内容正文:
3.4 基因通常是有遗传效应的DNA片段
情境创新练+素养拓展练
知识点 1 基因的结构及功能
1.生长在太平洋的一种水母能发出绿色荧光,这是因为该种水母DNA上有一段长度为5 000多个碱基对的片段——绿色荧光蛋白基因。转基因实验表明,转入了水母的绿光荧光蛋白基因的转基因动物,在紫外线的照射下,也能像水母一样发光。这个资料不能表明( )
A.基因是有遗传效应的DNA片段
B.基因是DNA上的有一定功能的特异性的碱基排列顺序
C.基因是控制生物体性状的遗传物质的结构单位和功能单位
D.DNA的任意片段都能在另一种生物体内控制性状
2.我国科学家将外源生长激素基因导入鲤鱼的受精卵,培育出了转基因鲤鱼。下列关于基因的叙述正确的是( )
A.基因只存在于染色体上
B.只有真核生物才有基因
C.基因的基本组成单位是氨基酸
D.基因通常是有遗传效应的DNA片段
3.我国多个科学研究单位联合发布了某种水稻(2n=24)完整的基因组,为水稻育种研究提供了新的有力工具和重要大数据基础。下列叙述正确的是( )
A.研究该水稻基因组需要研究24条染色体上的全部DNA序列
B.水稻1个DNA上全部基因的碱基序列少于该DNA的全部碱基序列
C.组成水稻基因中的碱基序列都是能编码蛋白质的序列
D.对于侵染水稻的病毒的基因,都是有遗传效应的DNA片段
4.下列有关染色体、DNA、基因、脱氧核苷酸的说法,错误的是( )
A.基因一般是具有遗传效应的DNA片段,一个DNA分子上可含有成百上千个基因
B.一个DNA含有许多个脱氧核苷酸,DNA的特异性是由脱氧核苷酸的排列顺序决定的
C.染色体是DNA的主要载体,一条染色体上含有1个或2个DNA分子
D.原核生物DNA不会与蛋白质结合形成复合物
知识点 2 染色体、DNA、基因和核苷酸 之间的关系
5.下列物质的结构从复杂到简单的顺序是( )
A.染色体→DNA→基因→脱氧核苷酸
B.基因→脱氧核苷酸→染色体→DNA
C.脱氧核苷酸→基因→DNA→染色体
D.脱氧核苷酸→基因→染色体→DNA
6.下列关于基因与DNA、染色体和性状关系的叙述,正确的是( )
A.基因通常是具有遗传效应的DNA片段
B.一个DNA分子只含有一个基因
C.基因都位于染色体上
D.基因与性状之间都是一一对应的关系
7.研究发现,可利用放射性同位素标记的DNA片段确定基因在染色体上的位置。研究人员以32P标记的脱氧腺苷三磷酸(dATP,dA—Pα~Pβ~Pγ)等为材料,制备了DNA片段甲(单链),并用片段甲对W基因在染色体上的位置进行了研究。下列叙述错误的是( )
A.对细胞生物来说,基因是有遗传效应的DNA片段
B.需要用32P对dATP中的α位磷酸基团进行标记
C.片段甲的长度越短,对W基因的定位就越准确
D.上述定位基因的过程利用了碱基互补配对的原理
8.将水母的绿色荧光蛋白(GFP)基因与结核分枝杆菌的M基因拼接,形成GFP-M融合基因,并转入山羊的受精卵中,培育出能在乳腺中表达融合基因的转基因山羊。下列叙述错误的是( )
A.组成GFP基因与M基因的单体相同
B.转基因山羊细胞中基因的数量远多于染色体的数量
C.GFP基因与M基因中(A+T)/(C+G)的值相等
D.转基因山羊中基因进行复制时子链的延伸方向均为5'→3'
9.下列有关染色体、DNA、基因、脱氧核苷酸、噬菌体侵染细菌实验的说法,错误的是( )
A.若用32P标记的噬菌体侵染35S标记的细菌,离心后放射性主要分布于沉淀物中
B.在DNA分子结构中,与脱氧核糖直接相连的通常是一个磷酸基和一个碱基
C.一个基因含有许多个脱氧核苷酸,基因的特异性是由脱氧核苷酸的排列顺序决定的
D.染色体是DNA的主要载体,一条染色体上含有1个或2个DNA分子
知识点 3 DNA分子的多样性与特异性
10.DNA指纹技术在案件侦破工作中有重要的用途。刑侦人员将从案发现场收集到的血液,头发等样品中提取的DNA与犯罪嫌疑人的DNA进行比较,就有可能为案件的侦破提供证据。下列说法正确的是( )
A.分析DNA序列是分析其碱基排列顺序
B.毛发细胞的DNA仅分布在细胞核中
C.生物体的遗传信息都储存在DNA中
D.DNA指纹技术的原理是利用DNA的多样性
11.DNA条形码技术是一种利用特定DNA片段快速识别物种的分子生物学方法。该技术鉴定物种的依据是( )
A.DNA不同碱基比例有特异性
B.DNA核苷酸序列具有特异性
C.DNA单体连接方式有多样性
D.DNA分子空间分布有特异性
12.DNA分子具有多样性的主要原因是( )
A.由A、T、G、C四种碱基组成
B.遵循碱基互补配对原则
C.由脱氧核糖和磷酸交替排列在外侧
D.碱基排列顺序不同
13.从分子水平上对生物多样性或特异性进行分析,下列说法错误是( )
A.碱基排列顺序的千变万化,构成了DNA的多样性
B.碱基特定的排列顺序,构成了每个DNA分子的特异性
C.如果是100个碱基对组成1个基因,可能组合成4100种基因
D.人体内β-珠蛋白的基因由1700个碱基对组成,其可能的排列方式有441700种
14.太平洋西北部的一种海蜇能发出绿色荧光,此种海蜇的DNA分子上有一段长度为5170个碱基对的片段——绿色荧光蛋白基因。下列叙述正确的是( )
A.真核生物的基因位于染色体上,细胞质中没有基因
B.绿色荧光蛋白基因有A、U、C、G四种碱基
C.绿色荧光蛋白基因是有遗传效应的DNA片段
D.绿色荧光蛋白基因的碱基排列顺序有45170种
一、单选题
1.将水母的绿色荧光蛋白(GFP)基因与结核分枝杆菌的M基因拼接,形成融合基因,并转入山羊的受精卵中,培育出能在乳腺中表达融合基因的转基因山羊。下列叙述错误的是( )
A.组成GFP基因与M基因的单体相同
B.GFP基因与M基因中的值相等
C.转基因山羊细胞中基因的数量远多于染色体的数量
D.转基因山羊中基因进行复制时子链的延伸方向均为
2.DNA双螺旋结构被誉为生物学史上最重要的发现之一,标志着生物学发展进入分子时代。下列有关DNA的说法正确的是( )
A.DNA分子中A-T碱基对的数量一定与G-C碱基对数量相等
B.双链DNA的热稳定性与G-C碱基对的含量呈正相关
C.原核细胞内的DNA主要存在于染色质上
D.DNA指纹技术的原理是DNA碱基序列的多样性
3.下列有关染色体、DNA、基因、脱氧核苷酸的说法,正确的是( )
A.含有n个碱基对的荧光蛋白基因(基因3),其脱氧核苷酸排序有4n种
B.一个基因含有许多个脱氧核苷酸,脱氧核苷酸的排列顺序蕴含遗传信息
C.染色体是DNA的唯一载体,一条染色体上含有1个或2个DNA分子
D.基因是控制生物遗传性状的结构和功能的基本单位,不同基因之间互不影响
