内容正文:
12
2026一2027学年度高三一轮复习周测卷(十二)
生物学·遗传方式分析及遗传规律的综合应用
(考试时间40分钟,总分100分)》
一、选择题:本题共10小题,每小题4分,共40分。每小题只有一个选项符合题意。
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(m);科
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
(MPR),转化雄性不育水稻,获得了转基因雄性可育系B,如图。下列分析错误的是
转入MPR基因
PR
综合性状优良的
转基因雄性可育系B
雄性不育系A
A.株系A和株系B都可以正常产生雌配子
B.株系B可产生基因组成为MPRm的可育雄配子
C.株系B自交得到有荧光和无荧光种子的比例为1:1
D.株系B自交后代有荧光植株的基因型与株系B相同
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
色(野生型),基因a2控制非鼠色。这些复等位基因位于常染色体上,A对a1、a2为显性,a1对
a2为显性,现有Aa2Xa1a2的杂交组合。下列叙述正确的是
A.基因A和a2不可能出现在同一条染色体上
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
C.若一只黄色雄鼠和几只非鼠色雌鼠杂交,其子代小鼠中可能同时出现黄色和鼠色
D.基因型为Aa1、Aa2的个体杂交得F1,F1自由交配,F2中黄色小鼠所占比例为1/4
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/x、G
g、B/b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
调控代谢过程,下列分析正确的是
R基因
G基因
B基因
R酶
G酶
白色物质一→红色色素→绿色色素
B酶
→褐色色素
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
B.纯合红豆植株与纯合白豆植株杂交,F1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,F1所结种子全为绿豆或红豆
D.等位基因均杂合的褐豆植株自交,F1所结种子不能出现四种颜色
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
成如下表。已知两头纯合的棕毛猪杂交得到的F1均表现为红毛,F1雌雄交配产生F2。将F2
中棕毛猪随机交配,子代白毛个体的比例为
生物学·周测卷(十二)第1页(共4页)
12
鱼跃龙户秦
毛色
红毛
棕毛
白毛
基因组成
AB
A_bb、aaB
aabb
A.1/81
B.1/18
C.16/81
D.1/9
5.玉米种子颜色由3个显性基因A、C和R共同决定,只有A、C、R同时存在时表型为有色。某
有色植株X与植株aaccRR、aaCCrr、AAccrr分别杂交,产生有色种子结果比例分别为50%、
25%、50%,X植株的基因型是
A.AaCCRr
B.AaCCRR
C.AaCcRr
D.AACcRr
6.某种昆虫正常情况下眼色为野生型,即暗红眼,现有朱砂眼和猩红眼两个纯合突变品系,用这
三个品系昆虫进行相关实验,实验①与②取野生型昆虫分别与不同突变品系的昆虫杂交,F
都是野生型;实验③取两个突变品系的昆虫杂交,F,也都是野生型。下列说法错误的是
A.由实验结果可知该昆虫眼色至少由两对基因控制
B.杂交结果说明突变品系都为隐性突变
C.让实验③得到的F1自由交配,子代野生型昆虫占9/16
D.取实验①与实验②得到的野生型子代进行杂交,子代可能全为野生型
7.现有紫茎和绿茎两个二倍体玉米品种,已知紫茎(A)对绿茎()为显性。育种工作者将外源基
因B导入基因型为AA的细胞内,并最终培育成植株甲和乙(基因B完全抑制基因A的表
达),植株甲和乙的基因B导入染色体的位置分别如图1和图2所示,植株甲、乙分别与正常绿
茎植株杂交得到F1。不考虑基因突变和染色体互换,下列叙述正确的是
A.培育植株甲和乙的方法为杂交育种,原理是基因重组
正按自交所得E2中,紫茎:绿茎=3:1B
B.植株甲、乙与正常绿茎植株杂交得到的F1表型比例不同
D.植株乙的F1中绿茎植株自交所得F2中,紫茎:绿茎=3:13图1
图2
8.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。
已知棉花短纤维由基因A控制,现有一基因型为AaBD的短纤维抗虫棉植株(减数分裂时不
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
A.均在1号染色体上
B.均在2号染色体上
C.B基因在1号染色体上,D基因在3号染色体
D.B基因在2号染色体上,D基因在1号染色体上
9.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
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
3□
■
男患者
女患者
○正常男女
☐12
12
A.I3表现为多指,相关致病基因位于常染色体上
B.I1和Ⅱ。的基因型相同,Ⅱ8和Ⅲ12基因型相同的概率为2/3
C.若Ⅱ,与表型正常的男性婚配,则生出的孩子表型均正常
D.若Ⅲ10与Ⅲ12进行婚配,则生出表型正常女孩的概率为1/4
生物学·周测卷(十二)第2页(共4页)
班级
10.
