相邻的碱基称为一个密码子
C. DNA 聚合酶是在细胞核中合成的
D. DNA 复制发生差错时一定会导致表达出的蛋白质改变
16. 已知AUG、GUG为起始密码,UAA、UGA、UAG为终止密码。假设编码某多肽分子的基因中一条链的碱基排列顺序为3'ACCACAGT…GGAACTTCGAT5'(其中“….”表示省略了213个碱基,并且不含有编码终止密码的序列),若以此链为模板转录,最终形成的多肽链中氨基酸的数目最多是( )
A. 74 B. 75 C. 77 D. 76
17. RNA是生物体内重要的物质基础之一,它与DNA、蛋白质一起构成了生命的框架。RNA包括tRNA、mRNA和rRNA三种(如图),下列有关说法正确的是( )
A. tRNA上决定1个氨基酸的三个相邻碱基称作1个密码子
B. 核糖体与mRNA的结合部位只能形成1个tRNA的结合位点
C. 每种tRNA只能转运一种氨基酸,一种氨基酸只能由一种tRNA转运
D. 合成一条含50个氨基酸的肽链,模版mRNA至少含有150个碱基(不考虑终止密码)
18. 下列有关基因表达与性状关系的描述,错误的是( )
A. 大多数情况下,基因与性状不是简单的一一对应的关系
B. 基因可以通过控制蛋白质的合成直接控制生物体的性状
C. 研究发现,细胞分化的本质就是基因的选择性表达
D. 一般来说,性状是基因与环境共同作用的结果
19. 蛋白D是某种小鼠正常发育所必需的,其多少会影响小鼠的体长,缺乏蛋白D时表现为侏儒鼠。小鼠体内的A基因(位于染色体上)能控制该蛋白的合成,a基因则不能控制蛋白D的合成。A基因的表达受位于其上游的P序列的调控。P序列在精子中是非甲基化状态,传给子代则A基因正常表达;在卵细胞中是甲基化状态,传给子代则A基因不能正常表达。下列说法错误的是( )
A. 甲基化的基因碱基序列发生改变,转录受到抑制
B. P序列的甲基化程度可能会影响小鼠侏儒症状的表现程度
C. 利用AA和aa两个纯系小鼠进行正反交,子代基因型相同,但表型不同
D. 染色体的组蛋白发生甲基化、乙酰化等修饰也会影响基因的表达
二、多选题(本题共4小题,每小题3分,共12分。每小题有多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。)
20. 下列有关“DNA是主要的遗传物质”的叙述,正确的是( )
A. 所有生物的主要遗传物质是DNA、次要遗传物质是RNA
B. 有细胞生物和DNA病毒的遗传物质是DNA,RNA病毒的遗传物质是RNA
C. 细胞核中的遗传物质是DNA,细胞质中的遗传物质是RNA
D. 真核生物、原核生物的遗传物质是DNA
21. 某DNA分子共含200个碱基对,其中一条链含胞嘧啶30个,另一条链含胞嘧啶20个。下列叙述正确的是( )
A. 每条链中(A+T)/(C+G)均为3:1
B. 每条链中嘌呤与嘧啶数之比均为1:1
C. 该DNA分子中嘌呤与嘧啶数之比为1:1
D. 该DNA分子中碱基之间的氢键总数为450个
22. DNA和RNA均具有方向性,相关叙述正确的是( )
A. DNA复制时,两条子链均是由进行延伸
B. 转录时,RNA聚合酶沿模板链端向端移动
C. 翻译时,核糖体沿mRNA端向端移动
D. 甲硫氨酸的密码子是AUG,则相应tRNA上反密码子是
23. 中心法则概括了遗传信息传递的一般规律。下列叙述正确的是( )
A. DNA、RNA和蛋白质都是遗传信息的载体
B. 图中c、e过程中碱基互补配对的方式完全相同
C. 图中d、e过程可分别发生在HIV和烟草花叶病毒体内
D. 图中c过程需要mRNA、rRNA和tRNA的参与
三、非选择题(每空2分,共50分,不填或错填均不得分。)
24. 根据遗传物质的不同,可将病毒分为两类,图1为这两类病毒的化学组成示意图,其中b、c、d均为大分子物质。图2为赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验,请据图回答下列问题:
(1)赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验中,选用了图1中________(填“e类病毒”或“f类病毒”)中的一种。实验过程中,他们用35S、32P分别标记了图1中的____________或____________(填序号)部位。
(2)图2噬菌体侵染细菌实验中,用32P或35S标记的噬菌体分别侵染未标记的大肠杆菌,一段时间后,用搅拌器搅拌,其中搅拌目的是____________,然后离心得到上清液和沉淀物,分别检测上清液和沉淀物的放射性,绘制了两组上清液中放射性的实验结果如图3所示。若搅拌不充分,则上清液中的放射性____________(填“较低”或“较高”)。
(3)实验结果表明当充分搅拌以后,上清液中的35S和32P分别占初始标记噬菌体放射性的80%和30%,推测最可能是____________进入细菌,将各种性状遗传给子代噬菌体。
25. 甲图中DNA分子有a和d两条链,将甲图中某一片段放大后如乙图所示,结合所学知识回答下列问题:
(1)从甲图可看出DNA复制方式是_______。
(2)甲图中,A和B均是DNA分子复制过程中所需要的酶,其中A是_______,B是_______。
(3)图甲过程在根尖分生区细胞中进行的场所有________,进行的时间为_________。
(4)乙图中,7是胸腺嘧啶脱氧核苷酸。DNA分子的基本骨架由_______(填序号)交替连接而成;DNA分子两条链上的碱基通过_____连接成碱基对,并且遵循碱基互补配对原则。
(5)DNA分子复制时,在有关酶的作用下,以母链为模板,以游离的_____为原料,按照碱基互补配对原则,合成与母链互补的子链。
(6)若亲代DNA分子中碱基总数为100对,A+T占60%,则该DNA分子复制4次,共需原料胞嘧啶脱氧核苷酸的数量是_______。
(7)若将含14N的细胞放在只含15N的培养液中培养,使细胞连续分裂4次,则最终获得的子代DNA分子中,两条链都含15N的占____________。
26. 下图为人体细胞中遗传信息表达过程示意图。某些氨基酸的部分密码子(5'→3')是:丝氨酸UCU;亮氨酸UUA、CUA;异亮氨酸AUC、AUU;精氨酸AGA.
(1)过程①表示转录,该过程以_______为原料,在________中合成RNA分子,mRNA分子经加工后由______进入细胞质。
(2)过程②表示翻译,该过程以_____运载的氨基酸为原料,上图物质b代表___________(填氨基酸名称)。整个过程中结构a的移动方向为_______(填“向左”或“向右”)。
(3)若图中mRNA中一个核苷酸发生替换,其决定的氨基酸____(填“一定”或“不一定”)发生改变,生物的性状______(填“一定”或“不一定”)发生改变。
(4)已知胰岛素由两条多肽链共51个氨基酸组成,指导其合成的基因中至少应含碱基________个。
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