内容正文:
12
美版老n春
5.在普通的棉花中导入能控制合成毒素蛋白的B、D基因,B、D基因同时存在时,能合成该蛋白。
2025一2026学年度高三一轮复习周测卷(十二)
已知棉花短纤维由基因A控制,现有一基因型为ABD的短纤维抗虫棉植株(减数分裂时不
生物学·遗传方式分析及遗传规律的综合应用
发生同源染色体非姐妹染色单体的交换,也不考虑致死现象)自交,子代表型及比例为短纤维
抗虫:短纤维不抗虫:长纤维抗虫=2:1:1,则导入的B、D基因在图中的位置是
(考试时间40分钟,总分100分)
A.均在1号染色体上
B.均在2号染色体上
一、选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。每小题只有一个选项符合题意。
C.B基因在1号染色体上,D基因在3号染色体
1,科学家利用基因编辑技术敲除控制水稻核雄性可育关键基因M,获得雄性不育系A(mm):科
D.B基因在2号染色体上,D基因在1号染色体上
学家再把M与基因P(使花粉失活)、R(红色荧光蛋白基因)紧密连锁构建的融合基因
6。如图为两个家族的系谱图。一个家族中有多指患者,另一个家族中有红绿色盲患者,每个家
(MPR),转化雄性不有水稻,获得了转基因雄性可育系B,如图。下列分析错误的是
族只含有一种致病基因。不考虑其他突变。下列叙述错误的是
A.株系A和株系B都可以正常产生雌配子
○□2○□4
B.株系B可产生基因组成为MPRm的可有雄
转入MPR基因
☐■男患者
配子
O,☐O,○●女迪者
C.株系B自交得到有荧光和无荧光种子的比例
☐○正常男女
为111
笨合性状优良的
转基因锥性可育系B
☐2O3
雄性不有系A
D.株系B自交后代有荧光植株的基因型与株系
A,I。表现为多指,相关致病基因位于常染色体上
B相同
B.I,和Ⅱ。的基因型相同,Ⅱ。和Ⅲ:基因型相同的概率为2/3
2.小鼠的体色由复等位基因控制,基因A控制黄色,基因型为AA的胚胎致死,基因1控制鼠
C.若Ⅱ,与表型正常的男性婚配,则生出的孩子表型均正常
色(野生型),基因a控制非鼠色。这些复等位基因位于常染色体上,A对a1,a,为显性,a1对
D.若Ⅲ。与Ⅲ2进行婚配,则生出表型正常女孩的概率为1/4
a:为显性,现有Aa2×a1a2的杂交组合,下列叙述正确的是
7.某种自花传粉植物的红花与白花受一对等位基因A/a控制,研究发现,红花杂合子植株形成
A.基因A和a:不可能出现在同一条染色体上
的花粉都有存活率的差异,即含A基因的花粉有60%死亡。现用纯合红花与白花植株作为亲
B.题述杂交组合的成年子代小鼠中黄色·鼠色:非鼠色=3:1·0
本杂交得F1,F,自交得F2。下列说法正确的是
C.若一只黄色雄鼠和几只非鼠色照鼠杂交,其子代小鼠中可能同时出现黄色和鼠色
A,红花杂合子植株产生的花粉的基因型及比例为A:a=3;2
D.基因型为Aa1、Aa2的个体杂交得F1,F,自由交配,F2中黄色小鼠所占比例为1/4
B.若让F,作母本与白花植株杂交,后代植株中红花:白花=25
3,栽培小豆的种皮多为红色,此外还有白色、绿色、褐色等各种类型。种皮的颜色受到R/r、G/
C.F2的植株中,花色的表型及比例为红花植株:白花植株=9:5
g、B/6等多对独立遗传的等位基因控制,其代谢途径如图所示。已知隐性基因均不能编码酶
D.F2的红花植株中,理论上基因型AA与基因型Aa的比为1:3
调控代谢过程,下列分析正确的是
二、选择题:本题共3小题,共15分。每小题有两个或两个以上选项符合题目要求。全部选对得
R基因
G基因
B基因
