内容正文:
(2)叶绿素、磷脂(酶、ATP、NADPH)花生油脂含量较
多,油脂C、H比例高,参与细胞呼吸时耗氧量大,浅播可
以保证种子的萌发有充足的氧气
(3)氮元素存在的情况下,有利于相关酶的合成,有利于
酚类物质合成有关基因的表达,从而有利于提高过氧化
物酶的活力来消除和减轻因干旱引发的活性氧化伤害,
增强作物的抗旱性
专题精准强化9基因的本质和结构
1.D[蛋白酶处理时,蛋白质并非转化因子,即使被破坏,
DNA仍能引起转化,A错误;RNA酶处理时,RNA非转
化因子,不影响实验结果,B错误;脂解酶处理时,英膜脂
质与转化无关,R型细菌本身无荚膜,无需额外的脂质,
C错误;DNA酶处理时,直接降解DNA,导致唯一能引
起R型菌转化为S型菌的物质失效,因此无法产生S型
菌,D正确。
2.D「乙肝病毒不能侵染大肠杆菌,不能用乙肝病毒替代
T2噬菌体为实验材料,A错误;噬菌体的DNA进入大
肠杆菌,在大肠杆菌细胞中有子代噬菌体的DNA和蛋
白质合成,说明DNA能指导蛋白质的合成,B错误;分
别用2P或S标记的T2噬菌体分别侵染大肠杆菌,本
实验采用了相互对照,C错误:用S标记噬菌体侵染大
肠杆菌后,搅拌不充分,部分S标记的蛋白质外壳会吸
附在大肠杆菌上随大肠杆菌进入沉淀物中,导致沉淀物
中放射性偏高,D正确。]
3.D[在肺炎链球菌转化实验中,加热杀死的S型菌中存
在某种促使R型活细菌转化为S型活细菌的活性物质,
这种物质后来被证明是DNA,A正确;DNA酶处理S型
菌细胞提取液,将提取液中的DNA水解,不能使R型菌
发生转化,该实验通过去除DNA来观察结果,运用了
“减法原理”,B正确:用2P噬菌体侵染细菌,2P标记的
是噬菌体的DNA,部分子代噬菌体含2P,说明亲代噬菌
体的DNA传递到了子代噬菌体中,可作为DNA是遗传
物质的证据,C正确:用烟草花叶病毒感染烟草的实验证
明RNA是烟草花叶病毒的遗传物质,但烟草是细胞生
物,其遗传物质是DNA,D错误。]
4.D「XPA切除时需要将受损部位DNA一条链的左右
两边切开,因此需断裂2个磷酸二酯键,A正确;DNA聚
合酶在复制新链合成是以5′到3'的方向进行,图中下方
单链修复5′到3'方向为从左到右,B正确:染色体位于细
胞核中,因此修复染色体DNA损伤的过程发生在细胞
核中,C正确:DNA有害损伤发生后,最好在细胞增殖前
进行修复,对细胞最有利,D错误。]
5.B[双链DNA中,互补链的A十T比例相等,整个
DNA分子中A十T占40%,则G+C占60%。总碱基
数为3000×2=6000,G+C数目为6000×60%
3600,G数目为3600÷2=1800,A正确:DNA复制为
半保留复制,初始DNA两条链含1P,复制3次后得到8
个DNA分子,其中2个含1P(各含一条母链),其余6个
全为2P。因此,含2P的DNA占8/8=1(即100%),
含31P的占2/8=1/4,B错误;原DNA中A+T=40%,
总A数目为(3000×2×40%)÷2=1200。复制3次需
新合成7个DNA,所需A为1200×7=8400,C正确:
互补链的A十T比例由碱基互补配对原则决定,与原链
相同(40%),D正确。]
6.D[基因lacl是由两条脱氧核糖核苷酸链反向平行盘
旋成的结构,A错误;基因lacl中每条链的两个相邻碱
基之间是通过脱氧核糖一磷酸基团一脱氧核糖连接,
B错误;基因lacl进行复制时需要DNA聚合酶催化子
链的形成,C错误;核苷酸的排列顺序表示遗传信息;基
因lacl的遗传信息蕴藏在4种核苷酸的排列顺序之中,
