第6单元 第29讲 DNA的结构、复制和基因的本质(课件PPT)-【正禾一本通】2026年新高考生物高三一轮总复习高效讲义(人教版 单选)

2025-11-27
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教辅
山东正禾大教育科技有限公司
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 课件
知识点 DNA分子的结构和复制
使用场景 高考复习-一轮复习
学年 2026-2027
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 PPTX
文件大小 6.94 MB
发布时间 2025-11-27
更新时间 2025-11-27
作者 山东正禾大教育科技有限公司
品牌系列 正禾一本通·高考一轮总复习高效讲义
审核时间 2025-11-27
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/55134481.html
价格 5.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

该高中生物学高考复习课件聚焦“DNA的结构、复制和基因的本质”核心考点,严格依据新课标“概述DNA双螺旋结构、半保留复制及基因本质”的要求,通过必备知识整合、正误辨析及题组训练,系统梳理碱基计算、复制方式探究等高频考点,精准对接高考评价体系中结构与功能观的考查方向。 课件亮点在于高考真题导向的实战突破,如结合2023浙江选考NER修复机制题,运用“三步计算法”解析碱基比例,借助半保留复制实验模型培养科学思维与探究实践素养。特设易错陷阱警示和答题模板,助力学生高效掌握解题技巧,为教师提供系统复习框架,提升备考针对性。

内容正文:

第六单元 基因的本质与表达 正禾一本通高三一轮总复习 生物学 DNA的结构、复制和基因的本质 第29讲 01 考点一 DNA的结构 02 03 考点二  DNA的复制 考点三  基因通常是有遗传效应的DNA片段 目录 04 课下巩固精练卷(二十九) DNA的结构、复制和基因的本质 3 考点一 DNA的结构 返回 4 整合必备知识 磷酸 提升关键能力 落实素养题组 考点二 DNA的复制 返回 32 整合必备知识 提升关键能力 落实素养题组 考点三 基因通常是 有遗传效应 的DNA片段 返回 73 整合必备知识 落实素养题组 课下巩固精练卷(二十九) DNA的结构、复制和基因的本质 返回 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 11 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 11 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 11 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 谢谢观看 130 【课标要求】1.概述DNA分子是由4种脱氧核苷酸构成的,通常由两条碱基互补配对的反向平行长链盘旋成双螺旋结构,碱基的排列顺序编码了遗传信息。2.概述DNA分子通过半保留方式进行复制。 1.DNA双螺旋结构模型的构建 (1)构建者: 。 沃森和克里克 (2)构建过程 2.DNA的结构 (1)DNA的结构层次 3′­端 相反 5′­端到3′­端 (2)DNA的方向解读 ①脱氧核糖上与 相连的碳叫作1′­C,与 相连的碳叫作5′­C。 ②DNA的一条单链具有两个末端,一端有一个游离的磷酸基团,这一端称作 ,另一端有一个羟基(—OH),称作 。 ③DNA的两条单链走向 ,从双链的一端起始,一条单链是从 的,另一条单链则是从3′­端到5′­端的。 碱基 磷酸基团 5′­端 [提醒] ①一个双链DNA分子具有2个游离的磷酸基团,而环状DNA不具有。 ②氢键的形成不需要酶,但断裂需解旋酶或加热处理;G—C碱基对比例越大,DNA热稳定性越高。 ③相邻的碱基在DNA分子的一条单链中通过“—脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖—”连接,在DNA的双链之间通过氢键连接。 ④不是所有的脱氧核糖都连接着两个磷酸基团,两条链各有一个3′端的脱氧核糖连接着一个磷酸基团。 3.DNA结构特点 多样性 若DNA含有n个碱基对,则其可能有4n种碱基排列顺序 特异性 每个DNA分子都有特定的 稳定性 两条主链上 交替排列的顺序不变, 不变等 碱基排列顺序 磷酸与脱氧核糖 碱基配对方式 4.DNA中碱基数量的计算规律 设DNA一条链为1链,互补链为2链。根据碱基互补配对原则可知:A1=T2,A2=T1,G1=C2,G2=C1。 C T+C A+C T+G A2+T2 (1)A1+A2= ;G1+G2= 。 即:双链中A= ,G= ,A+G= = = = eq \f(1,2) (A+G+T+C)。 规律一:双链DNA中嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数,任意两个不互补碱基之和为碱基总数的一半。 (2)A1+T1= ;G1+C1= 。 eq \f(A1+T1,N1) = eq \f(A2+T2,N2) = eq \f(A+T,N) , eq \f(C1+G1,N1) = eq \f(C2+G2,N2) = eq \f(C+G,N) 。 规律二:互补碱基之和所占比例在任意一条链及整个DNA分子中都相等,简记为“补则等”。 G2+C2 T1+T2 C1+C2 T (3) eq \f(A1+C1,T1+G1) 与 eq \f(A2+C2,T2+G2) 的关系是 。 