5分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
R而
G南
8.科研人员用一种二倍体甜瓜的纯合亲本进行杂交得到F1,F,自交得到F,,结果如表所示。已
白色物质
红色色素
B
→绿色色素
→揭色色素
知A、E基因同在一条染色体上,、基因同在另一条染色体上,当E基因和F基因同时存在
A.纯合红豆植株与纯合绿豆植株杂交,F1所结种子全为白豆或绿豆
时果皮才表现出有覆纹性状。不考虑染色体互换、突变。下列分析错误的是
B.纯合红豆植株与纯合白豆植株杂交,F,所结种子为红豆、绿豆或褐豆
C.纯合白豆植株与纯合绿豆植株杂交,F:所结种子全为绿豆或红豆
性状
控制基因及其所在染色休
母本父本F
F
D.等位基因均杂合的褐豆植株自交,F:所结种子不能出现四种颜色
果皮底色
A/a位于4号染色体
黄绿色黄色黄绿色
黄绿色:黄色3:1
4.杜洛克猪毛色受两对独立遗传的等位基因控制,毛色有红毛、棕毛和白毛三种,对应的基因组
E/e位于4号染色体,F/任位于2号
成如下表。已知两头纯合的棕毛猪杂交得到的F均表现为红毛,F1雕雄交配产生F2。将F
果皮覆纹
无覆纹无覆纹
有覆纹
有覆纹:无置纹%9:7
染色体
中棕毛猪随机交配,子代白毛个体的比例为
A.果皮底色的显性性状是黄绿色
毛色红毛
棕毛
白毛
B.母本、父本的基因型分别是aaeeFF、AAEE
基因组成A B A bb,aaB aabb
C.F,的基因型为AaEeFf,可产生的配子类型有4种
A.1/81
B.1/18
C.16/81
D.1/9
D.F2的表型有4种,黄绿色无覆纹果皮植株所占的比例为3/16
生物学·周测卷(十二)第1页(共4页)
生物学·周测卷(十二)第2页(共4页)
新教材版」
巴
班级
9.某雄雄异株二倍体植物的花色由位于1号染色体同一位点上的基因A1、A2和A,控制,且
实验
杂交组合
F
F
A1、A2和A中任何两个基因组合在一起,各基因都能正常表达,如图表示基因对花色的控制
①
甲×丙
不成熟
不成熟:成熟=3:1
关系。下列叙述正确的是
姓名
乙×丙
成熟1不成熟一3·1
A.基因A、A。和A的产生体现了基因突变具有随机性的特点
基因A
成熟
基因A
B.基因型为A1A2和基因型为A1A。的亲本杂交后代有4种表
2,橙花
③
甲×乙
不成熟
不成熟年成熟=13:3
福1
得分
型
白花
+红花
(1)控制果实能否正常成熟的基因遵循
定律,理由是
C.白花植株有3种基因型,红花、橙花和紫花植株各有1种基
裤3紫花
因型
基因A
(2)甲的基因型是
,甲个体不能正常成熟的原因可能是A基因的表达产物
D.白花植株自交后代仅开白花,橙花和紫花植株各自自交后代均有4种表型
(填“抑制”或“促进”)了B基因功能的发挥。
10.普通小麦开两性花,是自花传粉的作物,矮秆雄性不育小麦和高秆雄性可育小麦杂交,F,的
(3)实验③中,F2不成熟个体中纯合子所占的比例为
,F。成熟个体的基因型是
表型及比例为矮秆雄性不育:高秆雄性可育=1:1,F1在人工条件下进行自由交配,F。中
选择题
,F:成熟个体自由交配后代的表型及比例为
答题栏
矮秆雄性不育:高秆雄性可育=1:3,两对性状分别由基因A/,B/b控制。不考虑基因突
13.(20分)某雌雄异株二倍体植物的性别决定方式和特点与人类非常相似,其叶形(圆形与心
变和染色体互换,下列叙述错误的是
1
形)、花色(红花与黄花)和茎高度(高茎与矮茎)分别由基因A/a、B/b、C/e控制,其中基因A/
A.两对相对性状的遗传遵循自由组合定律
2