D正确。]
308
练习册参考答案
T.AB[登革病毒(DENV)为单股正链RNA病毒,病毒颗
粒外被脂蛋白包膜。因此DENV的物质组成为蛋白质、
RNA和脂质,烟草花叶病毒的物质组成为蛋白质和
RNA,故两者的物质组成不完全相同,A正确:T2噬菌
体是将DNA注入大肠杆菌,DENV是以胞吞的方式进
入人的毛细血管内皮细胞,故两者侵染细胞的方式不
同,B正确;DENV遗传物质为单链RNA,嘌呤数目不一
定等于嘧啶数目,由于单链RNA结构不稳定,易发生基
因突变,C错误:登革病毒(DENV)是病毒,必须寄生在
活细胞中才能生存,可以使人致病,理论上属于动物病
毒,不能用细菌培养基培养,D错误。门
8.ABD[A、R、S、N、)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: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;R、
S、N、)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: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。]
9.(1)通过碱基互补配对识别并切割特定位点,使其发生
磷酸二酯键的断裂
(2)DNA脱氧核酶是由29个脱氧核苷酸组成的
(3)催化中心有特定核苷酸序列的结合臂,与底物进行
碱基互补配对
(4)准备不同pH梯度的蔗糖溶液并编号,分别加入等量
适量的蔗糖酶反应相同时间,最后加人斐林试剂,观察
并记录每组砖红色沉淀的含量H从低到高,砖红色
沉淀从少到多再到少
专题精准强化10基因的传递和表达
1.D[根据图1可得,DNA酶I可以将标记的DNA分子
切割为小分子片段,由此可得其破坏的是磷酸二酯键,
而DNA分子煮沸变性破坏的是氢键,A正确;根据题干
信息可得,DNA探针的化学本质也是DNA,因此其合成
时需要以荧光标记的脱氧核苷酸为原料,B正确;A和B
可以被荧光探针标记,C不能被荧光探针标记,植物甲
(AABB)与植物乙(AACC)杂交得F,,其染色体组成为
AABC,结合图2信息可知一个染色体上是2个荧光位
,点,因此F有丝分裂中期的细胞中可观察到6个荧光
,点,C正确;F,的染色体组成为AABC,减数分裂I时,
来自A的染色体联会配对,均等分离,来自B、C的染色
体无法联会,随机分离,形成的子代细胞中,被荧光标记
的染色体的情况是,只含一个来自A的标记染色体,或
含一个来自A的标记染色体和一个来自B的标记染色
体,前者有2个荧光光点,后者有4个荧光光点,D错误。]
2.C[根据题千信息“先以L链为模板,合成一段RNA引
物,然后在酶的作用下合成新的H链片段,当日链合成
2/3时,新的L链开始合成”,所以两条链复制不是同步
进行的,DNA复制时,在引物作用下,DNA聚合酶从引
物3'端开始延伸DNA链,即DNA的合成方向是从子链
的5端自3'端延伸的,因此以1链和2链为模板合成子
链的方向都是5′端·3'端,A错误: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数目和脱
氧核苷酸数目相同,但由于在该DNA复制过程中,先合
成了一段RNA序列,因为利用核糖核苷酸合成RNA的
过程中也要生成水,所以DNA分子中的磷酸二酯键数
目、脱氧核苷酸数与生成水的数目是不等的,B错误;
DNA复制需要先合成一段RNA引物,所以需要RNA