规律三:非互补碱基之和的比值在两条互补链中互为倒数,简记为“不补则倒”。 (4)若 eq \f(A1,N1) =a, eq \f(A2,N2) =b,则 eq \f(A,N) = eq \f(1,2) (a+b)。 规律四:某种碱基在双链中所占的比例等于它在每一条单链中所占比例和的一半。 互为倒数 × × × 【正误辨析】 //////////////////////////// (1)沃森和克里克用DNA衍射图谱得出碱基配对方式。( ) (2)制作DNA双螺旋结构模型时,鸟嘌呤与胞嘧啶之间用2个氢键连接物相连。( ) (3)DNA每条链的5′端是羟基末端。( ) 提示:沃森和克里克以DNA衍射图谱为基础推算出DNA呈螺旋结构。 提示:G、C之间形成3个氢键。 提示:DNA每条链的5′端是磷酸基团末端,3′端是羟基(—OH)末端。 × (4)生物体内DNA分子中(A+T)/(G+C)的值越大,双链DNA分子的稳定性越高。( ) (5)DNA分子中每个脱氧核糖上均连接着一个磷酸和一个碱基。( ) 提示:DNA的每条脱氧核苷酸链除了3′端的脱氧核糖外,其余的脱氧核糖都是连接着两个磷酸。 提示:G+C含量越高,即(A+T)/(G+C)的值越小,双链DNA分子越稳定。 × (6)某双链DNA分子中一条链上A∶T=1∶2,则该DNA分子中A∶T=2∶1。( ) 提示:该DNA分子为双链,其中A与T互补配对,即A=T,则该DNA分子中A∶T=1∶1。 × 如图是一段DNA空间结构和平面结构的示意图,据图回答下列问题: 胞嘧啶 胸腺嘧啶 脱氧(核糖)核苷酸 CTTACTG (1)从图甲中可以看出DNA具有规则的 结构,由两条 的脱氧核苷酸链构成。从图乙中可以看出DNA的基本骨架是由 构成的。 (2)图乙中1代表的是 ,由4、5、6组成的7的名称为 。 (3)若图甲中某段DNA一条链的序列是5′-CAGTAAG-3′,则它的互补链的序列是5′- -3′。 双螺旋 反向平行 脱氧核糖与 磷酸交替连接 (4)若该双链DNA分子中C占27%,其中一条链中的A占该单链的18%,则另一条链中的A占该单链碱基总数的比例为 。若该DNA分子的一条链中(A+C)/(T+G)=2,那么在它的互补链中(A+C)/(T+G)= ,在整个DNA中(A+C)/(T+G)= 。 28% 1/2 1 题组一 DNA的结构分析 1.(2022·广东高考)λ噬菌体的线性双链DNA两端各有一段单链序列。这种噬菌体在侵染大肠杆菌后其DNA会自连环化(如图),该线性分子两端能够相连的主要原因是(  ) A.单链序列脱氧核苷酸数量相等 B.分子骨架同为脱氧核糖与磷酸 C.单链序列的碱基能够互补配对 D.自连环化后两条单链方向相同 解析:选C。单链序列脱氧核苷酸数量相等、分子骨架同为脱氧核糖与磷酸交替连接,均不能决定线性DNA分子两端能够相连,A、B不符合题意;据图可知,单链序列的碱基能够互补配对,决定线性DNA分子两端能够相连,C符合题意;DNA的两条链是反向的,因此自连环化后两条单链方向相反,D不符合题意。 2.(2025·湖北武汉模拟)真核生物体内的DNA分子长期以来一直被认为主要以线性的形式存在于细胞核中,直至1965年发现了一种存在于染色体外的环状DNA分子——染色体外环状DNA(eccDNA),如图为eccDNA的结构示意图。下列相关叙述正确的是(  ) A.eccDNA分子的基本骨架由脱氧核糖和碱基交替连接形成 B.eccDNA分子中含C—G碱基对越多,其热稳定性就越差 C.eccDNA分子中每条链上的嘌呤碱基数等于嘧啶碱基数 D.若eccDNA分子有n个碱基对,其中T有m个,则其氢键有(3n-m)个 解析:选D。eccDNA分子的基本骨架由脱氧核糖和磷酸交替连接形成,A错误;热稳定性与氢键数有关,C与G之间有三个氢键相连,A与T之间为两个氢键,eccDNA分子中含C—G碱基对越多,其热稳定性就越强,B错误;eccDNA分子中每条链上的嘌呤碱基数与嘧啶碱基数不一定相等,但由于双链之间通过碱基互补配对,故eccDNA分子中嘌呤碱基数与嘧啶碱基数一定相等,C错误;若eccDNA分子有n个碱基对,其中T有m个,则G和C有(2n-2m)个,G=C=n-m,A与T之间有两个氢键相连,C与G之间有三个氢键相连,故该DNA分子中共有氢键3×(n-m)+2m=(3n-m)个,D正确。 题组二 DNA结构的相关计算 3.如图表示不同DNA分子中各种碱基的比例关系,下列说法正确的是(  ) A.若甲表示不同DNA分子一条单链中碱基G的比例变化,则乙可表示 其互补链中C的比例变化 B.若甲表示不同DNA分子一条单链中嘌呤碱基的比例,则乙可以表示 其互补链中嘌呤碱基的比例 C.若甲表示不同DNA分子一条单链中A+T的比例,则乙可以表示其 互补链中A+T的比例 D.若甲表示不同DNA分子一条单链中(A+G)/(T+C),则乙可以表示其 互补链中(A+G)/(T+C) 解析:选B。DNA分子两条链中的G与C互补,二者含量相同,若甲表示不同DNA分子一条单链中碱基G的比例变化,则甲也可表示其互补链中C的比例变化,A错误;DNA分子单链中,嘌呤比例+嘧啶比例=1,若甲表示不同DNA分子一条单链中嘌呤碱基的比例,则乙可以表示其互补链中嘌呤碱基的比例,B正确;DNA分子中,一条链中的A+T与另一条链中的T+A相等,若甲表示不同DNA分子一条单链中A+T的比例,则甲也可表示其互补链中A+T的比例,C错误;DNA分子中,一条单链中的A、T、G、C所占的比例分别等于其互补链中的T、A、C、G所占的比例,若甲表示不同DNA分子一条单链中(A+G)/(T+C),则甲也可以表示其互补链中(T+C)/(A+G),D错误。 题后点击 三步解决DNA分子中有关碱基比例的计算 4.(2025·山东潍坊模拟)M13噬菌体和T2噬菌体的遗传信息都储存于DNA中,前者的DNA为单链环状结构,鸟嘌呤约占全部碱基的20%,后者的DNA为双链环状结构,鸟嘌呤占全部碱基的24%。