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专题07遗传的分子基础一、选择题(15小题,共60分)1下列关于遗传物质探索历程的叙述,正确的是()A若32P标记组的上清液有放射性,则可能原因是搅拌不充分B将S型菌的DNA、蛋白质、多糖等物质与R型活菌混合培养,培养基中均有R型菌出现C标记噬菌体的方法是分别用含32P和35S的培养基培养噬菌体DS型肺炎双球菌是利用宿主细胞中的核糖体合成自身的蛋白质【答案】B【解析】若32P标记组的上清液有放射性,可能原因是搅拌时间太早,噬菌体的DNA没有注入细菌,或搅拌时间太迟,细菌已部分裂解,A错误;将S型菌的DNA、蛋白质、多糖等物质与R型活菌混合培养,所有的培养基中均有R型菌出现,而只有加入S型菌的DNA培养基中有S菌出现,B正确;噬菌体是病毒,没有细胞结构,不能在培养基中直接培养,所以标记噬菌体的方法是用含32P和含35S的培养基分别培养细菌,然后再用含32P和含35S的细菌的培养基分别培养噬菌体,C错误;肺炎双球菌属于原核生物,利用自身核糖体合成相应蛋白质,D错误。2在含有BrdU的培养液中进行DNA复制时,BrdU会取代胸苷掺入到新合成的链中,形成BrdU标记链。当用某种荧光染料对复制后的染色体进行染色,发现含半标记DNA(一条链被标记)的染色单体发出明亮荧光,含全标记DNA(两条链均被标记)的染色单体荧光被抑制(无明亮荧光)。若将一个细胞置于含BrdU的培养液中,培养到第三个细胞周期的中期进行染色并观察。下列推测错误的是()A1/2的染色体荧光被抑制 B1/4的染色单体发出明亮荧光C全部DNA分子被BrdU标记 D3/4的DNA单链被BrdU标记【答案】D【解析】根据题意可知,在第三个细胞周期中期时,含半标记DNA的染色单体分别在两个细胞中,故有两个细胞的两条染色单体荧光全被抑制,有两个细胞中的一条染色单体发出明亮荧光,一条染色单体荧光被抑制,故A、B选项正确;一个DNA分子中有两条脱氧核苷酸链,由于DNA为半保留复制,故不含BrdU标记的两条脱氧核苷酸链分别位于两个DNA分子中,新复制得到的脱氧核苷酸链必然含BrdU标记,故所有DNA分子都被BrdU标记,C选项正确;以第一代细胞中的某一条染色体为参照,在第三个细胞周期中期时一共有16条DNA单链,含BrdU标记的有14条,故有7/8的DNA单链被BrdU标记,D选项错误。3下列关于细胞中基因表达的叙述,正确的是()A细胞凋亡过程中没有氢键的形成和断裂B水稻糯性和非糯性的根本区别在于不同的基因含有不同的密码子C植物激素和环境因子的变化都会影响植物细胞内基因的表达D浆细胞中的一个mRNA分子可结合多个核糖体,合成多种肽链【答案】C【解析】细胞凋亡过程中会伴随着一些DNA的形成、复制、转录和被降解,有氢键的形成和断裂,A错误;稻糯性和非糯性的根本区别在于还有不同的基因, 它们共用一套密码子,B错误;光照、温度等环境因子的变化会引起植物体内包括植物激素的合成在内的多种变化,进而对基因组的表达进行调节而影响植物的生命活动,C正确;一个mRNA分子上可结合多个核糖体合成多条肽链,但肽链只有一种,D错误。4下列关于核酸的叙述正确的个数是()核酸的种类遗传物质肺炎双球菌DNA和RNARNA水绵DNA和RNADNA烟草花叶病毒DNA和RNADNA或RNAA2个B3个C4个D5个【答案】B【解析】肺炎双球菌是原核生物,水绵是真核生物,二者同时含有DNA和RNA,二者的遗传物质都是DNA;烟草花叶病毒只含有RNA一种核酸,遗传物质是RNA。综上所述,正确,ACD不符合题意,B符合题意。5下列关于细胞中蛋白质和核酸的叙述,正确的是()ADNA是合成tRNA、mRNA和rRNA的模板B真核细胞中tRNA的种类多于原核细胞C密码子的简并性有利于提高转录的速率D胞内蛋白的加工过程都发生在细胞质基质【答案】A【解析】合成tRNA、mRNA和rRNA的模板是DNA,A正确;构成蛋白质的氨基酸约有20种,tRNA有61种,B错误;密码子的简并性有利于维持生物性状的相对稳定,但不能提高转录的速率,C错误;细胞质包括细胞器和细胞质基质,有些胞内蛋白,如溶酶体内的水解酶需要内质网和高尔基体的加工,D错误。