聚合酶,同时需要DNA聚合酶合成脱氧核苷酸长链,需
要DNA连接酶将DNA片段连接,C正确;若iN标记的
DNA放在“N的培养液中复制n次得到2”个DNA分
子,由于DNA是半保留复制,新合成的子代DNA中
含1iN的有2个,故“N/5N的DNA占2/2”,D错误。]
1生物学
3.C[据题图可知,●表示复制原点,则图1为双向复制,
图2为单向复制,若DNA聚合酶的移动速率恒定,则图
1的复制方式比图2的效率高,A错误;“O为稳定同位
素,不具有放射性,B错误:图示两种复制过程的子链延
伸方向都是5→3',⑥链上侧为5'端,C正确;图示复制
过程中碱基配对方式为A一T、T一A、C一G、G一C,而蛋
白质的翻译过程中碱基配对方式为A一U、U一A、C一G、
G一C,故该复制过程的碱基配对方式与蛋白质的翻译过
程不完全相同,D错误。]
4.D[RNA聚合酶沿着DNA模板链的3'→5'移动,合成
mRNA,A正确;密码子GGC的读取方向为:5…GGC…3,
该mRNA的模板链与mRNA互补,对应碱基序列为5'·
GCC…3',B正确;翻译时,核糖体在mRNA上的移动方
向为mRNA的5′~3',C正确;密码子GGC的反密码子
为CCG,反密码子在tRNA上的读取方向与密码子相
反,为3'5,D错误。]
5.B[题目中“依赖于DNA合成RNA的酶”是RNA聚
合酶,而非解旋酶。解旋酶用于DNA复制时解开双链,
而转录时RNA聚合酶兼具解开DNA双链的功能,A错
误:利福平抑制RNA聚合酶活性,导致转录受阻,
mRNA无法合成,进而使蛋白质合成(翻译)无法进行,
B正确;耐药性变异是随机发生的,抗生素仅起选择作用
(筛选已存在的耐药菌),不会提高变异概率,C错误;联
合使用的抗生素作用机制如果与利福平相似,可能会产
生重复作用,不一定能缩短肺结核的疗程,应该是联合
使用的抗生素作用机制不同,起到协同作用,才更有利
于缩短疗程,D错误。
6.DL硒代半胱氨酸的出现使运载氨基酸的tRNA种类
发生改变,tRNA的反密码子含有3'一ACU一5'碱基序
列,A错误;密码子位于mRNA上,正常情况下每个基因
转录出的mRNA均含有终止密码子,B错误;翻译的直
接模板为mRNA,多肽链中硒代半胱氨酸需要UGA序
列,该mRNA的终止密码可能是UGA,也可能是其他终
止密码子,则其直接模板中可能含有两个UGA序列,不
是一定含有两个UGA序列,C错误;反密码子与密码子
按碱基互补配对原则进行配对,与tRNA上结合的氨基
酸无关,D正确。」
7.BC[核小体是染色质的基本结构单位,酵母菌的细胞
核中含有核小体结构,A错误;组蛋白乙酰化可以将组
蛋白中的正电荷屏蔽掉,使组蛋白与带负电荷的DNA
缠绕的力量减弱,能使DNA就会“松开”,影响DNA的
复制,B正确;组蛋白乙酰化可以将组蛋白中的正电荷屏
蔽掉,促进基因的表达,DNA甲基化抑制转录,抑制表达,
C正确:组蛋白低乙酰化可促进DNA甲基化,不利于DNA
与RNA聚合酶结合,D错误。J
8.ABD[依据题千信息“培养短时间内三个区域均有少
量细菌生长增殖”,推断培养基中存在少量色氨酸,培养
细菌一般将pH调至中性或弱碱性,A正确;“继续培养
后发现I区域的两端和Ⅱ区域的一端的菌株继续生长
增殖”,说明培养基中3种突变菌株均能将积累的中间产
物分泌到细胞外,使其他突变体得以生存,B正确;“突变
林TrpB、TrpC、TrpE分别划线接种在图2培养基
的I、Ⅱ、Ⅲ区域,培养短时间内三个区域均有少量细菌