下列叙述正确的是(  ) A.M13噬菌体中胞嘧啶占全部碱基的20% B.M13噬菌体中有转录mRNA的RNA聚合酶 C.T2噬菌体DNA分子的一条链中胸腺嘧啶占该链碱基总数的26% D.T2噬菌体DNA分子的一条链中(A+T)/(C+G)=13/12 解析:选D。M13噬菌体的DNA为单链DNA,不符合碱基互补配对原则,其胞嘧啶占全部碱基的比例不能确定,A错误;M13噬菌体的转录是在宿主细胞中进行,转录mRNA的RNA聚合酶是宿主细胞的,其自身不含,B错误;根据已知信息,T2噬菌体DNA分子的一条链中胸腺嘧啶无法计算出具体比例,C错误;根据题干信息知G=24%,则C=G=24%,A=T=26%,G+C=G1+G2+C1+C2=2(G1+C1)=48%,则G1+C1=24%,同理可求出A1+T1=26%,所以T2噬菌体DNA分子的一条链中(A+T)/(C+G)=26%/24%=13/12,D正确。 1.对DNA复制方式的推测 模板 脱氧核苷酸 碱基互补配对 氢键 (1)假说一:全保留复制 在复制过程中新的DNA分子单链结合在一起,形成一条新的DNA双链,而亲本DNA双链仍然被保留在一起。 (2)假说二:半保留复制 ①提出者:美国生物学家 和英国物理学家 。 ②内容:DNA复制时,DNA双螺旋解开,互补的碱基之间的 断裂,解开的两条单链分别作为复制的 ,游离的 依据 原则,通过形成 结合到作为模板的单链上。 沃森 克里克 氢键 ③特点: 。 (3)假说三:分散复制 在复制过程中亲本DNA双链被切割成小片段,分散在新合成的两条DNA双链中。 新合成的每个DNA分子中,都保留了原来DNA分子中的一 条链 同位素标记 稳定 相对原子质量 大 2.DNA半保留复制的实验 (1)实验者:美国生物学家 和 。 (2)研究方法: 。 (3)实验材料:大肠杆菌。 (4)实验技术: 技术和离心技术。 (5)实验背景:15N和14N是氮元素的两种 同位素,这两种同位素 不同,含15N的DNA比含14N的DNA的密度 ,因此,利用离心技术可以在试管中分离开含有不同氮元素的DNA。 梅塞尔森 斯塔尔 假说—演绎法 (6)实验过程 15NH4Cl (7)实验预期(演绎推理) ①图示分析:若亲代DNA分子完全被15N标记,请分别按照半保留复制、全保留复制和分散复制的假说,分析绘制15N标记的亲代DNA分子在含有14N的环境中连续复制所得子一代和子二代的DNA分子中的15N和14N的分布状态,灰色表示15N标记,白色表示14N标记。 ②请依据上述分析,预测离心后DNA在离心管中分布的位置。 提示:如图所示 半保留 (8)实验结果 ①亲代大肠杆菌DNA→离心→ 。 ②繁殖一代后取出,提取DNA→离心→ 。 ③繁殖两代后取出,提取DNA→离心→ 。 (9)实验结论:DNA的复制是以 的方式进行的。 全部重带 全部中带 1/2轻带、1/2中带 3.DNA的复制 (1)概念、时间、场所 间期 线粒体 叶绿体 碱基互补配对 (2)过程 解旋 脱氧核苷酸 DNA聚合酶 (3)类型 多个 复制速率 单 遗传信息 遗传信息 (4)结果:一个DNA分子形成了两个 的DNA分子。 (5)DNA准确复制的原因 DNA具有独特的 结构,为复制提供了精确的模板;通过 ,保证了复制能够准确地进行。 (6)DNA复制的意义:DNA通过复制,将 从亲代细胞传递给子代细胞,从而保持了 的连续性。 完全相同 双螺旋 碱基互补配对 4.“图解法”分析DNA复制相关计算 (1)将含有15N的DNA分子放在含有14N的培养液中连续复制n次,则: ①子代DNA共2n个 2n-2 ②脱氧核苷酸链共2n+1条 (2)DNA分子复制过程中消耗的脱氧核苷酸数 ①若亲代DNA分子含有某种脱氧核苷酸m个,经过n次复制需要消耗该种脱氧核苷酸数为 。 ②第n次复制需要消耗该种脱氧核苷酸数为 。 2n+1-2 m·(2n-1) m·2n-1 × 【正误辨析】 //////////////////////////// (1)在DNA复制方式的探究实验中,若通过对第一代DNA解旋获得的DNA单链进行离心,其结果也可确定DNA复制的方式是全保留复制还是半保留复制。( ) (2)生物体内的DNA常与蛋白质结合,以DNA-蛋白质复合物的形式存在。若复合物中的某蛋白质参与DNA复制,则该蛋白质一定是DNA聚合酶。( ) 提示:该蛋白质也有可能是解旋酶。 提示:全保留复制和半保留复制得到的第一代DNA分子解旋后再离心所得的条带一样,无法区分其复制方式。 × × (3)DNA双链被32P标记后,复制n次,子代DNA中有标记的占1/2n。( ) (4)一个含有m个腺嘌呤的DNA分子经过n次复制,共需要消耗腺嘌呤脱氧核苷酸2n-1×m个。( ) 提示:n次复制共需要消耗腺嘌呤脱氧核苷酸(2n-1)×m个。 提示:子代DNA中有标记的只有2个,占1/2n-1。 × 1.图中的解旋酶和DNA聚合酶各有什么作用? 提示:解旋酶使氢键打开,将DNA双螺旋的两条链解开;DNA聚合酶催化形成磷酸二酯键,将单个游离的脱氧核苷酸加到DNA链上,从而形成新的子链。 2.据图思考:DNA聚合酶不能从头合成DNA,而只能从3′­端以5′­端→3′­端方向催化延伸聚合子代DNA链(因此DNA复制需要引物,为DNA聚合酶提供3′­端),但是DNA的两条链是反向平行的,那么DNA的两条链是如何同时作为模板合成其互补链的呢?DNA复制还需要什么酶? 提示:DNA复制过程中,以a链为模板时,DNA聚合酶可以沿5′­端→3′­端方向连续合成新的互补链(称为前导链);以b链为模板时,DNA聚合酶也是沿5′­端→3′­端方向合成新链片段,但是与前导链的合成方向相反,最终合成的互补链(称为后随链)实际上是由许多沿5′­端→3′­端方向合成的DNA片段连接起来的。DNA复制还需要解旋酶等的参与。 3.