6如图为某生物细胞中转录翻译的示意图。据图判断,下列描述中正确的是()A图中表示4条多肽链正在合成B一个基因在短时间内可表达出多条完全相同的多肽链C核糖体的移动方向为从左向右D多个核糖体共同完成一条肽链的合成【答案】B【解析】图中的4条链是转录后形成的mRNA,而不是4条肽链,核糖体上合成的才是肽链,A错误;结合在同一条mRNA上的多个核糖体称为多聚核糖体,它们可先后合成相同的肽链,这样一个基因在短时间内可表达出多条完全相同的肽链,B正确、D错误;题图中无法看到每个核糖体上肽链的长度,所以无法判断核糖体在mRNA上的移动方向,C错误。7在探究核酸是遗传物质的科学历程中,有如下重要实验:噬菌体浸染细菌实验、肺炎双球菌转化实验、烟草花叶病毒感染和重建试验。下列叙述不正确的是()A用32P标记的T2噬菌体感染不具放射性的细菌,少量子代噬菌体会含有32PB加热杀死的S型菌和活的R型菌混合注入小鼠体内,会引起小鼠败血症CS型菌的DNA用DNA酶处理后,能使活的R型菌转化成S型菌D用烟草花叶病毒的RNA感染烟草,烟草中会有子代病毒【答案】C【解析】32P标记的是噬菌体的DNA,噬菌体侵染细菌实验中,只有DNA进入细菌并作为模板控制子代噬菌体的合成,而合成子代噬菌体所需的原料均来自细菌,根据DNA半保留复制特点,用32P标记的噬菌体侵染细菌后的子代噬菌体中只有少数具有放射性,A正确;把加热杀死的S型菌和活的R型菌混合后注射到小鼠体内,S型菌体内的转化因子(DNA)能使R型菌转化为S型菌,因此会引起小鼠败血症而死亡,B正确;S型菌的DNA经DNA酶处理后失去其功能,不能使活的R型菌转化成S型菌,C错误;用烟草花叶病毒的RNA感染烟草,由于RNA是烟草花叶病毒的遗传物质,故烟草中会有子代病毒,D正确。8某研究小组用下图所示的6种卡片、脱氧核糖和磷酸之间的连接物、脱氧核糖和碱基之间的连接物、代表氢键的连接物若干,成功搭建了一个完整的DNA分子模型,模型中有4个T 和6个G。下列有关说法正确的是()A代表氢键的连接物有24个B代表胞嘧啶的卡片有4个C脱氧核糖和磷酸之间的连接物有38个D理论上能搭建出410种不同的DNA分子模型【答案】C【解析】搭建了完整的DNA分子模型,模型中有4个T 和6个G,根据碱基互补配对原则,A、T配对有两个氢键,G、C配对,有三个氢键,共含有氢键42+6326,A错误;在此模型中A有4个,C有6个,B错误;该模型含有的脱氧核苷酸是20个,每个脱氧核苷酸脱氧核糖和磷酸之间的连接物有一个,脱氧核苷酸脱水缩合连成长链,相邻的脱氧核苷酸间是脱氧核糖和磷酸相连,20个脱氧核苷酸形成两条链,每条链中含有10个脱氧核苷酸,需要的链接物为9个,共20+92=38,C正确;由于A-T碱基对,C-G碱基对的数目已经确定,因此理论上能搭建出的DNA分子模型种类数少于410种,D错误。9如图表示证明DNA进行半保留复制的实验过程。若将图中15NH4Cl的培养液更换成含14NH4Cl的培养液,将含14NH4Cl的培养液更换成15NH4Cl的培养液,重复上述实验,对应得到的离心结果,、,则离心结果应为()A与相同B与相同C与相同D没有相同的【答案】B【解析】据图分析,中DNA两条链是15N,在离心管的下方,若将图中15NH4Cl的培养液更换成含14NH4Cl的培养液,将含14NH4Cl的培养液更换成15NH4Cl的培养液,重复上述实验,中DNA两条链是14N,在离心管的上方,A错误;据图分析,中DNA两条链是15N和14N,若将图中15NH4Cl的培养液更换成含14NH4Cl的培养液,将含14NH4Cl的培养液更换成15NH4Cl的培养液,重复上述实验,则中DNA两条链是15N和14N,都在离心管的中间,B正确;中2个DNA两条链是15N和14N,另外2个DNA两条链是14N,一半在离心管的中间,一半在离心管的上面,中2个DNA两条链是15N和14N,另外2个DNA两条链是15N,则一半在离心管的中间,一半在离心管的下面,C错误;与相同,D错误。10研究者人工合成的一种微小RNA,不能编码蛋白质,当其进入番茄细胞后,能作用于乙烯受体基因转录的mRNA,从而使该基因“沉默”。