位于X染色体上,圆形对心形为显性。为研究三对等位基因在染色体上的位置关系,研究
B.矮秆和雄性不育均为显性性状
3
人员将甲、乙两纯合亲本进行了杂交实验,杂交结果如图1所示。不考虑X、Y染色体的同源
C.亲本矮秆雄性不育小麦自交,后代出现性状分离
4
区段,回答下列问题:
D.亲本高秆雄性可育小麦为杂合子
亲本甲(同形矮茎红花难株)×乙心形高茎黄花株)
三、非选择题:本题共3小题,共57分。
6
11.(18分)玉米是重要的粮食作物和经济作物,既可以自交也可以杂交。现用红茎早熟和绿茎
子一代
早熟植株进行杂交,实验过程及结果如图所示(已知F,有两种基因型,不考虑突变和互换)。
随机传粉
,高茎红花高茎黄花板茎红花矮茎黄花
回答下列问题:
9
红茎早熟×绿茎早熟
图1
10
(1)杂交实验中,F2的叶形表型及比例是
F
红鉴早熟
(2)B/b和C/c的遗传
(填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律。F:的高茎黄
下:红茎:绿鉴早熟:红茎晚:绿茎晚
花、矮茎黄花植株均只有雄性,请推测三对等位基因在染色体上的位置关系,并在图2中
21:73:1
的染色体上标注出F,雄株的基因型。F。三对相对性状中都表现为显性的个体中纯合个
(1)上述结果符合孟德尔的遗传规律,需要满足的条件是玉米茎的颜色、成熟情况由两对等位
体所占比例是
基因控制,并且控制这两对性状的基因在染色体上的位置是
(3)已知C/c位于1号或2号染色体上。SSR是染色体中简单重复的DNA序列,不同染色
这两对相对性状中显性性状分别是
(2)已知玉米茎的颜色、成熟情况分别由A/a、B/b控制,根据实验推测,F,的基因型及比例
体的SSR差异很大,可利用电泳技术将其分开,从而对基因进行定位。将植株甲1号和2
是
:请从F:选择合遁适的亲本,通过一次杂交实验验证F,的基因型及比
号染色体上特有的SSR分别记为甲1、甲2。将植株甲、乙进行杂交得到F1,以F,的单个
例,写出实验思路及预期结果:
花粉DNA为模板进行了PCR检测,检测部分结果如表(能反映理论值)所示。
花粉编号
123
45
67
89
10111213141516
相
甲1
(3)若让图中F,在自然状态下生长,则子代红茎晚熟个体中的纯合子占
甲2
12.(19分)乙给是植物果实成熟所需的激素,阻断乙烯的合成可使果实不能正常成熟,这一特点
基因C
可以用于解决果实不耐储存的问题。现有某种植物的3个纯合子(甲,乙、丙),其中甲和乙表
现为果实不能正常成熟(不成熟),丙表现为果实能正常成熟(成熟),用这3个纯合子进行杂
注:“+”表示能检测到相关序列.
交实验,F1自交得F2,结果见下表。若丙的基因型为aaBB,且B基因控制合成的酶能够催化
据表分析,基因C应位于
号染色体上,判断的依据是
乙烯的合成,请回答问题:
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生物学·周测卷(十二)第3页(共4页)
生物学·周测卷(十二)第4页(共4页】高三一轮复习周测卷
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根据电泳结果判断腓骨肌萎缩症基因位于X染色
基因型为BbXY,V-2的基因型为1/2BBXX或
体上,因为若该病致病基因不位于该染色体上,则
1/2 BbXDX,V-1和V-2婚配后所生男孩不患病的
Ⅲ代中的Ⅲ-2、Ⅲ-4、Ⅲ-5电泳结果应相同。
概率为1/2×1/2+1/2×3/4×1/2=7/16.