4.当两种生物的DNA单链具有互补的碱基序列时,互补的碱基序列就会结合在一起形成杂合双链区;在没有互补碱基序列的片段,仍然是两条游离的单链,如图所示。下列有关说法正确的是( )
A.杂合双链区的一条链的序列是5'-GATACC-3',那么另一条链的序列是5'-CTATGG-3'
B.杂合双链区中的嘌呤碱基总数和嘧啶碱基总数不相等
C.形成杂合双链区的部位越多,说明这两种生物的亲缘关系越近
D.杂合双链区是基因片段,游离单链区是非基因片段
5.果蝇(2n=8)的基因组大小为1.8×108个碱基对,下图是某个含有6000个碱基的DNA复制的示意图。该DNA中含有腺嘌呤1000个,复制泡是DNA正在复制的部分。下列相关叙述正确的是( )
A.果蝇基因组测定的是4条染色体上DNA的碱基序列
B.图中复制泡启动复制的时间不同,②启动的时间最早
C.该DNA分子的嘌呤之间可以通过碱基互补配对形成氢键
D.该DNA分子复制3次一共消耗鸟嘌呤的数量是14000个
6.下图为果蝇某一条染色体上的几个基因示意图,下列叙述正确的是( )
A.基因R、S、N、O 中都有 5 种碱基,8 种核苷酸
B.基因S(白眼基因)、O(棒眼基因)互为等位基因
C.R、S、N、O中(A+C)/(T+G)相同,(A+T)/(G+C)值一般不同
D.R、S、N、O四个基因最本质的区别是核苷酸种类不同
7.果蝇Ⅰ号染色体和Ⅲ号染色体上部分基因决定眼睛、身体的颜色及眼睛的形状等。某果蝇两条染色体上部分基因的分布情况如下图1所示。DNA分子杂交技术的原理是当两种生物的DNA单链具有互补的碱基序列时,互补的碱基序列就会结合在一起,形成杂合双链区;在没有互补碱基序列的部位,仍然是两条游离的单链(杂交环),如图2所示。下列相关叙述错误的是( )
A.四对等位基因的遗传不遵循自由组合定律
B.图示基因都是具有遗传效应的DNA片段
C.该果蝇可形成基因组成为Prwni的配子
D.利用DNA分子杂交技术比较不同种生物DNA分子的差异,杂交环越多,说明差异越小,亲缘关系越近
8.医学上常用DNA荧光标记检测个体细胞基因型。一科研小组分别用下列探针标记某细胞中一对同源染色体相同位置,该细胞进行分裂过程中部分细胞示意图如下,下列相关叙述正确的是( )
A探针:5'-FAM(绿色荧光)…-GAG TGA GGA GAA GTC TGC-…3'
S探针:5'-Cy5(红色荧光)…-GAG TGA CGA GAA GTC TGC-…3'
A.通过探针碱基序列可以判断,图中两种圆点表示等位基因
B.细胞(1)出现4个荧光点,是因为减数分裂Ⅰ的间期DNA复制导致
C.细胞(2)两种荧光移到一极表明减数分裂Ⅰ后期发生了基因的自由组合
D.细胞(4)可能是由细胞(3)分裂产生
二、多选题
9.历经近百年的发展,分子遗传学对于遗传物质有了充分的认识。下列关于遗传物质概念图的相关叙述,正确的是( )
A.D有4种,E在H上呈线性排列
B.同源染色体同一位置上存在的基因可能不同
C.所有E的总和构成F,且E在F上的排列顺序代表遗传信息
D.E通常是具有遗传效应的F片段
10.某植物的花色受常染色体上A、B基因控制,控制过程如图所示,不考虑变异等异常情形发生。下列相关叙述正确的是( )
A.所示基因在遗传时均遵循自由组合定律
B.两个与花色表型相关的基因互为非等位基因
C.图示说明了基因在染色体上呈线性排列
D.该植物产生的配子中只有2个基因和一条染色体
11.荧光标记染色体的基本原理是通过标记的DNA探针与细胞核内的DNA靶序列杂交,获得细胞内多条染色体(或染色体片段)或多种基因状态的信息。用已知的荧光素标记单链核酸为探针,按照碱基互补配对的原则,与待检材料中未知的单链核酸进行特异性结合,形成可被检测的杂交双链核酸。由于DNA分子在染色体上是沿着染色体纵轴呈线性排列,因而可用探针直接与染色体进行杂交,从而用特定的基因在染色体上定位。下图是教材中荧光标记染色体上基因的照片,关于该图的叙述错误的是( )
A.该图可直接证明一条染色体上有多个基因
B.从荧光点的分布来看,说明基因在染色体上呈线性排列
C.该图相同位置上的同种荧光点,说明每个DNA有两条链
D.该图中每条染色体相同位置有两个荧光点,可说明每条染色体有四条染色单体
三、非选择题
12.DNA指纹技术在案件侦破工作中被广泛应用,该技术的操作流程如图所示,回答下列问题:
(1)在进行DNA指纹分析前,先要从细胞中提取DNA,DNA分布在人体组织细胞的 中。
(2)提取DNA时通常需要添加RNA酶以水解细胞中的RNA,RNA如果被彻底水解,则会得到 种产物。与RNA相比,DNA中特有的组分是 ,DNA通常为 链,结构较稳定。
(3)如图的检测是基于每个人的DNA具有 (填“多样”或“特异”)性,DNA具有该特性的原因是 。
13.如图1为原核细胞DNA复制示意图,图2为真核细胞核DNA复制示意图,结合所学知识,回答下列问题:
(1)图中的DNA都是由两条单链按 方式盘旋而成的双螺旋结构,原核细胞和真核细胞中均有控制合成细胞呼吸相关酶的基因,这两类基因的主要区别在于 。
(2)图2中物质A作用于两条链之间的 键,该过程还需要 酶催化,分析图1和图2可知,真核细胞DNA复制的特有特征有 。
(3)若图1DNA片段中,碱基C有2000个,占所有碱基的20%,其中α链中碱基A占18%,则β链中腺嘌呤占 ,该DNA分子连续复制两次,需要游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸 个。
(4)若图2过程进行时,其中一条链的一个碱基G被T所替代,其他复制过程均正常,则复制两次后,碱基序列正确的DNA分子占 。
1
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3.4基因通常是有遗传效应的DNA
情境创新练+素养拓展练
情境创新练
知识点1基因的结构及功能
1.D
2.D
3.B
4.D
知识点2染色体、DNA、基铟和核苻酸之间的关系
5.A
6.A
7.C
8.C
9.B
知识点3DNA分子的多样性与特号性
10.A
11.B
12.D
13.D
14.C
素养拓展练
一、单选题
1.B
2.B
3.B
4.C
5.D
6.C
7.D
1
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片段
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8.A
二、多选题
9.ABD
10.BC
11.CD
三、非选择题
12.