某种自花传粉植物的红花与白花受一对等位基因A/控制,研究发现,红花杂合子植株形成
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
姓名
亲本杂交得F1,F1自交得F2。下列说法正确的是
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
得分
B.若让F1作母本与白花植株杂交,后代植株中红花:白花=2:5
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
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
二、非选择题:本题共3小题,共60分。
11.(21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
选择题
早熟植株进行杂交,实验过程及结果如图所示(已知F1有两种基因型,不考虑突变和互换)。
答题栏
回答下列问题:
1
红茎早熟×绿茎早熟
2
3
F
红茎早熟
↓⑧
5
F2
红茎早熟:绿茎早熟:红茎晚熟:绿茎晚熟
21:7
:3:1
6
(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
…
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
8
0
9
这两对相对性状中显性性状分别是
10
(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
是
;请从F,选择合适的亲本,通过一次杂交实验验证F的基因型及比
例,写出实验思路及预期结果:
(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
12.(19分)乙烯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
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
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
乙烯的合成,请回答问题:
实验
杂交组合
F
F2
①
甲×丙
不成熟
不成熟:成熟=3:1
②
乙×丙
成熟
成熟:不成熟=3:1
③
甲X乙
不成熟
不成熟:成熟=13:3
生物学·周测卷(十二)
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鱼跃龙力秦
(1)控制果实能否正常成熟的基因遵循
定律,理由是
(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
(填“抑制”或“促进”)了B基因功能的发挥。
(3)实验③中,F,不成熟个体中纯合子所占的比例为
,F2成熟个体的基因型是
,F2成熟个体自由交配后代的表型及比例为
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
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/c控制,其中基因A/
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
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
区段,回答下列问题:
亲本甲(圆形矮茎红花雌株)×乙(心形高茎黄花雄株)
子一代
F
随机传粉
F?高茎红花高茎黄花矮茎红花矮茎黄花
3
图1
图2
(1)杂交实验中,F2的叶形表型及比例是
(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
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
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
体所占比例是
(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
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
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F1的单个
