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高考热点集训遗传分子基础有关的计算1细胞内某一DNA片段中有30%的碱基为A,则该片段中()AG的含量为30%BU的含量为30%C嘌呤含量为50% D嘧啶含量为40%解析:根据DNA双螺旋结构中AT、CG可知,嘌呤之和等于嘧啶之和。其他碱基的含量分别为:TA30%,CG1(30%30%)/220%。答案:C2从某生物组织中提取DNA进行分析,某中鸟嘌呤与胞嘧啶之和占全部碱基数的46%,又知该DNA分子的一条链(H链)所含的碱基中28%是腺嘌呤,24%是胞嘧啶,则与H链相对应的另一条链中,腺嘌呤、胞嘧啶分别占该链全部碱基数的()A26%、22% B24%、28%C14%、11% D11%、14%解析:由题干可获取的主要信息有:DNA双链中GC23%,H链中A占28%,C占24%。解答本题首先求出各类碱基占全部碱基的比例,然后利用关系式A%计算并做出判断。由DNA分子中G与C之和占全部碱基的46%,可知DNA分子中A与T之和占全部碱基的54%,则在DNA分子双链中AT27%,GC23%,H链中A占28%,C占24%,则与H链相对应的另一条链中,A占227%28%26%,C占223%24%22%。答案:A3在一个双链DNA分子中,碱基总数为m,腺嘌呤碱基数为n,则下列有关叙述正确的是()脱氧核苷酸数磷酸数碱基总数m碱基之间的氢键数为(3m/2)n两条链中AT的数量为2nG的数量为mnABCD解析:腺嘌呤碱基数为n,则G的数量为(m/2)n,DNA分子中氢键数n2(m/2)n3(3m/2)n;两条链中AT的数量等于整个DNA分子中AT的碱基数,等于A的两倍(2n)。答案:D4(2013潍坊质检)关于下图所示DNA分子的叙述,正确的是()A限制酶作用于部位,DNA连接酶作用于部位B该DNA的特异性表现在碱基种类和(AT)/(GC)的比例上C若该DNA分子中A为p个,占全部碱基的n/m(m2n),则G的个数为(pm/2n)pD把该DNA分子放在含15N的培养液中复制两代,子代中含15N的DNA分子占3/4解析:限制酶和DNA连接酶都作用于部位;该DNA的特异性不表现在碱基种类上,因为DNA中的碱基只有4种;把该DNA放在含15N的培养基中复制两代,子代DNA都含有15N。答案:C5下图为真核细胞内某基因(15N标记)的结构示意图,该基因全部碱基中A占20%。下列说法正确的是()A该基因一定存在于细胞核内的染色体DNA上B该基因的一条核苷酸链中(CG)/(AT)为32CDNA解旋酶只作于部位,限制性核酸内切酶只作用于部位D将该基因置于15N培养液中复制3次后,含15N的DNA分子占1/8解析:真核细胞中的DNA主要存在于细胞核内的染色体中,少量存在于线粒体、叶绿体中。由双链DNA中A(腺嘌呤)占20%,且DNA中AT、CG可知,CG100%(AT)60%,故该基因中(CG)/(AT)32该基因一条核苷酸链中(CG)/(AT)。DNA解旋酶破坏的是碱基对之间的氢键(即),而限制性核酸内切酶以及DNA连接酶作用于DNA分子中磷酸与脱氧核糖之间的共价键。15N标记的DNA在14N培养液中培养,复制3次后,含15N的DNA占2/231/4。答案:B6某条多肽的相对分子质量为2 778,若氨基酸的平均相对分子质量为110,如考虑终止密码子,则编码该多肽的基因长度至少是()A75对碱基 B78对碱基C90对碱基 D93对碱基解析:设多肽是由m个氨基酸构成的,蛋白质的相对分子量110m18(m1)2 778,则m等于30。