(1)细胞核、线粒体
(2)6脱氧核糖、胸腺嘧啶双
(3)特异每个人DNA中脱氧核苷酸(或碱基)的数目和排列顺序是特定的
13.
(1)反向平行碱基(对)的排列顺序不同
(2)氢DNA聚合多起点,两条链的复制都是不连续的
(3)42%6000
(4)1/2
2
3.4 基因通常是有遗传效应的DNA片段
情境创新练+素养拓展练
知识点 1 基因的结构及功能
1.生长在太平洋的一种水母能发出绿色荧光,这是因为该种水母DNA上有一段长度为5 000多个碱基对的片段——绿色荧光蛋白基因。转基因实验表明,转入了水母的绿光荧光蛋白基因的转基因动物,在紫外线的照射下,也能像水母一样发光。这个资料不能表明( )
A.基因是有遗传效应的DNA片段
B.基因是DNA上的有一定功能的特异性的碱基排列顺序
C.基因是控制生物体性状的遗传物质的结构单位和功能单位
D.DNA的任意片段都能在另一种生物体内控制性状
【答案】D
【详解】A、根据题干信息“生长在太平洋的一种水母能发出绿色荧光,这是因为该种海蜇DNA分子上有一段长度为5170个碱基对的片段--绿色荧光蛋白基因”可知,基因是DNA分子上的片段,是具有遗传效应的DNA片段,A正确;
B、根据以上分析已知,基因在DNA分子上,是具有一定功能的特异性的碱基排列顺序,B正确;
C、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结构单位和功能单位,C正确;
D、基因是有遗传效应的DNA片段,只有基因才能控制生物性状,因此DNA上有些片段是不能控制生物性状的,D错误。
故选D。
2.我国科学家将外源生长激素基因导入鲤鱼的受精卵,培育出了转基因鲤鱼。下列关于基因的叙述正确的是( )
A.基因只存在于染色体上
B.只有真核生物才有基因
C.基因的基本组成单位是氨基酸
D.基因通常是有遗传效应的DNA片段
【答案】D
【详解】A、基因主要存在于染色体上,但原核生物的基因位于拟核或质粒中,线粒体和叶绿体中也存在基因,A错误;
B、原核生物(如细菌)和病毒也含有基因,B错误;
C、基因的本质是核酸(DNA或RNA),其基本组成单位是脱氧核苷酸或核糖核苷酸,而非氨基酸(蛋白质的基本单位),C错误;
D、基因通常是具有遗传效应的DNA片段(少数病毒为RNA),D正确。
故选D。
3.我国多个科学研究单位联合发布了某种水稻(2n=24)完整的基因组,为水稻育种研究提供了新的有力工具和重要大数据基础。下列叙述正确的是( )
A.研究该水稻基因组需要研究24条染色体上的全部DNA序列
B.水稻1个DNA上全部基因的碱基序列少于该DNA的全部碱基序列
C.组成水稻基因中的碱基序列都是能编码蛋白质的序列
D.对于侵染水稻的病毒的基因,都是有遗传效应的DNA片段
【答案】B
【详解】A、水稻为二倍体(2n=24),其基因组测序需测定一个染色体组(n=12)的全部DNA序列,A错误;
B、基因是有遗传效应的DNA片段,DNA上包含基因和非基因区,所有基因的碱基序列总和必然少于整个DNA的碱基序列,B正确;
C、基因中的碱基序列包含编码区(外显子和内含子)和非编码区(如调控序列),其中内含子和非编码区不直接编码蛋白质,C错误;
D、侵染水稻的病毒可能为RNA病毒(如水稻矮缩病毒),其基因是具有遗传效应的RNA片段,而非DNA片段,D错误。
故选B。
4.下列有关染色体、DNA、基因、脱氧核苷酸的说法,错误的是( )
A.基因一般是具有遗传效应的DNA片段,一个DNA分子上可含有成百上千个基因
B.一个DNA含有许多个脱氧核苷酸,DNA的特异性是由脱氧核苷酸的排列顺序决定的
C.染色体是DNA的主要载体,一条染色体上含有1个或2个DNA分子
D.原核生物DNA不会与蛋白质结合形成复合物
【答案】D
【详解】A、基因一般是具有遗传效应的DNA片段,一个DNA分子上可含有成百上千个基因,A正确;
B、一个基因含有许多个脱氧核苷酸,基因的特异性由碱基的排列顺序决定,不同的DNA分子其碱基排列顺序也不相同,B正确;
C、染色体是DNA的主要载体,一条染色体上含有1个DNA分子,DNA复制后,着丝点分裂前,每条染色体含有2个DNA分子,C正确;
D、原核生物没有染色体结构,但在转录的时候,RNA聚合酶和DNA结合形成复合体,D错误。
故选D。
知识点 2 染色体、DNA、基因和核苷酸 之间的关系
5.下列物质的结构从复杂到简单的顺序是( )
A.染色体→DNA→基因→脱氧核苷酸
B.基因→脱氧核苷酸→染色体→DNA
C.脱氧核苷酸→基因→DNA→染色体
D.脱氧核苷酸→基因→染色体→DNA
【答案】A
【详解】染色体主要由DNA和蛋白质组成,DNA是双链大分子,基因是具有遗传效应的DNA片段,脱氧核苷酸是构成DNA的基本单位,结构层次从复杂到简单为:染色体→DNA→基因→脱氧核苷酸,A正确。
故选A。
6.下列关于基因与DNA、染色体和性状关系的叙述,正确的是( )
A.基因通常是具有遗传效应的DNA片段
B.一个DNA分子只含有一个基因
C.基因都位于染色体上
D.基因与性状之间都是一一对应的关系
【答案】A
【详解】A、基因是具有遗传效应的DNA片段,是控制生物性状的基本单位,该表述符合高中生物定义,A正确;
B、一个DNA分子通常包含多个基因(如人类基因组中一个DNA分子可含数千个基因),B错误;
C、基因主要位于染色体上(染色体是基因的主要载体),但线粒体、叶绿体等细胞器中也存在基因(细胞质基因),C错误;