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
2
3
7
8
10
11
12
13
14
15
16
相
甲1
甲2
列
基因C
注:“十”表示能检测到相关序列。
据表分析,基因C应位于
号染色体上,判断的依据是
生物学·周测卷(十二)第4页(共4页)高三一轮复习周测卷
(3)由于V-7不携带致病基因,而V-6和V-2都患
腓骨肌萎缩症,所以腓骨肌萎缩症属于显性性状,
根据电泳结果判断腓骨肌萎缩症基因位于X染色
体上,因为若该病致病基因不位于该染色体上,则
Ⅲ代中的Ⅲ-2、Ⅲ-4、Ⅲ-5电泳结果应相同。
生物学(
1.B【解析】株系A和株系B通过基因编辑技术改变
了水稻核雄性可育相关基因,对雌配子的形成没有
影响,因此株系A和株系B都可以正常产生雌配子。
株系B可产生雄配子为m,雌配子为m、MPRm,自
交后代基因型比例为mm:MPRmm=1:1,有荧光
和无荧光种子的比例为1:1。株系B自交后代有荧
光植株的基因型为MPRmm,与株系B相同。
2.C【解析】基因型为Aa2的个体在减数分裂I前期
同源染色体可能交换部分片段,A和a2可能出现在
同一条染色体上。Aa2×a1a2杂交组合的子代基因
型及比例为Aa1:Aa2:a1a2:a2a2-1:1:1:1,所
以成年子代小鼠表型及比例为黄色:鼠色:非鼠色
=2:1:1。一只黄色雄鼠(A)与几只非鼠色雌鼠
(a2a2)杂交,当黄色雄鼠的基因型为Aa2时,子代小
鼠基因型为Aa2(黄色)、a2a2(非鼠色);当黄色雄鼠
的基因型为Aa1时,子代小鼠基因型为Aa2(黄色)、
a1a2(鼠色)。基因型Aa1与Aa2杂交得F1,F1基因
型为AA(致死)、Aa1、Aa2、a1a2,F1的配子类型及比
例为1/3A、1/3a1、1/3a2,F1自由交配,F2中黄色小
鼠(AA纯合致死)所占比例为(1/3×1/3×2×2)÷
(1-1/3×1/3)=1/2。
3.B【解析】纯合红豆植株(RRggBB或者RRggbb)
与纯合绿豆植株(RRGGbb)杂交,F1基因型为
RRGgBb或者RrGgbb,全为褐豆或者绿豆。纯合
红豆植株(RRggBB或者RRggbb)与纯合白豆植株
(rrGGBB、rrGGbb、rrggBB、rrggbb)杂交,F1基因型
为RrGgBB、RrGgBb、RrggBB、RrggBb、RrGgbb或
Rrggbb,F1为红豆、绿豆或褐豆。纯合白豆植株
(rrGGBB、rrGGbb、rrggBB、rrggbb)与纯合绿豆植株
(RRGGbb)杂交,F,基因型及表型为RrGGBb褐豆、
RrGGbb绿豆、RrGgBb褐豆、RrGgbb绿豆,即F1全
为绿豆或褐豆。
4.D【解析】猪毛色受独立遗传的两对等位基因控制,
可知猪毛色的遗传遵循自由组合定律。由两头纯合
棕毛猪杂交,F1均为红毛猪,红毛猪的基因组成为A
B_,可推知两头纯合棕毛猪的基因型为AAbb和
aaBB,F1红毛猪的基因型为AaBb。F1雌雄交配产
·12
(5)综合上述分析,Ⅲ-1的基因型为BbXY,V-1的
基因型为BbXY,V-2的基因型为1/2BBXX或
1/2BbXX,V-1和V-2婚配后所生男孩不患病的
概率为1/2×1/2+1/2×3/4×1/2=7/16.
十二)
生F2,F2A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1。.
将F2中棕毛猪随机交配,F,的棕毛个体中各基因型
及所占比例为1/6AAbb、1/3Aabb、1/6aaBB、
1/3aaBb,棕毛个体随机交配,后代白毛个体(aabb)
所占比例为1/9。
A
C【解析】实验③取两个突变品系的昆虫杂交,F1
也都是野生型,说明该昆虫眼色至少由两对基因控
制。实验①与②,取野生型昆虫分别与不同突变品
系的昆虫杂交,F,都是野生型,说明突变品系都为隐
性突变。若该昆虫眼色由两对基因控制,当这两对
基因位于两对同源染色体上时,则实验③得到的F1
自由交配,子代野生型(双显性个体)昆虫占9/16;当
这两对基因位于一对同源染色体上时,实验③得到
的F1自由交配,子代野生型昆虫占1/2。若该昆虫
眼色由两对基因控制,假设两对基因分别为A/a、B/
b,则野生型的基因型为AABB,两种突变型为
AAbb、aaBB,依据题干信息可知,实验①与实验②的
野生型子代AABb、AaBB,二者杂交得到的子代的基
因型为A-B,均为野生型。
D【解析】将外源基因B导入基因型为AA的细胞
内,并最终培育成植株甲和乙,该育种方法是基因工