通常DNA分子复制从一个复制起始点开始,有单向复制和双向复制,如图所示。放射性越高的3H­胸腺嘧啶脱氧核糖核苷(3H­脱氧胸苷),在放射自显影技术的图像上,感光还原的银颗粒密度越高。 (1)请利用放射自显影技术、低放射性3H­脱氧胸苷和高放射性3H­脱氧胸苷,设计实验以确定大肠杆菌DNA复制的方向。 提示:复制开始时,首先用含低放射性3H­脱氧胸苷的培养基培养大肠杆菌,一段时间后转移到含有高放射性3H­脱氧胸苷的培养基中继续培养,用放射自显影技术观察复制起点和复制起点两侧银颗粒密度情况。  (2)预测实验结果并得出结论。 提示:若复制起点处银颗粒密度低,复制起点的一侧银颗粒密度高,则DNA分子复制为单向复制;若复制起点处银颗粒密度低,复制起点的两侧银颗粒密度高,则DNA分子复制为双向复制。 4.将发生癌变的小肠上皮细胞用含3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养液培养,一段时间后再移至普通培养液中培养,不同间隔时间取样,检测到被标记的癌细胞比例减少,请解释出现上述结果的原因。 提示:依据DNA半保留复制的特点,移到普通培养液中的被标记的癌细胞,随着细胞增殖次数的增加,不被标记的癌细胞开始出现并不断增多,故被标记的癌细胞比例减少。 5.不进行细胞分裂的细胞中还会发生DNA的复制吗? 提示:会。叶绿体和线粒体之中也含有DNA,它们自我复制增殖时会进行DNA的自我复制,但细胞此时不一定处于分裂状态。 题组一 DNA复制过程及实验证据辨析 1.(2023·山东高考)将一个双链DNA分子的一端固定于载玻片上,置于含有荧光标记的脱氧核苷酸的体系中进行复制。甲、乙和丙分别为复制过程中3个时间点的图像,①和②表示新合成的单链,①的5′端指向解旋方向,丙为复制结束时的图像。该DNA复制过程中可观察到单链延伸暂停现象,但延伸进行时2条链延伸速率相等。已知复制过程中严格遵守碱基互补配对原则,下列说法错误的是(  ) A.据图分析,①和②延伸时均存在暂停现象 B.甲时①中A、T之和与②中A、T之和可能相等 C.丙时①中A、T之和与②中A、T之和一定相等 D.②延伸方向为5′端至3′端,其模板链3′端指向解旋方向 解析:选D。据图分析,图甲时新合成的单链①比②短,图乙时①比②长,因此可以说明①和②延伸时均存在暂停现象,A正确;①和②两条链中碱基是互补的,图甲时新合成的单链①比②短,但是②中多出的部分可能不含有A—T的碱基对,因此①中A、T之和与②中A、T之和可能相等,B正确;①和②两条链中碱基是互补的,丙为复制结束时的图像,新合成的单链①与②等长,①中A、T之和与②中A、T之和一定相等,C正确;①和②两条单链由一个双链DNA分子复制而来,其中一条母链合成子链①时,①的5′端指向解旋方向,那么另一条母链合成子链②时,②延伸方向为5′端至3′端,其模板链5′端指向解旋方向,D错误。 2.(2025·山东临沂模拟)dNTP(脱氧核糖核苷三磷酸)是dATP、dGTP、dTTP、dCTP四种物质的统称,常在PCR中做原料。ddNTP是双脱氧核苷三磷酸,有ddATP、ddGTP、ddTTP、ddCTP 4种。DNA合成时,在DNA聚合酶作用下,ddNTP与dNTP竞争核苷酸链延长位点。若连接上的是双脱氧核苷酸,子链延伸终止;若连接上的是脱氧核苷酸,子链延伸继续。在4个试管中分别加入4种dNTP和1种ddNTP进行PCR,在4个试管中形成不同长度的DNA单链片段,这些片段随后可被电泳分开(过程如图所示)。下列说法中正确的是(  ) A.dNTP连接在核苷酸链的5′末端 B.电泳图谱中的箭头所指的DNA片段以鸟嘌呤结尾 C.未知序列的碱基序列为5′-CTAAGCTCGACT-3′ D.ATP、dATP 和ddATP中A都由腺嘌呤和脱氧核糖组成 解析:选B。DNA复制时,子链由5′至3′方向延伸,因此,dNTP 连接在核苷酸链的3′末端,A错误;依题意,ddNTP 与dNTP 竞争核苷酸链延长位点,若连接上的是双脱氧核苷酸,子链延伸终止,据图可知,箭头所指的实验组中加入了ddGTP,箭头侧为3′端,因此,电泳图谱中的箭头所指的 DNA 片段以鸟嘌呤结尾,B正确;据电泳图谱可知,引物后所连接的核苷酸上碱基依次为:5′-GATTCGAGCTGA-3′,引物所在的链与模板链互补,因此,未知序列的碱基序列为:3′-CTAAGCTCGACT-5′,C错误;ATP是腺苷三磷酸,其中的A由核糖和腺嘌呤组成,D错误。 题组二 DNA复制过程的有关计算 3.如图为某DNA分子片段,假设该DNA分子中有5 000对碱基,A+T占碱基总数的34%。若该DNA分子在含14N的培养基中连续复制2次,下列叙述正确的是(  ) A.复制时作用于③处的酶为DNA聚合酶 B.DNA分子复制2次需游离的胞嘧啶脱氧核苷酸9 900个 C.④处指的是腺嘌呤核糖核苷酸 D.子代中含15N的DNA分子占1/2 解析:选B。复制时作用于③(氢键)处的酶为解旋酶而不是DNA聚合酶,A错误;由题干信息可知,G+C=1-34%=66%,则G=C=3 300(个),则复制2次需要游离的胞嘧啶脱氧核苷酸为3 300×(22-1)=9 900(个),B正确;DNA分子的基本单位是脱氧核苷酸,所以④处指的是腺嘌呤脱氧核苷酸,C错误;图示DNA分子只有一条链含15N,根据DNA的半保留复制特点,连续复制2次后,形成的4个DNA分子,只有1个DNA分子含有15N,因此子代中含15N的DNA分子占1/4,D错误。 4.(2025·山东烟台模拟)将一个不含放射性的大肠杆菌(拟核DNA呈环状,共含有m个碱基,其中有a个胸腺嘧啶)放在含32P标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养基中培养一段时间,检测到如图Ⅰ、Ⅱ两种类型的DNA(虚线表示含有放射性的脱氧核苷酸链)。