下列叙述错误的是()A微小RNA可能与乙烯的受体基因转录的mRNA互补B微小RNA可能通过干扰翻译过程从而使该基因沉默C微小RNA与乙烯受体基因的模板链碱基序列相同D该技术可尝试应用于番茄储藏与运输过程中的保鲜【答案】C【解析】该微小RNA可能通过与乙烯受体基因转录产物进行互补配对而阻止其翻译过程,A正确,B正确;乙烯受体基因的本质是DNA(含T,不含U),与微小RNA(含U,不含T)的碱基组成不同,序列不同,C错误; 该技术可以阻止乙烯发挥作用,故可以应用于番茄的储藏和保鲜,D正确。11在艾弗里及其同事利用肺炎双球菌证明遗传物质是DNA的实验中,用DNA酶处理从S型菌中提取的DNA,再与R型活细菌混合培养,结果发现培养基上仅有R型肺炎双球菌生长。设置该实验步骤的目的是()A证明R型菌生长不需要DNAB补充R型菌生长所需要的营养物质C证明“使R型细菌发生转化的物质是S型细菌的DNA”D证明R型细菌不需要S型细菌的DNA也能正常生长并繁殖【答案】C【解析】S型菌的DNA分子能将R型细菌转化为S型细菌,因此加入S型菌DNA分子后会出现S型细菌;DNA酶会将DNA水解,因此将从S型活细菌中提取的DNA用DNA酶进行处理,并将处理后的DNA与R型细菌混合培养,培养基不会出现S型细菌,这与“以S型细菌的DNA与R型细菌混合培养”的实验形成对照,证明“使R型细菌发生转化的物质是S型细菌的DNA”,故选C。12下图为DNA分子片段示意图,相关叙述正确的是()A一定为胞嘧啶脱氧核苷酸B处的断裂须在DNA解旋酶的作用下CDNA分子中的每个都连接着2个D有丝分裂后期链和链分开,在纺锤丝的牵引下移向细胞的两极【答案】A【解析】磷酸和脱氧核糖的相间排列构成了DNA分子的基本骨架,的结构是嘧啶环的结构,因为C和G之间有3个氢键,因此为胞嘧啶,一定为胞嘧啶脱氧核苷酸,A正确;氢键是弱键,很容易断裂,加热可使碱基之间的氢键断裂,B错误;DNA分子末端的脱氧核糖连接着1个磷酸,C错误;有丝分裂间期,DNA分子通过半保留复制的方法进行复制,此时链和链会分开,D错误。13下列关于基因的叙述,正确的是()A基因的复制可在体外进行BDNA的每一个片段都代表一个基因C基因都在染色体上D基因表达过程都是在细胞核和核糖体中完成的【答案】A【解析】基因的复制可在体外进行,如PCR技术,A正确;基因是有遗传效应的DNA片段,B错误; 基因主要位于染色体上,此外在线粒体和叶绿体中也含有少量的基因,C错误; 基因表达过程也可以在线粒体和叶绿体中完成,D错误。14肺炎双球菌有多种类型,其中S型菌可分为、型;型荚膜最厚,致病力最强;S型菌在无血清的培养基中传代培养后,荚膜非常容易丢失而变为R型菌。下列有关R型菌和S型菌的说法正确的是()AR型菌无毒,可以在人体内与人和平共处B厚荚膜基因(S)可突变成薄荚膜基因(SI),则S和SI互为等位基因CS型菌通过无血清培养得到的R型菌没有致病性DR型菌转化成S型菌其基因型发生改变【答案】D【解析】R型菌虽然无毒,但却是寄生菌,在寄生繁殖过程要消耗宿主细胞的能量和营养物质,因此在人体内与人不可能和平共处,也可能引起人体产生相应症状,A、C错误。肺炎双球菌是细菌,没有染色体,没有等位基因,B错误。R型菌转化成S型菌原理是发生了基因重组,其基因型发生了改变,D正确。151957年克里克提出“中心法则”,1970年他又重申了中心法则的重要性并完善了中心法则(如图),有关叙述错误的是()A中心法则描述了生物界遗传信息的传递过程B碱基互补配对保证了遗传信息传递的准确性C图中过程都可以在细胞内发生D中心法则揭示了生物界共用同一套遗传密码【答案】D【解析】中心法则描述了生物界遗传信息的传递过程,A选项正确;在中心法则中的每一步骤均遵循碱基互补配对原则,保证了遗传信息传递过程中的准确性,B选项正确;图中表示转录,表示逆转录,表示DNA复制,表示RNA复制,表示翻译,以上过程均发生在细胞中,C选项正确;中心法则揭示了自然界中真核生物与原核生物遗传信息的传递与表达过程,没有揭示生物界共用同一套遗传密码,D选项错误。