程育种,不是杂交育种,其原理是基因重组。假设不
含B基因的标记为O,植株甲、乙与正常绿茎植株
aaOO杂交得到的F,均为绿茎(AaBO):紫茎
(AaOO)=1:1。植株甲的F,中绿茎植株为AaBO
(AB连锁),该植株自交所得F,的基因型及比例为
AABB:AaBO:aaOO=1:2:1,均表现为绿茎。
植株乙的F,中绿茎植株为AaBO(A和B自由组
合),该植株自交所得F2中,绿茎(3A_BB、6A_BO、
1aaBB、2aaBO、1aaOO):紫茎(3AOO)=13:3。
B【解析】若导入的B、D基因均在2号染色体上,
则该个体产生的配子种类及比例为A:aBD=1:1,自
交子代基因型种类及比例为AA:aaBBDD:AaBD=
1:1:2,子代表型及比例为短纤维不抗虫:长纤维抗
虫:短纤维抗虫=1:1:2。
B【解析】多指为常染色体显性遗传病,右图中患病
·生物学·
的双亲生出了正常的女儿,因此相关致病基因位于
常染色体上,且为显性遗传病,故该家族中的疾病为
多指,即I3表现为多指。右图为常染色体显性遗传
病,红绿色盲为伴X染色体隐性遗传病,故左图为色
盲家族,Ⅲ。(相关基因用B/b表示)患有色盲,因此,
Ⅱ。的基因型为XX,I1和I2的基因型分别为
XX与XBY,故I1和Ⅱ,的基因型相同。Ⅲ13表现
正常(若相关基因用A/a表示),其基因型为aa,故
Ⅱg的基因型为Aa,Ⅱ,表现正常,其基因型为aa,故
Ⅲ12基因型为Aa,则Ⅱg和Ⅲ12的基因型相同。若
Ⅱ,(基因型为aa)与表型正常的男性(aa)婚配,则生
出的孩子表型均正常。若Ⅲ1o(基因型为aaXX)与
Ⅲ12(AaXY)进行婚配,则生出表型正常女孩的概率
为1/2×1/2=1/4。
10.C【解析】根据题干信息,Aa的杂合子植株产生的
花粉中,含A基因的花粉有60%死亡,存活下来的
只有40%,含a基因花粉的存活率正常,推出花粉
中A:a=2:5。因为含A与a的卵细胞存活率都
正常且比为1:1,让F1作母本与白花植株杂交,后
代植株中红花:白花=1:1。F1自交,雌雄配子随
机结合,子代中AA占2/14,Aa占7/14,aa占
5/14,红花占9/14,白花占5/14,红花:白花=9:
5。F2的红花植株中,AA占2/14,Aa占7/14,因
此,F2中AA:Aa=2:7。
11.(1)分别位于两对同源染色体上红茎、早熟
(2)AaBb:AaBB=1:1实验思路:让F1和F2中
的绿茎晚熟个体进行杂交获得子代,并统计后的性
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
(3)1/3
【解析】(1)这两对相对性状中,红茎和绿茎杂交后
代均为红茎,说明红茎对绿茎为显性,早熟自交后
代中出现晚熟,说明早熟对晚熟为显性,即两对相
对性状中隐性性状是绿茎、晚熟。玉米茎的颜色、
成熟情况分别由两对等位基因控制。F1的表型为
红茎早熟,F1有两种基因型,自交产生的F2的性状
分离比为21:7:3:1,若相关基因用A/a、B/b表
示,则该比例为AaBb自交后代红茎早熟:绿茎早
熟:红茎晚熟:绿茎晚熟=9:3:3:1和AaBB
自交后代红茎早熟:绿茎早熟=12:4之和,因而
可推测基因A/a、B/b的遗传遵循”自由组合定律,
即控制这两对相对性状的等位基因分别位于两对
同源染色体上。
13
参考答案及解析
(2)F1的表型为红茎早熟,其自交产生的F2的性状
分离比为21:7:3:1,该比例为红茎早熟:绿茎
早熟:红茎晚熟:绿茎晚熟=9:3:3:1和红茎
早熟:绿茎早熟=12:4之和,因而推测F1的基因
型及比例为AaBb:AaBB=1:1。从F2选择合适
的亲本,为了通过一次杂交实验验证F,的基因型及
比例,则需要通过测交实验进行检测,这里需要让
F1和F2中的绿茎晚熟个体(aabb)进行杂交获得子
代,并统计后代的性状表现及比例,若子代中红茎
早熟:绿茎早熟:红茎晚熟:绿茎晚熟=3:3:
1:1,则可证明F1个体中有两种基因型,且二者的
比例为AaBb:AaBB=1:1。
(3)若让图中F,在自然状态下生长,该群体中种类
和比例为AaBb:AaBB=1:1,由于玉米在自然状
态下会自由传粉,即存在自交和杂交的情况,则可
采用配子法进行计算,根据题(2)可知,该群体中配
子种类和比例为AB:aB:Ab:ab=3:3:1:1,
列出棋盘可以看出,子代红茎晚熟个体(A-bb)的
比例为2×1/8×1/8+1/8×1/8=3/64,纯合子
AAbb占比1/8×1/8=1/64,可见,其子代红茎晚
熟个体中的纯合子占1/3。
2.