D、基因与性状的关系复杂:一个基因可能影响多个性状(一因多效),多个基因也可能共同控制同一性状(多因一效),并非简单的一一对应,D错误。
故选A。
7.研究发现,可利用放射性同位素标记的DNA片段确定基因在染色体上的位置。研究人员以32P标记的脱氧腺苷三磷酸(dATP,dA—Pα~Pβ~Pγ)等为材料,制备了DNA片段甲(单链),并用片段甲对W基因在染色体上的位置进行了研究。下列叙述错误的是( )
A.对细胞生物来说,基因是有遗传效应的DNA片段
B.需要用32P对dATP中的α位磷酸基团进行标记
C.片段甲的长度越短,对W基因的定位就越准确
D.上述定位基因的过程利用了碱基互补配对的原理
【答案】C
【详解】A、对细胞生物来说,DNA是遗传物质,基因则是有遗传效应的DNA片段,A正确;
B、脱氧腺苷三磷酸(dATP,dA—Pα~Pβ~Pγ)脱去β和γ位的磷酸基团后可以作为DNA合成的原料,所以需要用32P对dATP中的α位磷酸基团进行标记,B正确;
C、片段甲的长度越短,特异性越低,W基因的定位就越不准确,C错误;
D、上述定位基因的过程利用DNA分子杂交的原理,利用的是碱基互补配对原理,D正确。
故选C。
8.将水母的绿色荧光蛋白(GFP)基因与结核分枝杆菌的M基因拼接,形成GFP-M融合基因,并转入山羊的受精卵中,培育出能在乳腺中表达融合基因的转基因山羊。下列叙述错误的是( )
A.组成GFP基因与M基因的单体相同
B.转基因山羊细胞中基因的数量远多于染色体的数量
C.GFP基因与M基因中(A+T)/(C+G)的值相等
D.转基因山羊中基因进行复制时子链的延伸方向均为5'→3'
【答案】C
【详解】A、GFP基因与M基因均为DNA片段,其基本单位均为脱氧核苷酸(由磷酸、脱氧核糖和含氮碱基组成),单体结构相同,A正确;
B、真核生物中,一条染色体含多个基因,山羊体细胞染色体数目有限(如60条),但基因数量达数万个,转基因后新增融合基因仍符合此规律,B正确;
C、碱基比例(A+T)/(C+G)由基因自身碱基序列决定。GFP基因源自水母,M基因源自细菌,二者亲缘关系远,碱基比例无必然关联,题干未说明其相等,C错误;
D、DNA复制时,子链延伸方向始终为5'→3',这是生物界的共性,D正确。
故选C。
9.下列有关染色体、DNA、基因、脱氧核苷酸、噬菌体侵染细菌实验的说法,错误的是( )
A.若用32P标记的噬菌体侵染35S标记的细菌,离心后放射性主要分布于沉淀物中
B.在DNA分子结构中,与脱氧核糖直接相连的通常是一个磷酸基和一个碱基
C.一个基因含有许多个脱氧核苷酸,基因的特异性是由脱氧核苷酸的排列顺序决定的
D.染色体是DNA的主要载体,一条染色体上含有1个或2个DNA分子
【答案】B
【详解】A、用32P标记噬菌体DNA,35S标记细菌蛋白质。侵染时噬菌体DNA注入细菌内,蛋白质外壳留在外部。离心后细菌(含32P-DNA和35S-蛋白质)位于沉淀物,放射性主要分布于沉淀物,A正确;
B、在DNA分子结构中,脱氧核糖的1'碳连接碱基,5'碳连接一个磷酸基团(形成核苷酸内磷酸二酯键),3'碳为羟基,连接一个磷酸基团(形成核苷酸间磷酸二酯键),即与脱氧核糖直接相连的通常是两个磷酸基和一个碱基,B错误;
C、基因是具有遗传效应的DNA片段,由特定脱氧核苷酸序列构成。其特异性由脱氧核苷酸(碱基)排列顺序决定,C正确;
D、真核细胞中,染色体是DNA的主要载体。未复制时一条染色体含1个DNA分子,复制后含2个DNA分子,D正确;
故选B。
知识点 3 DNA分子的多样性与特异性
10.DNA指纹技术在案件侦破工作中有重要的用途。刑侦人员将从案发现场收集到的血液,头发等样品中提取的DNA与犯罪嫌疑人的DNA进行比较,就有可能为案件的侦破提供证据。下列说法正确的是( )
A.分析DNA序列是分析其碱基排列顺序
B.毛发细胞的DNA仅分布在细胞核中
C.生物体的遗传信息都储存在DNA中
D.DNA指纹技术的原理是利用DNA的多样性
【答案】A
【详解】A、DNA序列是指DNA分子中碱基(脱氧核苷酸)的排列顺序,A正确;
B、毛发细胞为真核细胞,其DNA主要分布在细胞核中,但线粒体中也有少量DNA,B错误;
C、生物体的遗传信息主要储存在DNA中,但RNA病毒的遗传信息储存在RNA中,C错误;
D、DNA指纹技术的原理是利用不同个体DNA分子中脱氧核苷酸排列顺序的差异性(即DNA分子的特异性),D错误。
故选A。
11.DNA条形码技术是一种利用特定DNA片段快速识别物种的分子生物学方法。该技术鉴定物种的依据是( )
A.DNA不同碱基比例有特异性
B.DNA核苷酸序列具有特异性
C.DNA单体连接方式有多样性
D.DNA分子空间分布有特异性
【答案】B
【详解】A、DNA不同碱基比例(如A-T、C-G含量)在不同物种间可能相似,无法作为精准鉴定依据,A不符合题意;
B、DNA核苷酸序列的特异性决定了物种间的遗传差异,特定片段(如COI基因)的序列差异可直接用于物种识别,B正确;
C、DNA单体的连接方式(磷酸二酯键)是固定的,所有DNA均相同,不具有多样性,C错误;
D、DNA分子的空间分布(如细胞核或线粒体)与物种鉴定无关,D错误。
故选B。
12.DNA分子具有多样性的主要原因是( )
A.由A、T、G、C四种碱基组成
B.遵循碱基互补配对原则
C.由脱氧核糖和磷酸交替排列在外侧
