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2025年大学《应用生物科学-分子生物学》考试备考题库及答案解析单位所属部门:________姓名:________考场号:________考生号:________一、选择题1.DNA双螺旋结构模型由谁提出?()A.沃森和克里克B.费林加和史密克C.伦琴和居里夫人D.比尔和达尔文答案:A解析:DNA双螺旋结构模型是由詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克在1953年提出的,他们在研究中借鉴了罗莎琳德·富兰克林的X射线衍射数据,最终构建了这一具有划时代意义的分子结构模型。2.下列哪种酶参与DNA复制起始过程?()A.DNA聚合酶B.RNA聚合酶C.解旋酶D.连接酶答案:C解析:在DNA复制起始过程中,解旋酶负责解开双链DNA,暴露出单链作为模板。DNA聚合酶负责合成新链,RNA聚合酶参与转录过程,连接酶用于修复DNA片段。3.中心法则描述了遗传信息流动的方向,其中不包括?()A.DNA到DNAB.DNA到RNAC.RNA到蛋白质D.蛋白质到DNA答案:D解析:中心法则描述了遗传信息的流动方向,包括DNA复制(DNA到DNA)、转录(DNA到RNA)和翻译(RNA到蛋白质)。目前已知遗传信息流动的方向不包括从蛋白质到DNA的逆转录过程。4.下列哪种碱基是DNA特有的?()A.腺嘌呤B.胸腺嘧啶C.尿嘧啶D.鸟嘌呤答案:C解析:DNA中包含的碱基有腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和胸腺嘧啶;而RNA中则包含腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和尿嘧啶。因此尿嘧啶是RNA特有的碱基,胸腺嘧啶是DNA特有的碱基。5.基因突变指的是?()A.DNA序列的改变B.染色体数目的变化C.染色体结构的改变D.表观遗传学现象答案:A解析:基因突变是指DNA序列发生改变,包括碱基对的增添、缺失或替换。染色体数目的变化和结构改变属于染色体畸变,表观遗传学现象涉及基因表达调控而不改变DNA序列。6.下列哪种分子具有催化作用?()A.激素B.酶C.抗体D.神经递质答案:B解析:酶是一类具有催化活性的蛋白质或RNA分子,能够加速生物体内各种化学反应。激素、抗体和神经递质虽参与多种生理功能,但通常不具备催化作用。7.细胞分裂过程中,DNA复制发生在?()A.有丝分裂间期B.有丝分裂前期C.减数第一次分裂前期D.减数第二次分裂后期答案:A解析:在有丝分裂和减数分裂过程中,DNA复制都发生在分裂间期。具体来说,是在间期的S期(合成期)完成的。其他选项中的时期虽然涉及细胞分裂,但不是DNA复制发生的时间。8.下列哪种技术可用于基因测序?()A.PCRB.电泳C.基因芯片D.测序答案:D解析:测序是直接测定DNA或RNA序列的技术。PCR(聚合酶链式反应)用于扩增DNA片段,电泳用于分离生物大分子,基因芯片用于检测基因表达或杂交,这些技术都不直接测定序列。9.下列哪种物质是细胞膜的组成成分?()A.蛋白质B.糖类C.脂质D.以上都是答案:D解析:细胞膜主要由脂质(主要是磷脂和胆固醇)、蛋白质和少量糖类组成。这些组分共同构成了细胞膜的复杂结构,赋予其特定的功能。10.下列哪种细胞器参与蛋白质合成?()A.线粒体B.叶绿体C.内质网D.核糖体答案:D解析:核糖体是细胞内合成蛋白质的场所,它们可以将mRNA上的遗传信息翻译成氨基酸序列,最终形成蛋白质。内质网则参与蛋白质的加工和运输,线粒体和叶绿体含有少量自身表达的蛋白质,但主要功能不是蛋白质合成。