内容正文:
组3:PenrS型细
指数增长的,A错误:d~e段噬菌斑数量几乎不再增
菌的DNA+R
R型细菌在含青霉素的培养基上
加,原因最可能是绝大部分细菌已经被裂解,噬菌体失
型活细菌→加
不能生存,所以不能转化出PenrS
去寄生场所,B正确;a一b段,噬菌斑数没有增加,细菌
入含青霉素的
型细菌,C正确
体内可能正旺盛地进行噬菌体DNA的复制和有关蛋
培养基
白质的合成等过程,由图无法得出细菌细胞中正旺盛
组4:PenrS型细
地进行细菌DNA的复制和有关蛋白质的合成,C错
菌的DNA+R
PenrS型细菌的DNA被DNA酶
误;~b段噬菌斑数量不变,可能是此阶段噬菌体在细
型活细菌十
催化水解而无转化活性,且R型
菌细胞内增殖,还没有导致细菌裂解,不能说明此阶段
DNA酶→加入
细菌不抗青霉素,因此含青霉素
噬菌体还没有开始侵染细菌,D错误。
含青霉素的培
的培养基上无菌落生长,D正确
第2节DNA的结构
养基
A级基础过关练
2.C35S标记的是T2噬菌体的蛋白质外壳,蛋白质外:1.B分析表格:根据碱基互补配对原则,该模型只能形
壳不能进入细菌,故正确操作后放射性主要集中在上
成100个A一T碱基对,120个C一G碱基对,则共需要
清液中,无论①过程时间是否延长,都不会影响甲(上
440个碱基、440个脱氧核糖和440个磷酸基团。由于
清液)中含35S的蛋白质外壳的量的多少,A错误;若各!
A一T碱基对之间有2个氢键,C一G碱基对之间有3
过程操作正确,则乙(沉淀物)中不存在35S标记的子代
个氢键,所以该模型中需要代表碱基对之间的氢键的
噬菌体,B错误;32P标记的是T2噬菌体的DNA分子,
连接物为100×2十120×3=560(个),A正确;该模型
丙(上清液)中可能含有32P的亲代噬菌体(未侵染细
中有220个碱基对,其中100个A一T碱基对,120个
菌)、亲代噬菌体蛋白质外壳、含32P和不含32P的子代
C—G碱基对,所以能搭建出的DNA分子模型种类少
噬菌体(细菌裂解后释放出来的子代噬菌体),C正确;
于4220种,B错误:DNA分子为反向平行的双链,所以
若②和③操作不当,会使放射性物质进入上清液中,导
该模型一条链的下端是磷酸基团,则另一条链的上端
致丁(沉淀物)中含32P的放射性减弱,D错误。
也是磷酸基团,C正确;由于该模型共含440个碱基,所
3.C在“32P标记的噬菌体侵染细菌实验”中,32P标记
以最多含有440个脱氧核糖核苷酸,嘌吟总数和嘧啶
的是噬菌体的DNA,在一定时间内,随着保温时间的
总数的比是1:1,D正确。
延长,侵染大肠杆菌的噬菌体逐渐增多,沉淀物放射性:2.A图中的1是胸腺嘧啶,与2脱氧核糖和4磷酸(而
强度逐渐增大,超过一定时间,大肠杆菌裂解,子代噬!
不是3)构成一个胸腺嘧啶脱氧核苷酸,A错误。脱氧
菌体释放出来,离心后分布于上清液中,沉淀物放射性
核糖和磷酸交替连接,构成了DNA基本骨架,B正确。
强度逐渐减小,A错误。在“35S标记的噬菌体侵染细!
此DNA分子中有2条单链,含有两个游离的磷酸基
菌实验”中,无论保温时间长短,上清液的放射性都较!
团,C正确。G与C之间的氢键有3个,A与T之间的
高,沉淀物的放射性都较低,B错误。据图丙可知,S型
氢键有2个,D正确。
细菌曲线的起,点为0,且在R型细菌之后,故图丙可表!3.C双链DNA分子中A=T,G=C,A十G=C十T=碱
示“肺炎链球菌体外转化实验”中,R型细菌十(S型细
基总数×1/2。已知某一个DNA分子中共有5000个
菌的细胞提取物十蛋白酶)组的R型细菌与S型细菌}
碱基对,其中G有4000个,则C=G=4000,A=T=
的数量变化,C正确。在肺炎链球菌的体内转化实验
1000,嘧啶碱基(C十T)=5000,A、B、D正确;DNA分
中,R型细菌在小鼠体内开始时大部分会被免疫系统:
子中不含有核糖,C错误。
消灭,所以曲线在开始段有所下降,后随着小鼠免疫系:B级能力提升练
统的破坏,R型细菌数量又开始增加,所以曲线上升;:1.C双链DNA分子中A=T、G=C,[A十G(C)]/[T+
而加热致死的S型细菌的DNA能将R型细菌转化为:
C(G)]=1,一条单链中[A+G(C)]/[T+C(G)]的值
S型细菌,并通过繁殖使数量增多,曲线上升,故图丁表!