D.碱基排列顺序不同
【答案】D
【详解】A、由A、T、G、C四种碱基组成是DNA的基本组成,但所有DNA均含这四种碱基,无法解释多样性,A不符合题意;
B、碱基互补配对原则(如A-T、C-G配对)是DNA复制和结构稳定的基础,与多样性无关,B不符合题意;
C、脱氧核糖和磷酸交替排列形成骨架是DNA结构的共性,所有DNA均具备此特征,C不符合题意;
D、碱基排列顺序不同导致DNA分子中碱基对的排列方式千变万化,这是DNA多样性的根本原因,D符合题意。
故选D。
13.从分子水平上对生物多样性或特异性进行分析,下列说法错误是( )
A.碱基排列顺序的千变万化,构成了DNA的多样性
B.碱基特定的排列顺序,构成了每个DNA分子的特异性
C.如果是100个碱基对组成1个基因,可能组合成4100种基因
D.人体内β-珠蛋白的基因由1700个碱基对组成,其可能的排列方式有441700种
【答案】D
【分析】1、DNA分子中千变万化的碱基对的排列顺序构成了DNA分子的多样性,每个DNA分子中碱基对特定的排列顺序构成了每个DNA分子的特异性。 2、DNA中碱基有A、T、C、G4种,碱基间的配对方式有A-T、T-A、C-G、G-C4种,假设由n对碱基形成的DNA分子,最多可形成4n种DNA分子。
【详解】 A、碱基对的排列顺序的千变万化,构成了DNA分子基因的多样性,A正确;
B、碱基对的特定的排列顺序,又构成了每一个DNA分子基因的特异性,B正确;
C、碱基间的配对方式有A-T、T-A、C-G、G-C4种,如果是100个碱基对组成1个基因,可能组合成4100种基因,C正确;
D、一个基因的碱基排列顺序是固定的,β-珠蛋白基因碱基对的排列顺序也是固定的,人体内β-珠蛋白的基因由1700个碱基对组成,其排列方式只有1种,D错误。
故选D。
14.太平洋西北部的一种海蜇能发出绿色荧光,此种海蜇的DNA分子上有一段长度为5170个碱基对的片段——绿色荧光蛋白基因。下列叙述正确的是( )
A.真核生物的基因位于染色体上,细胞质中没有基因
B.绿色荧光蛋白基因有A、U、C、G四种碱基
C.绿色荧光蛋白基因是有遗传效应的DNA片段
D.绿色荧光蛋白基因的碱基排列顺序有45170种
【答案】C
【分析】1、基因的概念:基因通常是具有遗传效应的DNA片段,是决定生物性状的基本单位;
2、基因和遗传信息的关系:基因中的脱氧核苷酸(碱基对)排列顺序代表遗传信息。不同的基因含有不同的脱氧核苷酸的排列。
【详解】A、真核生物的基因主要位于染色体上,但线粒体和叶绿体中也含有少量DNA(细胞质基因),因此细胞质中存在基因,A错误;
B、绿色荧光蛋白基因是DNA片段,DNA的碱基组成为A、T、C、G,不含U(尿嘧啶),B错误;
C、基因是具有遗传效应的DNA片段,绿色荧光蛋白基因能控制荧光蛋白的合成,符合基因的定义,C正确;
D、特定基因的碱基排列顺序是一定的,虽然理论上有45170种可能排列,但实际该基因的碱基顺序是唯一的,D错误。
故选C。
一、单选题
1.将水母的绿色荧光蛋白(GFP)基因与结核分枝杆菌的M基因拼接,形成融合基因,并转入山羊的受精卵中,培育出能在乳腺中表达融合基因的转基因山羊。下列叙述错误的是( )
A.组成GFP基因与M基因的单体相同
B.GFP基因与M基因中的值相等
C.转基因山羊细胞中基因的数量远多于染色体的数量
D.转基因山羊中基因进行复制时子链的延伸方向均为
【答案】B
【详解】A、GFP基因与M基因均为DNA片段,其基本组成单位均为脱氧核苷酸(含脱氧核糖、磷酸和含氮碱基),单体种类相同,A正确;
B、GFP基因源自水母(真核生物),M基因源自结核分枝杆菌(原核生物),不同物种DNA的碱基比例(A+T)/(C+G)存在差异,二者比值不一定相等,B错误;
C、山羊体细胞含多条染色体,每条染色体含一个DNA分子,每个DNA分子上有多个基因。转入融合基因后,基因总数仍远多于染色体数量(如人类约2万个基因分布于46条染色体),C正确;
D、DNA复制时,DNA聚合酶催化子链仅能从5'端向3'端延伸,该方向具有普遍性,转基因山羊中所有基因复制均遵循此规律,D正确。
故选B。
2.DNA双螺旋结构被誉为生物学史上最重要的发现之一,标志着生物学发展进入分子时代。下列有关DNA的说法正确的是( )
A.DNA分子中A-T碱基对的数量一定与G-C碱基对数量相等
B.双链DNA的热稳定性与G-C碱基对的含量呈正相关
C.原核细胞内的DNA主要存在于染色质上
D.DNA指纹技术的原理是DNA碱基序列的多样性
【答案】B
【详解】A、DNA分子中A-T碱基对的数量不一定与G-C碱基对数量相等,A错误;
B、双链DNA的热稳定性与G-C碱基对含量呈正相关。G-C碱基对之间形成3个氢键,A-T碱基对之间形成2个氢键,G-C含量越高,氢键总数越多,解链所需温度越高,热稳定性越强,B正确;
C、原核细胞内的DNA主要存在于拟核和质粒中,而非染色质上。染色质仅存在于真核细胞中,C错误;
D、DNA指纹技术的原理是DNA分子中短串联重复序列的多态性,具有个体特异性,D错误。
故选B。
3.下列有关染色体、DNA、基因、脱氧核苷酸的说法,正确的是( )
A.含有n个碱基对的荧光蛋白基因(基因3),其脱氧核苷酸排序有4n种
B.一个基因含有许多个脱氧核苷酸,脱氧核苷酸的排列顺序蕴含遗传信息
C.染色体是DNA的唯一载体,一条染色体上含有1个或2个DNA分子