(5)综合上述分析,ⅢΠ-1的基因型为BbXY,V-1的
生物学(十二)
1.B【解析】株系A和株系B通过基因编辑技术改变
将F2中棕毛猪随机交配,F2的棕毛个体中各基因型
了水稻核雄性可育相关基因,对雌配子的形成没有
及所占比例为1/6AAbb、1/3Aabb、1/6aaBB、
影响,因此株系A和株系B都可以正常产生雌配子。
1/3aaBb,棕毛个体随机交配,后代白毛个体(aabb)
株系B可产生雄配子为m,雌配子为m、MPRm,自
所占比例为1/9。
交后代基因型比例为mm:MPRmm=1:1,有荧光5.B【解析】若导入的B、D基因均在2号染色体上,
和无荧光种子的比例为1:1。株系B自交后代有荧
则该个体产生的配子种类及比例为A:aBD=1:1,自
光植株的基因型为MPRmm,与株系B相同。
交子代基因型种类及比例为AA:aaBBDD:AaBD=
2.C【解析】基因型为Aa2的个体在减数分裂I前期
1:1:2,子代表型及比例为短纤维不抗虫:长纤维抗
同源染色体可能交换部分片段,A和a2可能出现在
虫:短纤维抗虫=1:1:2。
同一条染色体上。Aa2×a1a2杂交组合的子代基因
6.B【解析】多指为常染色体显性遗传病,右图中患病
型及比例为Aa1:Aa2:a1a2:a2a2=1:1:1:1,所
的双亲生出了正常的女儿,因此相关致病基因位于
以成年子代小鼠表型及比例为黄色:鼠色:非鼠色
常染色体上,且为显性遗传病,故该家族中的疾病为
=2:1:1。一只黄色雄鼠(A)与几只非鼠色雌鼠
多指,即I3表现为多指。右图为常染色体显性遗传
(a2a2)杂交,当黄色雄鼠的基因型为Aa2时,子代小
病,红绿色盲为伴X染色体隐性遗传病,故左图为色
鼠基因型为Aa2(黄色)、a2a2(非鼠色);当黄色雄鼠
盲家族,Ⅲ1o(相关基因用B/b表示)患有色盲,因此,
的基因型为Aa1时,子代小鼠基因型为Aa2(黄色)、
Ⅱ。的基因型为XX,I1和I?的基因型分别为
a1a2(鼠色)。基因型Aa1与Aa2杂交得F1,F1基因
XBX与XY,故I1和Ⅱ。的基因型相同。Ⅲ13表现
型为AA(致死)、Aa、Aa2、a1a2,F1的配子类型及比
正常(若相关基因用A/a表示),其基因型为aa,故
例为1/3A、1/3a1、1/3a2,F1自由交配,F2中黄色小
Ⅱg的基因型为Aa,Ⅱg表现正常,其基因型为aa,故
鼠(AA纯合致死)所占比例为(1/3×1/3×2×2)÷
Ⅲ12基因型为Aa,则Ⅱg和Ⅲ12的基因型相同。若
(1-1/3×1/3)=1/2。
Ⅱ,(基因型为aa)与表型正常的男性(aa)婚配,则生
3.B【解析】纯合红豆植株(RRggBB或者RRggbb)
出的孩子表型均正常。若Ⅲ1o(基因型为aaXX)与
与纯合绿豆植株(RRGGbb)杂交,F,基因型为
Ⅲ12(AaXEY)进行婚配,则生出表型正常女孩的概率
RRGgBb或者RRGgbb,全为褐豆或者绿豆。纯合
为1/2×1/2=1/4。
红豆植株(RRggBB或者RRggbb)与纯合白豆植株7.C【解析】根据题干信息,Aa的杂合子植株产生的
(rrGGBB、rrGGbb、rrggBB、rrggbb)杂交,F1基因型
花粉中,含A基因的花粉有60%死亡,存活下来的只
为RrGgBB、RrGgBb、RrggBB、RrggBb、RrGgbb或
有40%,含a基因花粉的存活率正常,推出花粉中A
Rrggbb,F1为红豆、绿豆或褐豆。纯合白豆植株
:a=2:5。因为含A与a的卵细胞存活率都正常
(rrGGBB、rrGGbb、rrggBB、rrggbb)与纯合绿豆植株
且比为1:1,让F1作母本与白花植株杂交,后代植
(RRGGbb)杂交,F1基因型及表型为RrGGBb褐豆、
株中红花:白花=1:1。F1自交,雌雄配子随机结
RrGGbb绿豆、RrGgBb褐豆、RrGgbb绿豆,即F,全
合,子代中AA占2/14,Aa占7/14,aa占5/14,红花
为绿豆或褐豆。
占9/14,白花占5/14,红花:白花=9:5。F2的红
4.D【解析】猪毛色受独立遗传的两对等位基因控制,
花植株中,AA占2/14,Aa占7/14,因此,F2中AA
可知猪毛色的遗传遵循自由组合定律。由两头纯合
:Aa=2:7。
棕毛猪杂交,F1均为红毛猪,红毛猪的基因组成为A8.BD【解析】根据题意,纯合亲本进行杂交得到F1,
B_,可推知两头纯合棕毛猪的基因型为AAbb和
F1经自交得到F2,F2中黄绿色:黄色=3:1,推知
aaBB,F1红毛猪的基因型为AaBb。F1雌雄交配产
黄绿色为显性性状。母本为AA、父本为aa,又Fz中
生F2,F2AB:Abb:aaB:aabb=9:3:3:l。.