(1)基因自由组合实验③的F2表型比例为13:
3,是9:3:3:1的变式
(2)AABB抑制
(3)3/13aaBB、aaBb成熟:不成熟=8:1
3.(1)圆形雌株:圆形雄株:心形雄株=2:1:1(或
圆形:心形=3:1)
(2)遵循
B
2/9
(3)1含甲1的花粉均不含基因C,不含甲1的花
粉均含基因C
【解析】(2)亲本矮茎红花与高茎黄花杂交,得F,
F随机传粉得F2。F2中高茎红花:高茎黄花:矮
茎红花:矮茎黄花=9:3:3:1,故B/b和C/c的
遗传遵循基因的自由组合定律。F2的高茎黄花、矮
茎黄花植株均只有雄性,说明控制花色的基因即B/
b位于X染色体上。亲本甲CCXAE XAB与亲本乙
CCXabY杂交,F1的基因型为CcXAB Xab和CcXABY,
F1随机交配,F2中只考虑高茎与矮茎,显性的个体
中纯合个体所占比例是1/3,XAXb与XABY随机
交配,后代显性个体中纯合个体占2/3,F2三对相对
高三一轮复习周测卷
性状中都表现为显性的个体中纯合个体所占比例
是1/3×2/3=2/9。
(3)由图可知,含甲1的花粉均不含基因C,不含甲
生物学
1.D
2.D【解析】噬菌体是病毒,由DNA和蛋白质构成,
需要寄生于活细胞中才能生存,寄主为病毒提供原
料、相关的酶和能量,模板由病毒提供。混合培养后
S菌和R菌数量均降低,且趋势和S型细菌相近,与
R型细菌不同,说明S型菌没有转化成R型菌。噬
菌体为病毒,无细胞结构。噬菌体M能特异性地侵
染S型菌,说明S型枯草杆菌细胞膜上含有能被噬
菌体M识别的受体。
3.D【解析】据图可知,abc或def可组成一个核苷酸,
②和③均为酯键,其中③为两个相邻脱氧核苷酸之
间连接时形成的酯键,是由DNA聚合酶催化形成
的。该DNA分子中腺嘌呤有个,占DNA全部碱
基的比例为n,故该DNA分子共有m/n个碱基。腺
嘌呤与胞嘧啶为非互补碱基,占碱基总数的50%,而
腺嘌呤有m个,故胞嘧啶有m/2n一m个。A与T
之间形成2个氢键,G与C之间形成3个氢键,故该
DNA分子中氢键有2×m+3×(m/2n-m)=
m(3/2n一1)个。复制时,在能量的驱动下解旋酶使
DNA双链中的一条由5'端向3'端解旋,另一条由3
端向5端解旋。b、d交替连接形成DNA的基本骨
架和氢键数目的多少会影响DNA结构的稳定性,①
表示两个氢键,④表示三个氢键,①和④的数目和比
例影响一定长度的DNA中氢键的多少。
4.B
5.C【解析】“miR140”是一种微型单链核糖核酸
(RNA),RNA的基本单位是核糖核苷酸,一分子核
糖核苷酸由一分子核糖、一分子磷酸和一分子含氨
碱基组成,含氮碱基包括腺嘌呤(A)、尿嘧啶(U)、胞
嘧啶(C)、鸟嘌呤(G),其中腺嘌呤与核糖结合形成腺
苷,所以“mR140”分子中可能含有腺苷。RNA中含
有核糖这种糖类,所以“miR140”分子中一定有糖类
物质参与构成。“miR140”是单链RNA,所以腺嘌呤
的数量和尿嘧啶的数量不一定相等。单链RNA一
端有一个游离的磷酸基团,所以“iR140”分子有一
个游离的磷酸基团。
6.D
7.D【解析】DNA的复制方式是半保留复制,细菌是
原核生物,没有线粒体,其生命活动所需的能量由细
。1
1的花粉均含基因C,推测基因C与甲1标记位于
同源染色体上,故C/c位于1号染色体上。
(十三)
胞质基质等提供,所以细菌质粒DNA(包括IDNA)
的复制过程不需要线粒体供能。
8.C
9.C【解析】根据子链的合成情况,DNA聚合酶的移
动方向是从左到右。单链结合蛋白能破坏DNA单
链上形成的“发夹”结构,而发夹结构是通过碱基互
补配对形成的,因此单链结合蛋白能破坏碱基之间
的氢键。根据题意,发夹结构是小区域碱基互补配
对形成的,因此不同的“发夹”结构都遵循碱基互补
配对原则,都有A=T、C=G,所以,嘌呤碱基(A十
G)均占50%。图中DNA复制中存在DNA聚合酶
与DNA、单链结合蛋白与DNA两种核酸蛋白复
合物。
10.B
11.(1)全保留复制若为全保留复制,图2d应该出现
2个波峰
(2)401
一离心管
40 min
0min
20 min
Q-.
a
(3)DNA复制时两条链各自作为模板进行半保留复
制,逐渐合成含有14N的DNA子链,且比例会越来
越高
12.(1)核苷酸(或脱氧核苷酸和核糖核苷酸)、氨基酸
(2)不含MTB的培养液杀病毒剂的剂量过小或
处理时间过短,导致部分噬菌体D29未被杀灭
(3)强噬菌体D29只能侵染活的结核分枝杆菌
(4)将MTB样液均分为A和B两组,A组用药物X
预处理,B组不做处理,再利用PhaB法检测MTB,
通过比较两组噬菌斑的数量差异评估药物X的
疗效
13.(1)8
(2)半保留复制、边解旋边复制碱基互补配对
甲链相反
(3)服氧核糖磷酸脱氧核糖一公一()
(4)蛋白质和DNA