下列叙述错误的是(  ) A.DNA第二次复制产生的子代DNA有Ⅰ、Ⅱ两种类型,比例为1∶1 B.DNA 复制后分配到两个子细胞时,其上的基因遵循基因分离定律 C.复制n次形成的放射性脱氧核苷酸单链为2n+1-2个 D.复制n次需要胞嘧啶的数目是(2n-1)(m/2-a) 解析:选B。DNA第二次复制产生的DNA分子有4个,包括Ⅰ、Ⅱ两种类型,比例为1∶1,A正确;大肠杆菌是原核生物,而基因的分离定律适用于真核生物,B错误;复制n次,形成的脱氧核苷酸的单链有2n+1条,不含放射性脱氧核苷酸的单链有2条,故放射性脱氧核苷酸单链有2n+1-2条,C正确;由题可知,T=a,故C=m/2-a,复制n次,需要的C=(m/2-a)(2n-1) 个,D正确。 有遗传效应的DNA片段 RNA 线性排列 1.遗传信息:蕴藏在 之中。 2.全方位理解基因 (1)本质上,基因通常是 。有些病毒的遗传物质是RNA,对这类病毒而言,基因就是有遗传效应的 片段。 (2)结构上,基因是含有特定遗传信息的脱氧核苷酸序列(RNA病毒中是核糖核苷酸序列)。 (3)功能上,基因是遗传物质的结构和功能的基本单位。 (4)位置上,基因通常在染色体上呈 。 4种碱基的排列顺序 3.真、原核细胞基因的结构 (1)基因结构 ①非编码区:不能转录为信使RNA,不能编码蛋白质。 ②编码区:能转录为相应的信使RNA,进而指导蛋白质的合成,即能够编码蛋白质。 (2)真核生物基因编码区的组成 能够编码蛋白质的序列叫作外显子,能转录进而指导蛋白质合成;不能够编码蛋白质的序列叫作内含子,能转录为RNA,但相应RNA会被修饰掉,不能编码出蛋白质。 脱氧核苷酸排 列顺序 4.基因、DNA、染色体之间的关系 一个 或两个 有遗传效应 多个 [深挖教材](必修2 P59“思考·讨论”)在人类的DNA分子中, 表现为每个人的DNA几乎不可能完全相同,因此,DNA可以像指纹一样用来鉴别身份。 脱氧核苷 酸序列的多样性 【正误辨析】 //////////////////////////// (1)基因不一定都是DNA片段,对于RNA病毒来说,基因也可以是有遗传效应的RNA片段。 ( ) (2)人类基因组计划测定的是46条染色体上的DNA碱基序列。 ( ) 提示:人类基因组计划测定的是24条染色体(22条常染色体+X染色体+Y染色体)上的DNA碱基序列。 √ × × (3)人体内控制β­珠蛋白合成的基因由1 700个碱基对组成,其碱基对可能的排列方式有41 700种。( ) (4)DNA分子的碱基对总数与所含有的基因的碱基对总数相等。( ) 提示:人体内控制β­珠蛋白合成的基因的碱基对的排列顺序是特定的。 提示:基因通常是有遗传效应的DNA片段,所以DNA分子的碱基对总数大于所含有的基因的碱基对总数。 × 1.(2025·河南周口模拟)下列有关基因的叙述,正确的是(  ) A.基因是控制生物性状的基本单位 B.染色体主要由DNA和基因组成 C.基因是携带有遗传信息的染色体片段 D.一条染色体上有多个DNA和基因 解析:选A。基因是DNA行使遗传功能的结构单位,即生物的性状是由基因控制的,A正确;染色体主要由DNA和蛋白质组成,B错误;基因通常是携带有遗传信息的DNA片段,C错误;一条染色体上有1个或2个DNA,因而染色体上有多个基因,D错误。 2.(2025·四川成都模拟)某研究小组利用转基因技术,将绿色荧光蛋白基因(GFP)整合到野生型小鼠Gata3基因一端,如图1所示。实验得到能正常表达两种蛋白质的杂合子雌雄小鼠各1只,交配以期获得Gata3-GFP基因纯合子小鼠。为了鉴定交配获得的4只新生小鼠的基因型,设计了引物1和引物2用于PCR扩增,PCR产物电泳结果如图2所示。下列叙述不正确的是(  ) A.翻译时先合成Gata3蛋白,再合成GFP蛋白 B.Gata3基因的启动子可同时控制GFP基因的表达 C.若用引物1和引物3进行PCR,不利于区分杂合子和纯合子 D.2号条带的小鼠是野生型,4号条带的小鼠是Gata3-GFP基因纯合子 解析:选D。据图1可知,启动子在左侧,转录时先转录Gata3基因,再转录GFP基因,而翻译方向与转录方向一致,所以翻译时先合成Gata3蛋白,再合成GFP蛋白,A正确;分析图1可知,启动子在编码区的左侧,GFP基因整合在Gata3基因的右侧,启动子启动转录后,可以在Gata3基因转录后,使GFP基因转录,因此Gata3基因的启动子也能控制GFP基因的表达,B正确;若用引物1和引物3进行PCR,杂合子和Gata3-GFP基因纯合子都能扩增出相应的片段,则不能区分杂合子和纯合子,C正确;整合GFP基因后,核酸片段变长,2号个体只有大片段,所以是Gata3-GFP基因纯合子,4号个体只有小片段,是野生型,D错误。 【高考真题·感悟试做】 考向一 DNA的结构 1.(2024·北京高考)科学家证明“尼安德特人”是现代人的近亲,依据的是DNA的(  ) A.元素组成 B.核苷酸种类 C.碱基序列 D.空间结构 解析:选C。碱基特定的排列顺序构成了每个DNA分子的特异性,“尼安德特人”与现代人的DNA 碱基序列有相似部分,证明“尼安德特人”与现代人是近亲,C符合题意。 2.(2024·浙江6月选考)下列关于双链DNA分子结构的叙述,正确的是(  ) A.磷酸与脱氧核糖交替连接构成了DNA的基本骨架 B.双链DNA中T占比越高,DNA热变性温度越高 C.两条链之间的氢键形成由DNA聚合酶催化 D.若一条链的G+C占47%,则另一条链的A+T也占47% 解析:选A。DNA的外侧是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,A正确;双链DNA中G—C碱基对占比越高,DNA热变性温度越高,B错误;DNA聚合酶催化形成的是磷酸二酯键,C错误;互补的碱基在单链上所占的比例相等,若一条链的G+C占47%,则另一条链的G+C也占47%,A+T占1-47%=53%,D错误。 