生长增殖”,“继续培养一段时间后发现I区域的两端和
Ⅱ区域的一端的细菌继续生长增殖”:分析得知:突变株
TrB,将分支酸转化为邻氨基苯甲酸受阻,但可将邻氨
基苯甲酸转化为吲哚,并进一步转化为色氨酸;突变株
TrpC对应Ⅱ区域,将邻氨基苯甲酸转化为吲哚受阻,
但可以将分支酸转化为邻氨基苯甲酸,也可以将吲哚转
化为色氨酸;突变株TrpE对应Ⅲ区域,将吲哚转化为
色氨酸受阻,但可以将分支酸转化为邻氨基苯甲酸,并
30
进一步转化为哚。I区域的TrpB划线上端与Ⅱ区
域临近,可利用Ⅱ区域TrpC合成的邻氨基苯甲酸进一
步合成吲哚及色氨酸生长增殖;I区域的TrpB划线下
端与Ⅲ区域临近,可利用Ⅲ区域TrpE合成的吲哚进一
步合成色氨酸生长增殖;Ⅱ区域的TrpC划线上端自身
不能合成吲哚,临近的I区域TrpB可利用Ⅱ区域合成
的邻氨基苯甲酸合成吲哚并进一步合成色氨酸,无多余
的吲哚反馈给Ⅱ区域上端,所以Ⅱ区域的TrC划线上
端不生长;Ⅱ区域的TrpC划线下端,可利用临近Ⅲ区
城TrpE合成的吲哚进一步合成色氨酸生长增殖;Ⅲ区
域TrpE由于不能将吲哚转化为色氨酸,所以Ⅲ区域两
端不生长增殖,所以Ⅱ区域的TrpC划线下端靠近Ⅲ区
域,可利用临近Ⅲ区域TrpE合成的吲哚进一步合成色
氨酸生长增殖,而不是靠近I区域的一端,C错误;根据
C项分析,TrpE菌株不再生长是由于缺乏催化吲哚合
成色氨酸的酶,导致不能合成吲哚,因此缺乏色氨酸,D
正确。门
9.(1)RNA聚合酶组蛋白去乙酰化酶抑制
(2)碱基互补配对转录后
(3)启动子抑癌基因基因突变/碱基的替换、增添或
缺失
(4)否降低DNA接受甲基的能力,又抑制DNA甲基
化转移酶活性
专题精准强化11遗传规律及应用
1.C[任选一杂合小鼠和非鼠色小鼠杂交,即AA'(或
Ava)Xaa或A'a×aa,属于测交实验,都可以验证基因
的分离定律,A正确;显隐性关系为A>A'>a,黄色小
鼠基因型为AAv、AvAY、AVa,鼠色小鼠基因型为
A'A'、A'a,由此可知若两只小鼠的表型相同,基因型也
可能不同,B正确:若子代有三种毛色,说明子代中有阳
的类型,双亲均含有基因,且应含有黄色和鼠色,即含
有A'、A¥基因,说明亲本基因型是Ava和A'a,故子代
的表型及比例为黄色(A'A、Aa):鼠色(Aa):非鼠色
(aa)=2:1:1,C错误:纯种鼠色小鼠和非鼠色小鼠杂
交,若子代中A基因高度甲基化,则A'基因不能正常
表达,子代都表现为非鼠色,D正确。]
2.D[某种动物的毛色有黄色和白色,分别由基因B、b控
制,纯合白毛(雌性BB)×纯合白毛(雄性bb)~白毛(雌
性Bb)、黄毛(雄性Bb),亲本中雌性和雄性的基因型分
别是BB、bb,A正确;基因型为bb的雌、雄个体的表型没
有差异,均为白色,B正确;只有基因型为BB、Bb的雄性
个体表现为黄色,其他均为白色,C正确;子一代雌雄个
体(Bb)相互交配,后代表型比为黄毛(BB、Bb的雄性):
白毛(BB、Bb的雌性、bb的雌雄性)=3:5,D错误。]
3.A[浅绿色表型的出现不是细胞中基因融合的结果,而
是A对a表现为不完全显性,A错误;浅绿色植株Aa连
续自交1代,子一代中Aa=2/4,AA=1/4,aa=1/4,因
为aa幼苗阶段死亡,因此子一代中成熟个体Aa=2/3,
AA=1/3,子一代自交,子二代中的Aa=2/6,AA=3/6,
aa=1/6,aa幼苗阶段死亡,因此子一代中成熟个体Aa=
2/5,AA=3/5,B正确;浅绿色植株Aa自由交配,子一代
的成熟个体AA:Aa=1:2,则A的基因频率=1/3十1/2