D.基因是控制生物遗传性状的结构和功能的基本单位,不同基因之间互不影响
【答案】B
【详解】A、有n个碱基对的荧光蛋白基因(基因3),其脱氧核苷酸排序是特定的,只有1种,而不是4n种,A错误;
B、基因通常是有遗传效应的DNA片段,一个基因含有许多个脱氧核苷酸,脱氧核苷酸的排列顺序蕴含遗传信息,B正确;
C、染色体是DNA的主要载体,DNA复制之后DNA数目加倍,而染色体数目加倍随着着丝粒的分开而加倍,因此,一条染色体上含有1个或2个DNA分子,C错误;
D、基因是控制生物遗传性状的结构和功能的基本单位,不同基因之间往往存在互作关系,并非互不影响,D错误。
故选B。
4.当两种生物的DNA单链具有互补的碱基序列时,互补的碱基序列就会结合在一起形成杂合双链区;在没有互补碱基序列的片段,仍然是两条游离的单链,如图所示。下列有关说法正确的是( )
A.杂合双链区的一条链的序列是5'-GATACC-3',那么另一条链的序列是5'-CTATGG-3'
B.杂合双链区中的嘌呤碱基总数和嘧啶碱基总数不相等
C.形成杂合双链区的部位越多,说明这两种生物的亲缘关系越近
D.杂合双链区是基因片段,游离单链区是非基因片段
【答案】C
【详解】A、DNA分子的两条链是反向平行的,且遵循A-T、G-C的碱基互补配对原则,杂合双链区的一条链的序列是5'-GATACC-3',那么另一条链的序列是3'-CTATGG-5',A错误;
B、杂合双链区中的嘌呤与嘧啶配对,故嘌呤碱基总数与嘧啶碱基总数相等,B错误;
C、当两种生物的DNA分子的单链具有互补的碱基序列时,互补的碱基序列就会结合在一起,形成杂合双链区,形成杂合双链区的部位越多,说明这两种生物的亲缘关系越近,C正确;
D、基因通常是具有遗传效应的DNA片段,杂合双链区不一定是基因片段,游离单链区也不一定是非基因片段,D错误。
故选C。
5.果蝇(2n=8)的基因组大小为1.8×108个碱基对,下图是某个含有6000个碱基的DNA复制的示意图。该DNA中含有腺嘌呤1000个,复制泡是DNA正在复制的部分。下列相关叙述正确的是( )
A.果蝇基因组测定的是4条染色体上DNA的碱基序列
B.图中复制泡启动复制的时间不同,②启动的时间最早
C.该DNA分子的嘌呤之间可以通过碱基互补配对形成氢键
D.该DNA分子复制3次一共消耗鸟嘌呤的数量是14000个
【答案】D
【分析】DNA分子是双螺旋结构,碱基遵循碱基互补配对原则,该DNA有5000个碱基对,含有腺嘌呤1200个,根据碱基互补配对,A=T,C=G,所以G=C=3800个。
【详解】A、果蝇基因组测定的是 5 条染色体(3条常染色体+X、Y性染色体)上 DNA 的碱基序列,A 错误;
B、图中复制泡大小不同说明启动复制的时间不同,复制泡越大启动复制越早,①启动的时间最早,B 错误;
C、嘌呤之间、嘧啶之间不存在氢键,嘌呤和嘧啶之间才可以进行碱基互补配对,C 错误;
D、该 DNA 有 6000 个碱基,含有腺嘌呤 1000 个,根据碱基互补配对,G 有 2000 个,复制 3 次,共获得 8 个 DNA 分子,除去原来的 1 个,相当于合成了 7 个,所以消耗鸟嘌呤的数量是 7×2000=14000 个,D 正确。
故选D。
6.下图为果蝇某一条染色体上的几个基因示意图,下列叙述正确的是( )
A.基因R、S、N、O 中都有 5 种碱基,8 种核苷酸
B.基因S(白眼基因)、O(棒眼基因)互为等位基因
C.R、S、N、O中(A+C)/(T+G)相同,(A+T)/(G+C)值一般不同
D.R、S、N、O四个基因最本质的区别是核苷酸种类不同
【答案】C
【分析】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。分析题图:图示为果蝇某一条染色体上几个基因的示意图,图中R、S、N、O都是基因,均包含编码区和非编码区,且编码区是不连续的、间断的,分为内含子和外显子,其中内含子不能编码蛋白质。
【详解】A、R、S、N、O都是基因,在一条染色体上,含有4种碱基,4种核苷酸,A错误;
B、基因S(白眼基因)、O(棒眼基因)位于同一条染色体上,互为非等位基因,B错误;
C、R、S、N、O都是基因,根据碱基互补配对原则,A=T,C=G,因此,(A+C)/(T+G)=1,(A+T)/(G+C)的值一般不相同,C正确;
D、R、S、N、O四个基因最本质的区别是核苷酸序列不同,D错误。
故选C。
7.果蝇Ⅰ号染色体和Ⅲ号染色体上部分基因决定眼睛、身体的颜色及眼睛的形状等。某果蝇两条染色体上部分基因的分布情况如下图1所示。DNA分子杂交技术的原理是当两种生物的DNA单链具有互补的碱基序列时,互补的碱基序列就会结合在一起,形成杂合双链区;在没有互补碱基序列的部位,仍然是两条游离的单链(杂交环),如图2所示。下列相关叙述错误的是( )
A.四对等位基因的遗传不遵循自由组合定律
B.图示基因都是具有遗传效应的DNA片段
C.该果蝇可形成基因组成为Prwni的配子
D.利用DNA分子杂交技术比较不同种生物DNA分子的差异,杂交环越多,说明差异越小,亲缘关系越近
【答案】D
【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
【详解】A、自由组合定律适用于非同源染色体上的非等位基因,图示四对等位基因之间存在连锁现象,故不遵循自由组合定律,A正确;