与互补链中该值是倒数关系。整个DNA分子中(A十
示“肺炎链球菌体内转化实验”中,R型细菌十加热致
T)/(G十C)=每一条单链中(A+T)/(G十C),只有C
死的S型细菌组的R型细菌与S型细菌的数量变化,D:
正确。
错误。
:2.ABD若DNA分子中碱基A所占比例为a,则胸腺嘧
4.ACDb到c对应时间内噬菌斑数量增长了10倍,但·
啶T的比例也为a,则A+T所占的比例为2a,含有鸟
并不表示噬菌体共繁殖了10代,因为噬菌体数量是呈:
嘌吟的碱基对即G一C碱基对所占的比例为1一2,则
52
碱基C所占比例为(1一2a)/2=1/2一a,A正确:双链:是磷酸,7是胸腺嘧啶脱氧核苷酸,8是碱基对,9是氢
DNA分子的一条单链中(A+T)/(G+C)的值等于其互:
键,10是DNA分子的脱氧核苷酸链的片段。(3)绿色
补链和整个DNA分子中该比例的值,所以如果一条链:
植物的叶肉细胞中含有DNA的场所有细胞核、线粒体
上(A十T)/(G+C)=m,则另一条链上该比值也为m,:
和叶绿体,这些场所均可以进行DNA复制。(5)若用1
B正确;由DNA分子的碱基互补配对原则可知,G1=
个32P标记的噬菌体侵染未标记的大肠杆菌,释放出
C2,C1=G2,A1=T2,T1=A2,如果A1:T1:G1C1
300个子代噬菌体,其中只有2个噬菌体含有2P,因此
=1:2:3:4,则A2:T2:G2:C2=2:1:4:3,
含有32P的噬菌体所占的比例是1/150。(6)亲代DNA
C错误;因为A一T之间有2个氢键,C-G之间有3个
分子在复制时,一条链上的G变成了A,则以该链为模
氢键,所以由50个碱基对组成的DNA分子片段中至:
板合成的DNA都发生了差错,以另一条链为模板合成
少含有的氢键个数为50×2=100,D正确。
的DNA都是正常的,所以发生差错的DNA分子占
第3节DNA的复制
DNA分子总数的1/2。
A级基础过关练
:4.DDNA分子的两条单链均只含14N的大肠杆菌在
1.答案(1)双螺旋模板(DNA的两条链)、原料(脱氧;
含15N的培养基中繁殖两代,则DNA一半为15N14N,
核苷酸)、能量、酶(解旋酶和DNA聚合酶等)(2)④!
一半为15N15N。再将其转到含14N的培养基中繁殖一
⑤(3)2、215N/14N-DNA和14N/14N-DNA
代,DNA为15N14N形成的子代DNA中,一半DNA
(4)②、①③
为15N14N,一半DNA为14N14N;DNA为15N5N形成
解析(2)普通大肠杆菌DNA两条链上的N都是14N,:
的子代DNA都为15N14N:因此理论上DNA分子的类
其离心结果为④号试管。亲代DNA分子的两条链上:
型有15N14N和14N14N两种,其比例为3:1。
的N都是15N,其离心结果为⑤号试管。(3)(4)将亲代5.B图2表示将全部复制产物加入解旋酶处理(形成单
DNA分子(I5N/I5N-DNA)转移到含14N的普通培养:
链)后再离心得到的结果,由于DNA分子的复制方式
液中,若DNA复制方式为全保留复制,则子一代和子
为半保留复制,所以Z层全部是含14N的DNA分子单
二代都有2条离心带(一条15N/I5N一DNA和一条14!