考向二 DNA的复制 3.(2023·浙江6月选考)紫外线引发的DNA损伤,可通过“核苷酸切除修复(NER)”方式修复,机制如图所示。着色性干皮症(XP)患者的NER酶系统存在缺陷,受阳光照射后,皮肤出现炎症等症状。患者幼年发病,20岁后开始发展成皮肤癌。下列叙述错误的是(  ) A.修复过程需要限制酶和DNA聚合酶 B.填补缺口时,新链合成以5′到3′的方向进行 C.DNA有害损伤发生后,在细胞增殖后进行修复,对细胞最有利 D.随年龄增长,XP患者几乎都会发生皮肤癌的原因,可用突变累积解释 解析:选C。由图可知,修复过程中需要将损伤部位的序列切断,需要限制酶的参与,单个的脱氧核苷酸需要依次连接,要借助DNA聚合酶,A正确;填补缺口时,新链即子链的延伸方向为5′到3′,B正确;DNA有害损伤发生后,在细胞增殖中进行修复,保证DNA复制的正确进行,对细胞最有利,C错误;癌症的发生是多个基因累积突变的结果,随年龄增长,XP患者几乎都会发生皮肤癌的原因,可用突变累积解释,D正确。 4.(2024·浙江1月选考)大肠杆菌在含有3H­脱氧核苷的培养液中培养,3H­脱氧核苷掺入到新合成的DNA链中,经特殊方法显色,可观察到双链都掺入3H­脱氧核苷的DNA区段显深色,仅单链掺入的显浅色,未掺入的不显色。掺入培养中,大肠杆菌拟核DNA第2次复制时,局部示意图如图。DNA双链区段①、②、③对应的显色情况可能是(  ) A.深色、浅色、浅色 B.浅色、深色、浅色 C.浅色、浅色、深色 D.深色、浅色、深色 解析:选B。DNA的复制方式为半保留复制。由题意可知,大肠杆菌拟核DNA第1次复制后产生的子代DNA的两条链中,一条被3H标记,另一条未被标记,第2次复制时,分别以这两条链为模板进行复制。结合题干显色情况可知,DNA双链区段①和③中均是一条链含有3H,一条链不含3H,为浅色,②中两条链均含有3H,为深色,B符合题意。 考向三 基因通常是有遗传效应的DNA片段 5.(2024·北京高考)摩尔根和他的学生们绘出了第一幅基因位置图谱,示意图如图,相关叙述正确的是(  ) A.所示基因控制的性状均表现为伴性遗传 B.所示基因在Y染色体上都有对应的基因 C.所示基因在遗传时均不遵循孟德尔定律 D.四个与眼色表型相关的基因互为等位基因 解析:选A。题图为X染色体上一些基因的示意图,性染色体上基因控制的性状总是与性别相关联,因此所示基因控制的性状均表现为伴性遗传,A正确;X染色体和Y染色体存在非同源区段,所以Y染色体上不一定含有与所示基因对应的基因,B错误;在性染色体上的基因(位于细胞核内)仍然遵循孟德尔遗传规律,因此,所示基因在遗传时遵循孟德尔分离定律,C错误;等位基因是指位于一对同源染色体相同位置上,控制同一性状不同表现类型的基因,图中四个与眼色表型相关的基因位于同一条染色体上,不是等位基因,D错误。 6.(2023·河北高考)关于基因、DNA、染色体和染色体组的叙述,正确的是(  ) A.等位基因均成对排布在同源染色体上 B.双螺旋DNA中互补配对的碱基所对应的核苷酸方向相反 C.染色体的组蛋白被修饰造成的结构变化不影响基因表达 D.一个物种的染色体组数与其等位基因数一定相同 解析:选B。细胞内决定相对性状的等位基因绝大部分成对地排布在同源染色体上,但在具有异型性染色体的个体细胞内,位于性染色体上的等位基因并非完全成对排布,A错误;双螺旋DNA是由两条单链按反向平行方式盘旋构成,且两条链上的碱基遵循碱基互补配对原则一一对应,因此,组成DNA双螺旋结构中的互补配对碱基所对应的单体核苷酸方向也必然相反,B正确;在生物表观遗传中,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,C错误;一个物种的染色体组数不一定与等位基因数目相等,例如二倍体生物有两个染色体组,但人体控制ABO血型的基因有三个,D错误。 知识点 较易题 中档题 较难题 DNA的结构 1、2、6 8、10 - DNA的复制 4、5 9 11、12 基因通常是有遗传效应的DNA片段 3 7 - 选择题:每小题只有一个选项符合题目要求。 1.(2025·湖北武汉模拟)如图为DNA的结构示意图,下列叙述错误的是(  ) A.DNA一般为双螺旋结构 B.碱基A和碱基T的数量相等 C.碱基排列在双螺旋结构的内侧 D.两条脱氧核苷酸链同向平行 解析:选D。DNA由两条脱氧核苷酸链组成,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构,D错误。 2.(2025·安徽滁州模拟)现有碱基塑料片5个 A、8个G、6个C、6个T,脱氧核糖与磷酸的连接物14个, 脱氧核糖塑料片22个,代表氢键的连接物、碱基与脱氧核糖连接物、磷酸塑料片均充足,某学习小组尝试构建如图含5个碱基对的DNA 双螺旋结构模型。下列叙述正确的是(  ) A.能搭建出45种DNA 分子结构模型 B.现有材料不能搭建出图示模型 C.现有材料搭建的模型最多利用10个碱基塑料片 D.现有材料最多能搭建含22个脱氧核苷酸的模型 解析:选B。题干信息,碱基塑料片5个 A、8个G、6个C、6个T,由于A=T,G=C,则A和T均消耗5个,G和C均消耗6个;脱氧核糖与磷酸的连接物14个,假设可知构建n个碱基对,则2(2n-1)=14,n=4,即只能搭建成含四个碱基对的结构模型,故能搭建出的DNA 分子结构模型为44种,A错误,B正确。根据现有材料最多能搭建4个碱基对,也就是最多需要8个脱氧核苷酸,8个碱基塑料片,C、D错误。 3.(2025·山东菏泽模拟)2022年诺贝尔医学奖颁给了瑞典科学家斯万特·帕博,以表彰他对已灭绝人种的基因组和人类进化的发现。他从古骨遗骸中分离DNA并测序,在2010年发表了第一个已经灭绝的尼安德特古人基因组序列。下列叙述错误的是(  ) A.DNA分子的特异性是确定已灭绝的人类与现代人的亲缘关系的理论 依据 B.DNA分子的稳定性为获取已灭绝的人类的遗传基因提供了可能性 C.