×2/3=2/3,a的基因频率则为1/3,自由交配后,子二代
成熟后代中AA的概率=2/3×2/3=4/9,Aa的概率=
2×1/3×2/3=4/9,aa的概率=1/3×1/3=1/9,幼苗阶
段死亡,故成熟后代中深绿色个体的概率为1/2,C正确;
浅绿色植株Aa与深绿色植株AA杂交,其成熟后代有
深绿色AA和浅绿色Aa,且比例为1:1,D正确。]
4.D[F,到F。发生性状的自由组合,E、e和G、g两对基
因的遗传遵循自由组合定律,A正确:若致死基因存在
于g基因所在染色体上,则F2的性状分离比应为:蓝眼专题精准强化10基因的传递和
1.荧光原位杂交可用荧光标记的特异DNA
片段为探针,与染色体上对应的DNA片段
结合,从而将特定的基因在染色体上定位。
已知A、B、C分别代表不同来源的一个染色
体组,AA和BB中各有一对同源染色体可
被荧光探针标记,若植物甲(AABB)与植物
乙(AACC)杂交得F,。对其进行基因定位
检测。DNA荧光探针的制备过程如图1所
示,图2表示探针与待测基因结合的原理。
下列叙述错误的是
(
)
待标记的DNA
DNA酶I
DNA聚合酶I
g¥¥米¥
荧光标记的DNA探针
图1
55℃杂
交复相
观察
“二个荧光点
图2
A.DNA酶I和煮沸变性分别破坏的是磷
酸二酯键和氢键
B.以荧光标记的脱氧核苷酸为原料,合成
DNA探针
C.F,有丝分裂中期的细胞中可观察到6个
荧光点
D.F,减数分裂Ⅱ细胞中可观察到1、2或4
个荧光点
2.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(最后它会被切掉,用新合成的DNA
片段来填补),然后在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
的叙述,正确的是
子链】
H链
复制起点】
复制起点】
复制起点2
复制起点2
子链2
19
⑧错题序号:
表达
@错因分析:
A.DNA内外环的复制是不同步的,但子链
都是从3'端向5′端延伸
B.DNA分子中的磷酸二酯键数目、脱氧核苷
酸数目和DNA合成过程中脱水数相等
C.推测DNA复制时需要RNA聚合酶、
DNA聚合酶和DNA连接酶等
D.用5N只标记亲代DNA,复制n次后含
14N/5N的DNA占总数的1/2n
3.图1、图2分别表示不同DNA复制过程,其
中●表示复制原点,“→”“一”表示子链延
伸方向,①~⑥表示子链。下列叙述正确
的是
605
图1
图2
A.若DNA聚合酶的移动速率恒定,则图1
的复制方式与图2的效率是一样的
B.若以18O标记的原料进行图示复制过程,
则新合成区域的放射性较高
C.图示两种复制过程中子链延伸方向相
同,⑥链上侧为5'端
D.该复制过程的碱基配对方式与蛋白质的
翻译过程完全不同
4.中心法则中遗传信息的传递和表达都有明
确的方向性,某mRNA中有一密码子GGC,
下列叙述错误的是
A.RNA聚合酶是由DNA模板链的3'端向
5'端移动
B.该mRNA模板链对应的碱基序列
为5'…GCC…3
C.翻译时,核糖体沿着mRNA的5'端到
3'端方向移动
D.密码子GGC的反密码子为CCG,反密码
子在tRNA上的读取方向为5'端→3'端
5.利福平可抑制某种依懒于DNA合成RNA
的酶活性,常用于治疗结核分枝杆菌引起的
肺病,但其单独使用时容易产生耐药性,使
疗程延长,因此常和其他抗生素联合使用。
据此推断
A.该酶是解旋酶,用于解开DNA双链
B.利福平会抑制结核分枝杆菌蛋白质的