链,A正确。在含有3000个碱基的DNA分子中,腺骠
N/4N一DNA)。若DNA复制方式为分散复制,则子:
呤占35%,所以胞嘧啶占15%,共有3000×15%=450
一代和子二代均只有1条离心带,且子二代DNA的离
(个),图2中DNA分子复制了3次,则W层中含15N
心带介于15N/14N-DNA和14N/14N-DNA之间。若
标记的胞嘧啶有450×(2一1)=3150(个),B错误。
DNA复制方式为半保留复制,则子一代只有一条离心
在双链DNA分子中,碱基对之间通过氢键相连,图1
带(15N/14N-DNA),对应图2中的②;子二代有两条
中DNA分子复制了3次,产生的8个DNA分子中,2
离心带(一条15N/14N一DNA和一条14N/14N一DNA,
个15N/14N-DNA在X层,6个15N/5N-DNA在Y
且两条带等宽),对应图2中的①:子三代有8个DNA:
层,所以X层中含有的氢键数是Y层的1/3,C正确。
分子,其中2个DNA分子为15N/14N-DNA,6个
由于DNA分子复制了3次,产生了8个DNA分子,含
DNA分子为14N/14N-DNA,离心结果为图2中的③。:
2.BDNA的基本组成单位是脱氧核苷酸,则DNA复制
16条脱氧核苷酸链,其中含15N的DNA单链有14条
过程以游离的4种脱氧核苷酸为原料,A正确。DNA:
在W层,2条含14N的DNA单链在Z层,所以W层与
的复制过程中需要消耗能量,B错误。DNA能准确复
Z层的核苷酸数之比为14:2=7:1,D正确。
制的原因:DNA双螺旋结枸为复制提供了精确的模B级能力提升练
板;碱基互补配对原则保证了复制的准确性,D正确。
:1.B真核细胞的DNA分子复制时可观察到多个复制
3.答案(1)半保留复制(2)解旋DNA聚合(3)细
泡,说明真核细胞DNA是多起,点复制,这种复制方式
胞核、线粒体、叶绿体(4)胸腺嘧啶脱氧核苷酸脱:
加速了复制过程,提高了复制效率,A、C错误。复制起
氧核苷酸链的片段脱氧核糖和磷酸(5)1/150
始时间越早,双链解开的程度越大,合成的子链越长,
(6)1/2
复制泡越大,B正确。酶不能为反应提供能量,D错误。
解析甲图中,A是解旋酶,打开双链,B是DNA聚合!2.AD组成DNA分子的两条链是反向平行的,合成M
酶,催化子链延伸,a、d是DNA分子的两条母链,b、c
链和N链时方向相反,不是因为起始区解旋方向不同,
是新形成的两条子链。乙图中,1是胞嘧啶C,2是腺嘌!
而是DNA聚合酶只能从3'端延伸DNA链,B错误:M
呤A,3是鸟瞟吟G,4是胸腺嘧啶T,5是脱氧核糖,61链和N链合成延伸的方向均为5'→3,C错误;线粒体
53第2节
DNA的结构
A级基础过关练
知识点一DNA双螺旋结构模型的构建
知识点二DNA分子的结构及特点
1.某生物兴趣学习小组在“制作DNA双螺旋
2.如图为某真核生物细胞核DNA分子局部结
构图,下列叙述错误的是
结构模型”活动前,准备了如表所示材料及相
5
关连接物若干,最后成功搭建出一个完整的:
DNA分子模型。下列关于他们构建的DNA
0aa0
模型的叙述,错误的是
A.1、2、3构成一个胸腺嘧啶脱氧核苷酸
A<
G
T
>U
B.2、3交替连接构成了DNA基本骨架
520个520个100个130个120个
150个110个
C.此DNA分子中含有两个游离的磷酸基团
A.该模型中需要代表碱基对之间的氢键的
D.连接G与C的氢键比连接A与T的多
连接物560个
1个
知识点三DNA分子结构的有关计算
B.该模型为理论上能搭建出的42种不同的
3.若某一个DNA分子中共有5000个碱基对,
DNA分子模型之一
其中G有4000个,下列相关叙述错误的是
C.该模型一条链的下端是磷酸基团,则另
(
A.该DNA分子中C有4000个
条链的上端也是磷酸基团
B.该DNA分子中A有1000个
D.该模型最多含有440个脱氧核糖核苷酸,
C.该DNA分子中核糖共有10000个
嘌呤总数和嘧啶总数的比是1:1
D.该DNA分子中嘧啶碱基有5000个
20
B级
能力提升练
知识点DNA的结构及相关计算
DNA分子中A+T
G+C
个互补链中A+T
G+C
1.某研究小组测定了多个不同双链DNA分子
0.5
0.5
的碱基组成,根据测定结果绘制了DA分
0.5
0.51
一条单链中A+T
一条单链中A+T
G+C
G+C
子的一条单链与其互补链、一条单链与其所
C
D
2.(多选)下列有关双链DNA分子的叙述,正
在DNA分子中碱基数目比值的关系图,下
确的是
(
)
列图示中正确的是
A.若DNA分子中碱基A所占比例为a,则
碱基C所占比例为l/2-a
DNA分子中A+C
↑互补链中A+C
B.如果一条链上(A+T)/(G+C)=m,则
T+G
T+G
一
条链上该比值也为m
0.5
0.5
C.如果一条链上的A:T:G:C=1:2:
3:4,则另一条链上该比例为4:3:2:1
0.51
0.5
一条单链中A+C
T+G
一条单链中A+C
T+G
D.由50个碱基对组成的DNA分子片段中
A
B
至少含有100个氢键
21