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文档简介

情境拓展五冈崎片段和基因表达的调控热点一DNA复制与“冈崎片段”情|境|链|接DNA复制时,由于DNA聚合酶合成方向均是5′到3′方向,而DNA的两条链是反向平行的,故在复制叉旁边解开的DNA链,一条是5′到3′方向,另一条是3′到5′方向。那么如何说明DNA的两条链是同时进行复制的呢?日本学者冈崎等人发觉在DNA复制中,滞后链的合成是由DNA聚合酶合成的不连续、相对较短的DNA片段通过DNA连接酶连接而成的长链,此不连续、相对较短的DNA片段称为冈崎片段。如图:针|对|训|练1.探讨发觉,DNA复制始于基因组中的复制起点,即启动蛋白的靶标位点。启动蛋白能识别富含A—T碱基对的序列,一旦复制起点被识别,启动蛋白就会募集其他蛋白质一起形成前复制复合物,从而解开双链DNA,形成复制叉(如图)。下列叙述正确的是(B)A.复制起先时,酶X将DNA双螺旋的两条链解开B.DNA复制在细胞分裂前的间期随染色体复制完成C.冈崎片段在DNA聚合酶的催化作用下连接形成滞后链D.DNA解旋困难程度与A—T碱基对所占比例呈正相关解析:由图可知,酶X起DNA聚合酶的作用,催化前导链和滞后链的合成,A错误;染色体主要由DNA和蛋白质组成,DNA复制在细胞分裂前的间期随染色体复制完成,B正确;冈崎片段在DNA连接酶的催化作用下连接形成滞后链,DNA聚合酶是催化单个核苷酸的连接,由图可知DNA连接酶催化DNA片段的连接,C错误;A—T碱基对含两个氢键,C—G碱基对含三个氢键,含C—G碱基对多的DNA解旋所需能量更多,解旋更加困难,D错误。2.端粒是存在于染色体两端的一段特殊序列的DNA。端粒学说认为随细胞不断分裂,线性染色体的末端不断缩短,当缩短至染色体的临界长度时,细胞将失去活性而苍老死亡。探讨发觉,端粒缩短与DNA复制方式有关,不易分裂的上皮细胞、软骨细胞端粒酶的活性很低,而分裂旺盛的癌细胞、造血干细胞端粒酶的活性较高。如图为人体细胞内DNA复制部分过程示意图,相关叙述错误的是(A)A.由图可知A物质是DNA聚合酶,该过程可体现出DNA分子复制时边解旋边复制的特点B.引物是具有3′端和5′端的单链结构且被切除时并不影响DNA分子的结构C.最终一个冈崎片段的引物切除后无法修复,可能是由于缺少引物,也可能是缺少5′端上游的序列D.可通过提高端粒酶活性或数量等方法延缓细胞苍老解析:A物质是解旋酶,在解旋酶的作用下打开氢键,把两条扭成螺旋的双链解开,A错误;引物是具有3′端和5′端的单链结构,在DNA聚合酶的作用下,可将游离的脱氧核苷酸逐个加到引物的3′端以延长DNA子链,引物被切除后的空白区域可通过新链合成修复,不影响DNA分子的结构,B正确;DNA分子的复制从5′端到3′端复制,因而一条DNA分子的子链在复制时是不连续的,必需借助引物的参与,并且游离的脱氧核苷酸要连接在DNA片段的3′端,所以最终冈崎片段的引物切除后无法修复,可能是由于缺少引物,也可能是缺少5′端上游的序列

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