B、基因通常是有遗传效应的DNA片段,图示生物是果蝇,其遗传物质是DNA,则图示基因都是具有遗传效应的DNA片段,B正确;
C、图示III号染色体上有Pr和i基因,I号染色体上有基因w和n,减数分裂时I号和III号染色可自由组合,若是图示的两条染色体组合在一起,则该果蝇可形成基因组成为Prwni的配子,C正确;
D、结合图示可知,杂交环的对应的是DNA单链没有互补碱基序列的部位,因此杂交环越多,说明两物种DNA序列差异越大,亲缘关系越远,D错误。
故选D。
8.医学上常用DNA荧光标记检测个体细胞基因型。一科研小组分别用下列探针标记某细胞中一对同源染色体相同位置,该细胞进行分裂过程中部分细胞示意图如下,下列相关叙述正确的是( )
A探针:5'-FAM(绿色荧光)…-GAG TGA GGA GAA GTC TGC-…3'
S探针:5'-Cy5(红色荧光)…-GAG TGA CGA GAA GTC TGC-…3'
A.通过探针碱基序列可以判断,图中两种圆点表示等位基因
B.细胞(1)出现4个荧光点,是因为减数分裂Ⅰ的间期DNA复制导致
C.细胞(2)两种荧光移到一极表明减数分裂Ⅰ后期发生了基因的自由组合
D.细胞(4)可能是由细胞(3)分裂产生
【答案】A
【分析】荧光标记DNA是一种常用的技术手段,通过荧光信号检测和研究DNA分子在细胞或体内的行为。
【详解】A、分析题图可知,两种探针只有第七个碱基不同,其他碱基序列相同,用两种探针标记细胞中一对同源染色体相同位置,因此图中两种圆点表示等位基因,A正确;
B、图中两种圆点表示等位基因,细胞(1)出现4个荧光点,表示有四个基因,且4个荧光点距离较近,表明是因为减数分裂Ⅰ同源染色体联会导致的,B错误;
C、细胞(2)两种荧光移到一极,说明姐妹染色单体上出现等位基因,表明减数分裂Ⅰ前期发生了同源染色体的非姐妹染色单体之间发生互换,C错误;
D、细胞(3)的细胞质均分,故为第一极体,细胞(4)不可能是由细胞(3)分裂产生,D错误。
故选A。
二、多选题
9.历经近百年的发展,分子遗传学对于遗传物质有了充分的认识。下列关于遗传物质概念图的相关叙述,正确的是( )
A.D有4种,E在H上呈线性排列
B.同源染色体同一位置上存在的基因可能不同
C.所有E的总和构成F,且E在F上的排列顺序代表遗传信息
D.E通常是具有遗传效应的F片段
【答案】ABD
【分析】一条染色体上可以有1或2个DNA分子,染色体主要由DNA和蛋白质组成,DNA是主要遗传物质,DNA上的碱基排列顺序代表了遗传信息,故染色体是遗传物质的主要载体,一个DNA上有许多基因,基因是具有遗传效应的DNA片段,基因在染色体上呈线性排列,构成DNA和基因的基本单位是脱氧核苷酸。
【详解】A、根据含氮碱基不同,D脱氧核苷酸分为四种,E基因在H染色体上呈线性排列,A正确;
B、同源染色体同一位置上存在相同基因或等位基因,B正确;
C、除E外,F中还有无遗传效应的片段,遗传信息是基因中脱氧核苷酸的排列顺序,DNA上的非基因片段不包含遗传信息,C错误;
D、染色体上的基因一定是具有遗传效应的DNA片段,D正确。
故选ABD。
10.某植物的花色受常染色体上A、B基因控制,控制过程如图所示,不考虑变异等异常情形发生。下列相关叙述正确的是( )
A.所示基因在遗传时均遵循自由组合定律
B.两个与花色表型相关的基因互为非等位基因
C.图示说明了基因在染色体上呈线性排列
D.该植物产生的配子中只有2个基因和一条染色体
【答案】BC
【分析】1、基因的概念:基因是具有遗传效应的DNA片段,是决定生物性状的基本单位。
2、基因和染色体的关系:基因在染色体上,并且在染色体上呈线性排列,染色体是基因的主要载体。
3、基因与DNA的关系:基因是有遗传效应的DNA片段。
4、基因和性状的关系:基因控制生物的性状,基因是决定生物性状的基本单位--结构单位和功能单位。
【详解】A、所示基因在同一条染色体上,在遗传时均不遵循自由组合定律,A错误;
B、两个与花色表型相关的基因互为非等位基因,B正确;
C、图示说明了基因在染色体上呈线性排列,C正确;
D、该植物产生的配子中有多个基因和多条染色体,D错误。
故选BC。
11.荧光标记染色体的基本原理是通过标记的DNA探针与细胞核内的DNA靶序列杂交,获得细胞内多条染色体(或染色体片段)或多种基因状态的信息。用已知的荧光素标记单链核酸为探针,按照碱基互补配对的原则,与待检材料中未知的单链核酸进行特异性结合,形成可被检测的杂交双链核酸。由于DNA分子在染色体上是沿着染色体纵轴呈线性排列,因而可用探针直接与染色体进行杂交,从而用特定的基因在染色体上定位。下图是教材中荧光标记染色体上基因的照片,关于该图的叙述错误的是( )
A.该图可直接证明一条染色体上有多个基因
B.从荧光点的分布来看,说明基因在染色体上呈线性排列
C.该图相同位置上的同种荧光点,说明每个DNA有两条链
D.该图中每条染色体相同位置有两个荧光点,可说明每条染色体有四条染色单体
【答案】CD
【分析】现代分子生物学技术能够利用特定的分子,与染色体上的某个基因结合,这个分子又能被带有荧光标记的物质识别,通过荧光显示,就可以知道基因在染色体上的位置。图中是含有4条染色单体的一对同源染色体,故相同位置上会出现4个同种荧光点,说明这四个基因是可能相同基因,也可能是等位基因;每一条染色体从上到下排列着多种荧光点,说明基因在染色体上呈线性排列。
【详解】A、每一条染色体从上到下排列着多种荧光点,可直接证明一条染色体上有多个基因,A正确;