合成
C.长期使用利福平会提高结核分枝杆菌产
生耐药性变异的概率
D.联合使用的抗生素作用机制与利福平越
相似,越能缩短肺结核的疗程
6.1986年,英国科学家钱伯斯发现了硒代半
胱氨酸(非必需氨基酸),并提出硒代半胱氨
酸由密码子UGA编码。最初,人们仅把
UGA视为多肽合成的终止密码子,现在发
现它在某些情况下也可以编码硒代半胱氨
酸。下列叙述正确的是
)
A.硒代半胱氨酸的反密码子碱基序列为
5'-ACU-3
B.正常情况下每个基因均含有终止密码子
和氢键
C.多肽链中若含有1个硒代半胱氨酸,则其
mRNA中含有两个UGA序列
D.反密码子与密码子的配对方式与tRNA
上结合的氨基酸无关
7.(不定项)(2025·湖南长沙三模)核小体是
染色质的基本结构单位,由DNA紧密缠绕
在组蛋白八聚体上形成,能够调控DNA与
某些蛋白质的可接触性。核小体中的组蛋
白修饰主要发生在核心组蛋白的某些氨基
酸上,包括乙酰化、甲基化、磷酸化、泛素化
等,特定的修饰状态可以影响组蛋白的活
性,决定其是招募一些蛋白质与之结合,还
是解除已结合的蛋白质。组蛋白修饰并不
是独立发生的,组蛋白低乙酰化可促进
DNA甲基化,反之抑制DNA甲基化。下
列说法正确的是
A.酵母菌的细胞质中含有核小体结构
B.组蛋白修饰影响DNA的复制
C.组蛋白乙酰化与DNA甲基化相互协调,
共同调节基因表达
D.修饰后的组蛋白活性发生改变,更容易
与RNA聚合酶结合
8.(不定项)某野生型细菌能通过图1途径合
成色氨酸,从而在不含色氨酸的培养基上正
常生长繁殖,而其突变株则不能。将突变株
TrpB、TrpC、TrpE(仅图1中的某一步
受阻)分别划线接种在图2培养基的I、Ⅱ、
Ⅲ区域,培养短时间内三个区域均有少量细
菌生长增殖,继续培养后发现I区域的两端和Ⅲ
区域的一端的菌株继续生长增殖,而Ⅲ区域菌
株不再生长。下列叙述正确的是
(
分支酸→邻氨基苯甲酸→吲哚→色氨酸
图1色氨酸合成途径
图2
19:
A.该培养基中含有少量色氨酸,酸碱度为
中性或弱碱性
B.3种突变菌株均能将积累的中间产物分
泌到细胞外
C.TrpC菌株继续生长增殖的一端为靠近
I区域的一端
D.TrpE菌株不再生长是由于缺乏催化吲
哚合成色氨酸的酶
9.表观遗传通过调控基因表达进而影响性状」
多种类型的肿瘤研究中发现表观遗传调控
异常可导致肿瘤发生,如DNA甲基化异
常、组蛋白修饰异常和非编码RNA(如
miRNA)调控异常等因素。据图分析回答
下列问题。
组蛋白
注:Me表示甲基
Ac表示乙酰基
个表示甲基化
milNA RNA
一表示抑制
细胞癌变
(1)组蛋白修饰乙酰化和去乙酰化是染色体
结构调节的重要机制之一。组蛋白乙酰化
通常使染色体结构松弛,有利于
识别并结合在启动子部位,进行转录;而
当
的活性过高时,
染色质处于紧密状态,从而
相关基因
的表达。
(2)miRNA通过
方式与靶向mRNA的序列结合,在
(选填“转录前”“转录后”“翻译后”)抑制基
因的表达,减少蛋白质的合成。
(3)在研究肿瘤发生机制时发现,基因的
区域高度甲基化则可
能导致
的表达被抑制,或原癌基因
和抑癌基因中发生多次
都可引起肿瘤的发生。
(4)DNA甲基化通常发生在胞嘧啶的碳原
子上,该过程
(选填“是”“否”)改变生
物体的遗传信息。研究DNA甲基化转移
酶抑制剂,促进有关基因的表达,是癌症治
疗药物开发的主要思路,生物药阿扎胞苷属
于胞嘧啶类似物,可替代DNA复制过程中
的胞嘧啶脱氧核苷酸,推测可以治疗肿瘤的
原因是