那么控制该多肽的密码子有31个(终止密码子不编码氨基酸),则控制该多肽合成的基因至少有93对碱基。答案:D7(2012潍坊质检)右图表示细胞中蛋白质合成的部分过程,以下叙述不正确的是()A甲、乙分子上可能含有A、G、C、U四种碱基B甲分子上有m个密码子,乙分子上有n个密码子,若不考虑终止密码子,该蛋白质由mn1个氨基酸构成C若控制甲合成的基因受到紫外线照射发生了一个碱基对的替换,那么丙的结构可能会受到一定程度的影响D丙的合成可能是由两个基因共同控制的解析:分析题图可知,甲、乙均为信使RNA,可能含有A、G、C、U四种碱基;在不把终止密码子计算在内的情况下,合成的该蛋白质应该由mn个氨基酸构成;若基因发生了突变,如碱基对的替换,可能引起性状改变,也可能不引起性状改变,因此说丙的结构“可能”会受到一定程度的影响是正确的;从图中可以看到,该蛋白质由两条肽链构成,可推测丙的合成可能由两个基因共同控制。答案:B8(2013西城区质检)绿色荧光蛋白(简称GFP)含有1条多肽链,由238个氨基酸组成,能发出绿色荧光。下列有关GFP的叙述不正确的是()A在控制GFP合成的基因中,脱氧核苷酸的数量应该大于1 428个B合成GFP的转录过程需要RNA聚合酶和游离的脱氧核苷酸等参与C将GFP整合到胚胎干细胞中,可用于胚胎发育中细胞的标记与定位D转入GFP基因的植物细胞能发出荧光说明该基因能在植物细胞中成功表达解析:在控制GFP合成的基因中,脱氧核苷酸的数量应该大于238321 428(个)。转录过程合成的产物是mRNA,需要RNA聚合酶和游离的核糖核苷酸等参与。答案:B9(2013龙岩模拟)下图为DNA分子的平面结构,虚线表示碱基间的氢键。请据图回答。(1)从主链上看,两条单链_平行;从碱基关系看,两条单链_。(2)_和_相间排列,构成了DNA分子的基本骨架。(3)图中有_种碱基对。(4)含有200个碱基的某DNA分子片段中碱基间的氢键共有260个。请回答:该DNA片段中共有腺嘌呤_个,C和G构成的碱基对共_个。_碱基对的比例越高,DNA分子稳定性越高。解析:(1)从主链上有,两条单链是反向平行的;从碱基关系看,两条单链遵循碱基互补配对原则。(2)脱氧核糖与磷酸交替连接排列在外侧,构成DNA分子的基本骨架。(3)图中涉及4种碱基,4种碱基之间的配对方式有两种,但碱基对的种类有4种,即AT、TA、GC、CG。(4)假设该DNA分子片段只有A、T两种碱基,则200个碱基,100个碱基对,含有200个氢键,而实际上有260个氢键,即GC或CG碱基对共60个,所以该DNA分子片段中腺嘌呤数为(200260)/240(个)。由于G与C之间有三个氢键,A与T之间有两个氢键,因此,G与C构成的碱基对的比例越高,DNA分子稳定性越高。答案:(1)反向碱基互补配对(2)脱氧核糖磷酸(3)4(4)4060G与C10将双链DNA在中性盐溶液中加热,两条DNA单链分开,叫做DNA变性。变性后的DNA如果慢慢冷却,又能恢复成为双链DNA,叫做退火。(1)低温条件下DNA不会变性,说明DNA有_特点,从结构上分析原因有:外侧_,内侧碱基对遵循_原则。(2)DNA变性时脱氧核苷酸分子间的共价键不受影响,而_被打开。如果在细胞内,正常DNA复制过程中需要_作用。(3)某DNA完全解旋成单链所需的温度明显高于其他DNA,其最可能的原因是_。(4)大量如图1中N元素标记的DNA在变性后的退火过程中会形成_种DNA,
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