与核基因组的测序分析相比、线粒体基因组的测序分析难度更大、更 有价值 D.现代人类和已灭绝人类的基因存在差异的原因是变异具有随机性、不 定向性 解析:选C。DNA分子的特异性是指每个特定的DNA分子中具有特定的碱基排列顺序,它是确定已灭绝的人类与现代人的亲缘关系的理论依据,A正确;DNA分子是规则的双螺旋结构,结构相对较为稳定,保持了遗传中的稳定性,其结构稳定性为获取已灭绝的人类的遗传基因提供了可能性,B正确;DNA主要分布在细胞核中,只有少量分布在线粒体中,所以与线粒体基因组的测序分析相比,核基因组的测序分析难度更大、更有价值,C错误;变异具有随机性、不定向性,而自然选择是定向的,故导致现代人类和已灭绝古代人类的基因存在差异,D正确。 4.DNA的复制方式有三种假说:全保留复制、半保留复制、分散复制。科研小组同学以细菌为材料,进行了如下两组实验探究DNA的复制方式。下列叙述错误的是(  ) 实验一:将14N细菌置于15N培养基中培养一代并离心。 实验二:将15N细菌置于14N培养基中连续培养两代并离心。 A.若实验一离心结果为重带和轻带,则DNA的复制方式为全保留复制 B.若实验一离心结果为中带,可确定DNA的复制方式是半保留复制 C.若实验二离心结果为中带和轻带,则DNA的复制方式不是全保留复制 D.若实验二改为连续培养三代并离心,结果只出现一个条带,则可能为分 散复制 解析:选B。若实验一离心结果为重带(两条链均为15N)和轻带(两条链均为14N),则DNA的复制方式为全保留复制,A正确;若实验一离心结果为中带(一条链为15N,一条链为14N或者两条链上均含有15N和14N),可确定DNA的复制方式是半保留复制或分散复制,B错误;若实验二离心结果为中带和轻带,则DNA的复制方式不可能为全保留复制,若为全保留复制,则一定有重带,C正确;若DNA复制方式为分散复制,无论复制几次,离心后的条带只有一条密度带,即若实验二改为连续培养三代并离心,结果只出现一个条带,则可能为分散复制,D正确。 5.研究人员将1个含14N-DNA的大肠杆菌转移到以15NH4Cl为唯一氮源的培养液中,培养24 h后提取子代大肠杆菌的DNA。将DNA双螺旋解开,变成单链;然后进行密度梯度离心,试管中出现两种条带(如图)。下列说法正确的是(  ) A.由结果可推知,该大肠杆菌的细胞周期大约为6 h B.根据条带的数目和位置可以确定DNA的复制方式 C.解开DNA双螺旋的实质是破坏核苷酸之间的磷酸二酯键 D.若直接将子代DNA进行密度梯度离心也能得到两条条带 解析:选D。据图分析可知,由于14N单链∶15N单链=1∶7,说明DNA复制了3次,可推知该大肠杆菌的细胞周期大约为24/3=8(h),A错误。由于DNA经过热变性后解开了双螺旋,变成单链,所以根据条带的数目和位置只能判断DNA单链的标记情况,无法判断 DNA的复制方式,B错误。解开DNA双螺旋的实质是破坏碱基对之间的氢键,C错误。DNA复制3次,由于DNA的半保留复制,生成的子代DNA中,有2个DNA是15N/14N,离心后在中带;有6个DNA是15N/15N,离心后在重带,即直接将子代DNA进行密度梯度离心也能得到两条条带,D正确。 6.(2025·山东德州模拟)DNA分子的碱基具有吸收260 nm波长光的特性。当DNA两条链碱基紧密连接时,吸光度偏低;两条链分离时,吸光度升高,因此DNA变性可通过DNA溶液对260 nm波长光的吸光度来检测。肺炎链球菌DNA的变性曲线如图所示,吸光度达到最大值的50%时的温度称为熔解温度(Tm)。下列说法正确的是(  ) A.加热会破坏脱氧核苷酸之间的磷酸二酯键使DNA变性 B.A、T碱基对所占比例越高的DNA,变性曲线中Tm越高 C.加热至约70 ℃时DNA两条链从一端向另一端逐渐分离 D.利用PCR技术检测目的基因时需要先将DNA变性 解析:选D。加热是使DNA分子互补碱基对之间的氢键断裂,DNA分子双链裂解变成单链,DNA变性,A错误;A、T碱基对有两个氢键,C、G碱基对有三个氢键,A、T碱基对所占比例越高的DNA变性时需要的温度越低,即变性曲线中Tm越低,B错误;加热至约70 ℃时DNA两条链同时分离,C错误;利用PCR技术检测目的基因时,需要先将DNA变性,使DNA双链打开,D正确。 7.(2025·江西南昌模拟)DNA分子的稳定性与碱基对之间的氢键数目有关,DNA分子的多样性与碱基排列顺序有关。下列关于DNA分子的叙述,错误的是(  ) A.一个双链DNA分子含碱基对C—G越多,在体外解旋所需的温度越高 B.若某双链DNA分子由100个脱氧核苷酸组成,则其核苷酸的排列顺序 有450种 C.若某DNA分子中(A+T)/(G+C)、(A+C)/(G+T)两个比值相等,则说明该DNA为双链 D.每个人DNA的碱基排列顺序不同,故在现代刑侦领域可利用DNA指纹 技术确定犯罪嫌疑人 解析:选C。在双链DNA分子中碱基对C—G之间含有三个氢键,故C—G越多,DNA稳定性越强,在体外解旋时需要的温度越高,A正确;DNA分子的多样性与碱基对的排列顺序有关,若某双链DNA分子由100个脱氧核苷酸组成,则其核苷酸的排列顺序有450种,B正确;(A+T)/(G+C)、(A+C)/(G+T)两个比值相等,这个DNA分子可能是双链,也可能是单链,C错误;每个人DNA的碱基排列顺序是特定的,具有特异性,故在现代刑侦领域可利用DNA指纹技术确定犯罪嫌疑人,D正确。 8.(2025·四川成都模拟)研究表明,G-四链体是由G-四分体(由氢键连接4个G形成的环状平面)堆叠组成的核酸结构,广泛存在于原核生物以及真核生物的基因组DNA或者RNA中。如图表示两种不同形式的由3个G-四分体形成的G3-四链体结构。形成G-四链体结构的序列主要聚集在关键的基因组区域,如端粒、基因启动位点等。下列说法错误的是(  ) A.