有覆纹:无覆纹=9:7,当E和F同时存在时果皮
·12·
·生物学·
参考答案及解析
才表现出有覆纹性状,且A和E连锁,故母本、父本
代均为红茎,说明红茎对绿茎为显性,早熟自交后
的基因型分别为AAEEff、aaeeFF。由于F,中黄绿
代中出现晚熟,说明早熟对晚熟为显性,即两对相
色:黄色=3:1,推知F1应为Aa,又有覆纹:无覆
对性状中隐性性状是绿茎、晚熟。玉米茎的颜色、
纹=9:7,故F1为AaEeFf,且A和E连锁,a和e连
成熟情况分别由两对等位基因控制。F1的表型为
锁,产生的配子类型只有4种,AEF、aef、AEf、aeF
红茎早熟,F有两种基因型,自交产生的F2的性状
F1为AaEeFf,且A和E连锁,F2的表型有3种,黄
分离比为21:7:3:1,若相关基因用A/a、B/b表
绿色有覆纹、黄绿色无覆纹、黄色无覆纹,F2中黄绿
示,则该比例为AaBb自交后代红茎早熟:绿茎早
色无覆纹果皮植株(AEf)所占的比例为3/4×1/4
熟:红茎晚熟:绿茎晚熟=9:3:3:1和AaBB
=3/16。
自交后代红茎早熟:绿茎早熟=12:4之和,因而
9.BC【解析】基因A1、A2和A的产生体现了基因突
可推测基因A/a、B/b的遗传遵循”自由组合定律,
变具有不定向性的特点。基因型为A1A2和基因型
即控制这两对相对性状的等位基因分别位于两对
为A1A3的亲本杂交后代有A1A1、A1A2、A1A3和
同源染色体上。
A2A3,分别开红花、橙花、紫花和白花。红花的基因
(2)F1的表型为红茎早熟,其自交产生的F2的性状
型为AA,橙花的基因型为AA2、紫花的基因型为
分离比为21:7:3:1,该比例为红茎早熟:绿茎
A1Ag,白花的基因型为A2A2、A3A3、A2A3。白花植
早熟:红茎晚熟:绿茎晚熟=9:3:3:1和红茎
株的基因型有3种,即A2A2、AA和A2A(自交,
早熟:绿茎早熟=12:4之和,因而推测F,的基因
子代只开白花),红花植株的基因型为A1A(自交,
型及比例为AaBb:AaBB=1:1。从F2选择合适
子代只开红花),橙花植株的基因型为A1A2(自交,
的亲本,为了通过一次杂交实验验证F,的基因型及
子代共有3种花色,即红花、橙花、白花),紫花植株的
比例,则需要通过测交实验进行检测,这里需要让
基因型为A1A3(自交,子代共有3种花色,即红花、
F和F2中的绿茎晚熟个体(aabb)进行杂交获得子
紫花、白花)。
代,并统计后代的性状表现及比例,若子代中红茎
10.ACD【解析】据题意可知,矮秆性状总是和雄性不
早熟:绿茎早熟:红茎晚熟:绿茎晚熟=3:3:
育性状连锁,高秆性状总是和雄性可育性状连锁,
1:1,则可证明F1个体中有两种基因型,且二者的
因此两对相对性状的遗传不遵循自由组合定律。
比例为AaBb:AaBB=1:1。
若矮秆和雄性不育均为显性性状,矮秆雄性不育小
(3)若让图中F1在自然状态下生长,该群体中种类
麦和高秆雄性可育小麦杂交,F1矮秆雄性不育:高
和比例为AaBb:AaBB=1:1,由于玉米在自然状
秆雄性可育=1:1,则亲本基因型为AaBb×aabb,
态下会自由传粉,即存在自交和杂交的情况,则可
A和B连锁,a和b连锁,AaBb产生的雌配子种类