B、该图从荧光点的分布来看,荧光点无重叠和交叉,可以说明基因在染色体上呈线性排列,B正确;
C、题中信息“用已知的荧光素标记单链核酸为探针”,相同位置上的同种荧光点,说明两条染色体有四个基因,并不能说明每个DNA有两条链,C错误;
D、从荧光点的分布来看,图中是一对含有染色单体的同源染色体,每条染色体有2条染色单体,D错误。
故选CD。
三、非选择题
12.DNA指纹技术在案件侦破工作中被广泛应用,该技术的操作流程如图所示,回答下列问题:
(1)在进行DNA指纹分析前,先要从细胞中提取DNA,DNA分布在人体组织细胞的 中。
(2)提取DNA时通常需要添加RNA酶以水解细胞中的RNA,RNA如果被彻底水解,则会得到 种产物。与RNA相比,DNA中特有的组分是 ,DNA通常为 链,结构较稳定。
(3)如图的检测是基于每个人的DNA具有 (填“多样”或“特异”)性,DNA具有该特性的原因是 。
【答案】(1)细胞核、线粒体
(2) 6 脱氧核糖、胸腺嘧啶 双
(3) 特异 每个人DNA中脱氧核苷酸(或碱基)的数目和排列顺序是特定的
【分析】RNA的分子组成与DNA相似:它也是由基本单位——核苷酸连接而成的,核苷酸也含有4种碱基,这些特点使得RNA具备准确传递遗传信息的可能。与DNA不同的是,组成RNA的五碳糖是核糖而不是脱氧核糖;RNA的碱基组成中没有碱基T(胸腺嘧啶),而替换成碱基U(尿嘧啶)(图4-2);RNA一般是单链,而且比DNA短,因此能够通过核孔,从细胞核转移到细胞质中。
【详解】(1)DNA主要存在于真核细胞的细胞核中,是遗传信息的主要载体。在人体组织细胞中,细胞核是DNA的主要分布位置,其次,线粒体基质中也有部分DNA分布。
(2)RNA彻底水解的产物种类:RNA的基本组成单位是核糖核苷酸,每个核苷酸由一分子磷酸、一分子核糖和一分子含氮碱基组成。RNA中的碱基有腺嘌呤(A)、尿嘧啶(U)、胞嘧啶(C)、鸟嘌呤(G)四种。因此,RNA彻底水解后,会得到磷酸、核糖以及四种碱基,共 6种产物。DNA与RNA在化学组成上的主要区别在于:DNA中的五碳糖是脱氧核糖,而RNA中是核糖;DNA中的碱基是胸腺嘧啶(T),而RNA中是尿嘧啶(U)。因此,DNA中特有的组分可以是脱氧核糖和胸腺嘧啶。DNA通常以双链形式存在,形成双螺旋结构,这种结构使其比单链的RNA更稳定,更适合作为遗传物质。
(3)DNA指纹技术利用的是DNA的特异性,即每个人的DNA序列(除同卵双胞胎外)都是独一无二的,因此可以用于身份识别和案件侦破。DNA的特异性是由碱基的排列顺序决定的。虽然所有人类的DNA都由四种碱基(A、T、C、G)组成,但它们的排列顺序在不同个体之间存在差异,这种差异构成了DNA的个体特异性。
13.如图1为原核细胞DNA复制示意图,图2为真核细胞核DNA复制示意图,结合所学知识,回答下列问题:
(1)图中的DNA都是由两条单链按 方式盘旋而成的双螺旋结构,原核细胞和真核细胞中均有控制合成细胞呼吸相关酶的基因,这两类基因的主要区别在于 。
(2)图2中物质A作用于两条链之间的 键,该过程还需要 酶催化,分析图1和图2可知,真核细胞DNA复制的特有特征有 。
(3)若图1DNA片段中,碱基C有2000个,占所有碱基的20%,其中α链中碱基A占18%,则β链中腺嘌呤占 ,该DNA分子连续复制两次,需要游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸 个。
(4)若图2过程进行时,其中一条链的一个碱基G被T所替代,其他复制过程均正常,则复制两次后,碱基序列正确的DNA分子占 。
【答案】(1) 反向平行 碱基(对)的排列顺序不同
(2) 氢 DNA聚合 多起点,两条链的复制都是不连续的
(3) 42% 6000
(4)1/2
【分析】DNA复制是以亲代DNA的两条链为模板合成子代DNA的过程。新形成的每个DNA分子中都保留了原来DNA分子中的一条链,因此DNA分子复制方式为半保留复制。
【详解】(1)组成DNA的两条单链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。DNA的碱基对的排列顺序代表了遗传信息,不同基因的区别在于碱基(对)的排列顺序不同。
(2)图2表示DNA复制过程,其中物质A是解旋酶,作用于两条链之间的氢键,可以使氢键断裂,该过程还需要DNA聚合酶的催化。与图1原核细胞DNA复制相比,图2真核细胞DNA复制的特有特征为:多起点复制,两条链的复制都是不连续的。
(3)在图1所示的双链环状DNA片段中,碱基C=G=2000个,占所有碱基的20%,则A=T=30%,其中α链中碱基A占18%,每条链中A+T=60%,则β链中腺嘌呤占60%-18%=42%。一分子的鸟嘌呤脱氧核苷酸含有一个鸟嘌呤(G),该DNA分子连续复制两次,需要游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸数=(22-1)×2000=6000个。
(4)若图2过程进行时,其中一条链的一个碱基G被T所替代,则一条模板链发生了改变。根据DNA半保留复制的特点,复制以后有一半的DNA分子发生了改变,所以复制两次后,碱基序列正确的DNA分子占1/2。
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