图示G3-四链体彻底水解形成的产物有脱氧核糖、磷酸和4种碱基 B.富含G的基因组中的G-四链体不会影响原核生物DNA分子的复制 C.G-四链体复制、转录时氢键断裂分别需解旋酶、RNA聚合酶的参与 D.稳定端粒区域内的G-四链体结构可抑制癌细胞的持续增殖 解析:选B。图示G3-四链体是DNA分子,基本组成单位是脱氧核苷酸,因此G3-四链体彻底水解形成的产物有脱氧核糖、磷酸和4种碱基,A正确;富含G的基因组中的G-四链体可能会阻止DNA聚合酶的识别,因此可能会影响DNA的复制,B错误;G-四链体复制时需要解旋酶破坏氢键,转录时需要RNA聚合酶来催化,C正确;稳定端粒区域内的G-四链体结构会阻止DNA聚合酶、RNA聚合酶的识别,从而影响癌细胞DNA的复制、转录,进而影响癌细胞的持续增殖,D正确。 9.某果蝇精原细胞中8条染色体上的DNA已全部被15N标记,其中一对同源染色体上有基因A和a,现给此精原细胞提供含14N的原料让其连续进行两次分裂,产生四个子细胞,分裂过程中无基因突变和染色体变异发生。下列叙述正确的是(  ) A.若四个子细胞中均含4条染色体,则一定有一半子细胞含有a基因 B.若四个子细胞中均含8条染色体,则每个子细胞中均含2个A基因 C.若四个子细胞中的核DNA均含15N,则每个子细胞均含8条染色体 D.若四个子细胞中有一半核DNA含15N,则每个子细胞均含4条染色体 解析:选A。若四个子细胞中均含4条染色体(染色体数目是体细胞的一半),则细胞进行的是减数分裂,等位基因会发生分离,形成的4个精细胞两两相同,故有一半子细胞含有a基因,A正确;若四个子细胞中均含8条染色体(染色体数目与体细胞相同),则细胞进行的是有丝分裂,子细胞的基因型与体细胞相同,则每个子细胞中均只含有1个A基因和1个a基因,B错误;若四个子细胞中的核DNA均含15N,则DNA只复制一次,细胞进行的是减数分裂,四个子细胞为精细胞,染色体数目是体细胞的一半,因此四个子细胞中均含4条染色体,C错误;若四个子细胞中有一半核DNA含15N,说明DNA不止复制一次,则细胞进行的是有丝分裂,所以每个子细胞均含8条染色体,D错误。 10.(2025·山东聊城模拟)某双链(α链和β链)DNA分子中鸟嘌呤与胞嘧啶的数量之和占全部碱基总数的56%,α链中腺嘌呤占28%。下列关于该DNA分子的叙述,错误的是(  ) A.β链中腺嘌呤与胸腺嘧啶的数量之和占该链碱基总数的44% B.α链中(G+C)/(A+T)=14/11,β链中(G+C)/(A+T)=14/11 C.α链中胸腺嘧啶所占的比例是16%,占双链DNA分子的8% D.(A+T)/(G+C)的比值不能体现不同生物DNA分子的特异性 解析:选D。DNA分子中G与C的数量之和占全部碱基总数的56%,则A与T的数量之和占全部碱基总数的44%,互补碱基之和所占比例在任意一条链及整个DNA分子中都相等,因此β链中A与T的数量之和也占该链碱基总数的44%,A正确;α链和β链中(G+C)/(A+T)相等,都是56%/44%=14/11,B正确;α链中胸腺嘧啶所占的比例是1-56%-28%=16%,占双链DNA分子的比例是16%÷2=8%,C正确;不同生物的DNA分子中互补碱基之和的比值一般不同,即(A+T)/(C+G)的比值体现了不同生物DNA分子的特异性,D错误。 11.如图表示的是细胞内DNA复制过程。其中SSB代表DNA单链结合蛋白,可与解旋后的DNA单链结合,使单链呈伸展状态而有利于复制。下列叙述正确的是(  ) A.X代表解旋酶,其作用是断开氢键 B.Y代表引物,两条子链合成过程所需Y的数量相同 C.DNA单链结合蛋白能防止解旋的DNA单链重新配对 D.复制叉的移动方向和两条子链延伸的方向相同 解析:选C。X代表DNA聚合酶,其作用是催化单个脱氧核苷酸加到正在延伸的子链上,A错误;由题图可知,Y引导子链合成,因此Y代表引物,在一个复制叉中,DNA复制时,前导链的复制是连续的,只需要一个引物,后随链的复制是不连续的,需要多个引物,所需Y的数量不同,B错误;DNA单链结合蛋白(SSB)与解旋后的DNA单链结合,防止解旋的DNA单链重新配对,使单链呈伸展状态而有利于复制,C正确;复制叉的移动方向和其中一条子链延伸的方向相同,D错误。 12.(2025·山东青岛模拟)真核生物线粒体基质内的DNA是双链闭合环状分子,外环为H链,内环为L链。大体过程为:先以L链为模板,合成一段RNA引物,然后在DNA聚合酶的作用下合成新的H链片段,当H链合成2/3时,新的L链开始合成,如图所示。下列关于线粒体DNA的说法,错误的是(  ) A.DNA内外环的复制是不同步的,但子链都是从5′端向3′端延伸 B.DNA分子中的磷酸二酯键数目与脱氧核苷酸数目相等 C.DNA复制时可能还需要RNA聚合酶和DNA连接酶 D.用15N只标记亲代DNA,复制n次后含14N/15N的DNA占总数的1/2n 解析:选D。图示表明,DNA内外环的复制不同步,子链的延伸方向是5′端→3′端,A正确;由于形成的DNA分子是环状的,因此子链中新形成的磷酸二酯键的数目和脱氧核苷酸的数目是相同的,B正确;由题意可知,DNA内外环的复制需要先以L链为模板,合成一段RNA引物,再合成新的H链和L链,该过程需要RNA聚合酶和DNA聚合酶催化,由于该DNA是双链闭合环状分子,也需要DNA连接酶催化生成磷酸二酯键,C正确;用15N只标记亲代DNA,复制n次后含14N/15N的DNA占总数的1/2n-1,D错误。 $

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第6单元 第29讲 DNA的结构、复制和基因的本质(课件PPT)-【正禾一本通】2026年新高考生物高三一轮总复习高效讲义(人教版 单选)
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