采用配子法进行计算,根据题(2)可知,该群体中配
及比例为AB:ab=1:1,F1基因型及比例为AaBb
子种类和比例为AB:aB:Ab:ab=3:3:1:1,
:aabb=1:1,AaBb只产生雌配子,种类及比例为
列出棋盘可以看出,子代红茎晚熟个体(A-bb)的
AB:ab=1:1,aabb既产生雌配子又产生雄配子
比例为2×1/8×1/8+1/8×1/8=3/64,纯合子
且都是ab,整个F1群体产生的雌配子种类及比例
AAbb占比1/8×1/8=1/64,可见,其子代红茎晚
为AB:ab=1:3,雄配子都是ab,则F1在人工条
熟个体中的纯合子占1/3。
件下进行自由交配,F2矮秆雄性不育:高秆雄性可
12.
(1)基因自由组合实验③的F2表型比例为13:
育=1:3。矮秆雄性不育小麦不能产生雄配子,无
3,是9:3:3:1的变式
法自交。高秆雄性可育小麦基因型为aabb,都是纯
(2)AABB抑制
合子。
(3)3/13aaBB、aaBb成熟:不成熟=8:1
11.(1)分别位于两对同源染色体上红茎、早熟
13.(1)圆形雌株:圆形雄株:心形雄株=2:1:1(或
(2)AaBb:AaBB=1:1实验思路:让F1和F2中
圆形:心形=3:1)
的绿茎晚熟个体进行杂交获得子代,并统计后的性
(2)遵循
状表现及比例;预期结果:子代中红茎早熟:绿茎
早熟:红茎晚熟:绿茎晚熟=3:3:1:1
2/9
(3)1/3
【解析】(1)这两对相对性状中,红茎和绿茎杂交后
(3)1含甲1的花粉均不含基因C,不含甲1的花
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高三一轮复习周测卷
·新教材版J·
粉均含基因C
F1随机交配,F2中只考虑高茎与矮茎,显性的个体
【解析】(2)亲本矮茎红花与高茎黄花杂交,得F,,
中纯合个体所占比例是1/3,XAB Xab与XABY随机
F1随机传粉得F2。F2中高茎红花:高茎黄花:矮
交配,后代显性个体中纯合个体占2/3,F2三对相对
茎红花:矮茎黄花=9:3:3:1,故B/b和C/c的
性状中都表现为显性的个体中纯合个体所占比例
遗传遵循基因的自由组合定律。F,的高茎黄花、矮
是1/3×2/3=2/9。
茎黄花植株均只有雄性,说明控制花色的基因即B/
(3)由图可知,含甲1的花粉均不含基因C,不含甲
b位于X染色体上。亲本甲CCXABXAR与亲本乙
1的花粉均含基因C,推测基因C与甲1标记位于
CCXabY杂交,F1的基因型为CcXAB Xab和CcXABY,
同源染色体上,故C/c位于1号染色体上。
生物学(十三)
1.D
对形成的,因此不同的“发夹”结构都遵循碱基互补
2.D【解析】噬菌体是病毒,由DNA和蛋白质构成,
配对原则,都有A=T、C=G,所以,嘌呤碱基(A十
需要寄生于活细胞中才能生存,寄主为病毒提供原
G)均占50%。图中DNA复制中存在DNA聚合酶
料、相关的酶和能量,模板由病毒提供。混合培养后
与DNA、单链结合蛋白与DNA两种核酸蛋白复
S菌和R菌数量均降低,且趋势和S型细菌相近,与
合物。
R型细菌不同,说明S型菌没有转化成R型菌。噬
7.B