二、非选择题(4小题,共40分)16如图为遗传信息传递途径的部分示意图,请据图回答下列问题:(1)若甲和乙中均含有脱氧核糖,则该过程所需的酶有_,人体细胞进行该过程的场所有_。若甲为RNA、乙为DNA,则图中的酶是_。(2)若该图示为氨基酸合成肽链的过程,则直接决定乙中氨基酸顺序的是甲中的_。(3)若乙表示某种酶,则图示过程为基因表达过程中的_。【答案】(1)解旋酶和DNA聚合酶细胞核和线粒体逆转录酶 (2)密码子顺序 (3)转录和翻译 【解析】(1)甲和乙中均含有脱氧核糖,表示DNADNA,即DNA自我复制,则需要解旋酶和DNA聚合酶,人体细胞进行该过程的场所有细胞核和线粒体。若甲为RNA、乙为DNA,表示逆转录过程,需要逆转录酶。(2)若氨基酸合成肽链的过程表示翻译,直接决定氨基酸顺序的是信使RNA中密码子顺序。(3)乙表示某种酶,则图示过程为基因表达过程中的转录和翻译。17将大肠杆菌的核糖体用15N标记,并使该细菌被噬菌体侵染,然后把大肠杆菌移入含有32P和35S的培养基中培养,请回答:(1)由实验得知,一旦噬菌体侵染细菌,细菌细胞内会迅速合成一种RNA,这种RNA含有32P,而且其碱基能反映出噬菌体DNA的碱基比例,而不是大肠杆菌DNA的碱基比例,此实验表明:32P标记的RNA来自于_。(2)一部分32P标记的RNA和稍后会合成的带35S 的蛋白质均与15N标记的核糖体连在一起,这种连接关系表明_。(3)35S标记的蛋白质中的氨基酸来自_,可用于_。(4)整个实验能够证明:_。【答案】(1)以噬菌体DNA为模板,在大肠杆菌细胞内合成 (2)噬菌体利用大肠杆菌的核糖体合成噬菌体蛋白质 (3)大肠杆菌 合成噬菌体蛋白质外壳 (4)噬菌体的遗传物质是DNA 【解析】(1)噬菌体外壳蛋白质的合成同样包括转录、翻译两个过程,其mRNA的碱基比与噬菌体DNA的碱基比有关,而与大肠杆菌DNA的碱基比无关,说明转录的模板是噬菌体DNA;其mRNA含32P标记,说明所需的核糖核苷酸则来自大肠杆菌(含32P标记)。(2)合成蛋白质外壳时其翻译的场所在大肠杆菌的核糖体(含15N标记),所以一部分32P标记的RNA和稍后会合成的带35S的蛋白质与其连接在一起。(3)翻译所需的氨基酸也来自大肠杆菌(含35S标记),形成蛋白质用于合成噬菌体外壳。(4)综上,噬菌体的DNA能控制合成相应蛋白质,具有遗传效应,所以噬菌体的遗传物质是DNA。18人类基因组计划的实施为人类了解自身的奥秘、增进健康具有无可估量的意义,而其基础是对DNA分子和基因结构和功能的认识。下图表示细胞内与基因有关的物质或结构,请仔细阅读并回答问题:(1)细胞内的遗传物质是 _, g被彻底水解后的产物可用字母_表示。(2)g的复制方式是_,在绿色植物叶肉细胞中能发生此过程的场所有_。此过程需要的酶是_。(3)若g中胸腺嘧啶的数量为M,占总碱基数的比例为q,若此DNA分子连续复制n次,需游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸数为_;第n次复制需要的鸟嘌呤脱氧核苷酸数为_。【答案】(1)g DNA b、c、d (2)半保留复制细胞核、叶绿体、细胞质基质解旋酶、DNA聚合酶 (3)M(1-2q)2q /(2n-1) M(1-2q)2q(2n-1) 【解析】(1)DNA是细胞内的遗传物质;DNA被彻底水解后的产物是磷酸、含氮碱基、脱氧核糖,可用字母b、c、d表示。(2)DNA的复制方式是半保留复制;在绿色植物叶肉细胞中含有DNA的场所有细胞核、叶绿体、细胞质基质,这些场所都能发生此过程;DNA复制需要解旋酶和DNA聚合酶。(3)DNA中G=C,A=T。一个分子中碱基总数为M/q,T为M,所以鸟嘌呤G=(M/q-2M)/2。复制n次,共需要合成2n-1个 DNA;第n次复制,需要合成2n-1个DNA,所需鸟嘌呤分别为M(1-2q)2q /(2n-1)、M(1-2q)2q(2n-1)。19心肌细胞不能增殖,ARC基因在心肌细胞中特异性表达,抑制其细胞凋亡,以维持正常数量

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