菌体为病毒,无细胞结构。噬菌体M能特异性地侵
8.AC【解析】由图可知,图丙表示双向复制,复制起
染S型菌,说明S型枯草杆菌细胞膜上含有能被噬
始点区域利用低放射性原料,其放射性低,两侧的新
菌体M识别的受体。
合成区域利用高放射性原料,其放射性高,图丁表示
3.D【解析】据图可知,abc或def可组成一个核苷酸,
单向复制,复制起始点区域利用的是低放射性原料,
②和③均为酯键,其中③为两个相邻脱氧核苷酸之
因此放射性低,右侧的新合成区域利用的是高放射
间连接时形成的酯键,是由DNA聚合酶催化形成
性原料,因此放射性高,故图甲、图乙分别对应图丁、
的。该DNA分子中腺嘌呤有m个,占DNA全部碱
图丙代表的DNA复制方式。由图可知,图丙表示双
基的比例为n,故该DNA分子共有m/n个碱基。腺
向复制,图丁表示单向复制,若解旋酶移动速率恒
嘌呤与胞嘧啶为非互补碱基,占碱基总数的50%,而
定,图丙表示的复制方式比图丁表示的复制方式效
腺嘌呤有m个,故胞嘧啶有m/2n一m个。A与T
率高。⑤⑥复制完成后两条链互补,所以两条完整
之间形成2个氢键,G与C之间形成3个氢键,故该
子链中A十G/T十C的值不一定相等。由图可知,②
DNA分子中氢键有2Xm+3×(m/2n-m)=
③⑤是不连续复制,由于DNA聚合酶只能从5'向3'
m(3/2n一1)个。复制时,在能量的驱动下解旋酶使
方向延伸子链,因此每条子链延伸的方向都是从5'
DNA双链中的一条由5'端向3'端解旋,另一条由3'
向3′,其模板链的3'端都指向解旋方向。
端向5'端解旋。b、d交替连接形成DNA的基本骨9.AB【解析】hvKp的DNA是环状DNA,不含游离
架和氢键数目的多少会影响DNA结构的稳定性,①
的磷酸基团。整个DNA分子中G一C碱基对占
表示两个氢键,④表示三个氢键,①和④的数目和比
58%,则整个DNA中的A一T碱基对占比是42%,
例影响一定长度的DNA中氢键的多少。
所以整个DNA中A=T占比是21%,该DNA分子
4.D
中共有碱基对5.5×10个,即1.1×107个碱基,
5.D【解析】DNA的复制方式是半保留复制,细菌是
DNA中腺嘌呤占21%,所以有腺嘌呤1.1×10?×
原核生物,没有线粒体,其生命活动所需的能量由细
21%=2.31×10个,碱基突变之前,该DNA片段复
胞质基质等提供,所以细菌质粒DNA(包括IDNA)
制3次,共需要消耗游离的腺嘌呤(23一1)×2.31×
的复制过程不需要线粒体供能。
106=1.617×10个。一个DNA分子的一条链中碱
6.C【解析】根据子链的合成情况,DNA聚合酶的移
基A突变为碱基G,即出错后的DNA片段一条链发
动方向是从左到右。单链结合蛋白能破坏DNA单
生了变化,另一条链并未发生变化,所以复制n次,
链上形成的“发夹”结构,而发夹结构是通过碱基互
变化的DNA和未改变的DNA各占一半,突变位点
补配对形成的,因此单链结合蛋白能破坏碱基之间
为G-C的DNA占1/2。
的氢键。根据题意,发夹结构是小区域碱基互补配10.BD【解析】双螺旋DNA具有2个羟基末端,三螺
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