11.DNA复制过程中,引物是由什么合成的?()A.DNA聚合酶B.RNA聚合酶C.聚合酶D.DNA指导的RNA聚合酶答案:B解析:在DNA复制起始时,需要一小段RNA引物提供起始点。这段引物是由细胞内的RNA聚合酶(而非DNA聚合酶)以单链DNA为模板合成的。DNA聚合酶只能延长已有的核酸链,不能自行起始合成。12.下列哪种密码子编码甲硫氨酸?()A.AUGB.UGGC.GCAD.CUA答案:A解析:在遗传密码中,AUG是起始密码子,也编码甲硫氨酸(在原核生物中)。UGG编码色氨酸,GCA编码丙氨酸,CUA编码亮氨酸。13.限制性内切酶的主要功能是?()A.连接DNA片段B.合成DNA片段C.切割DNA片段D.复制DNA分子答案:C解析:限制性内切酶是能够识别并切割特定位点的DNA序列的一类酶,在基因工程中常用于切割DNA分子,是构建重组DNA分子的关键工具。连接酶用于连接DNA片段,DNA聚合酶用于合成DNA,DNA复制是整个细胞分裂的过程。14.下列哪种RNA不直接参与蛋白质合成?()A.mRNAB.tRNAC.rRNAD.hnRNA答案:D解析:mRNA(信使RNA)携带遗传密码到核糖体,tRNA(转运RNA)将氨基酸运送到核糖体,rRNA(核糖体RNA)是核糖体的重要组成部分。hnRNA(不均一核RNA)是在细胞核中合成的pre-mRNA前体,经过加工后成为mRNA,它不直接参与核外的蛋白质合成过程。15.中心法则的修正主要涉及?()A.DNA复制B.RNA复制C.蛋白质合成D.反向转录答案:D解析:经典的中心法则描述了遗传信息从DNA到RNA再到蛋白质的流动。后来发现了一些逆转过程,特别是某些病毒可以利用逆转录酶将RNA信息逆转录成DNA,这修正了中心法则,加入了RNA到DNA的信息流动。16.下列哪种技术可用于基因克隆?()A.PCRB.电泳C.基因测序D.基因芯片答案:A解析:PCR(聚合酶链式反应)通过体外模拟体内DNA复制过程,能够特异性地扩增目标DNA片段,是基因克隆中最常用的技术之一。电泳用于分离,测序用于测定序列,基因芯片用于检测大量基因的表达或杂交,它们不直接用于克隆基因。17.下列哪种碱基在RNA中存在,但在DNA中不存在?()A.腺嘌呤B.胸腺嘧啶C.尿嘧啶D.鸟嘌呤答案:C解析:DNA中的碱基有腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)和胸腺嘧啶(T);而RNA中的碱基有腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)和尿嘧啶(U)。因此尿嘧啶是RNA特有的碱基,胸腺嘧啶是DNA特有的碱基。18.DNA变性指的是?()A.DNA复制B.DNA断裂C.DNA双螺旋结构破坏D.DNA重组答案:C解析:DNA变性是指在某些外界因素(如高温、强酸强碱、有机溶剂)作用下,DNA双螺旋结构中的碱基对之间氢键断裂,导致双螺旋解开,变为单链状态的过程。这并不涉及DNA链的断裂或重组。19.下列哪种细胞器含有自己的DNA?()A.内质网B.高尔基体C.线粒体D.核糖体答案:C解析:线粒体和叶绿体是细胞内的半自主细胞器,含有自己的DNA、RNA和核糖体,能够进行部分蛋白质的自主合成。内质网和高尔基体主要负责蛋白质和脂质的合成、加工和运输,核糖体是无膜结构,负责蛋白质合成。20.下列哪种物质是遗传信息的携带者?()A.脂质B.糖类C.核酸D.蛋白质答案:C解析:核酸(包括DNA和RNA)是生物体内携带遗传信息的物质,它们通过特定的序列编码生命活动的遗传程序。脂质是构成细胞膜的重要成分和储能物质,糖类是主要的能源物质和结构成分,蛋白质是生命活动的主要承担者,但它们不直接携带遗传信息。二、多选题1.DNA复制过程中需要哪些酶的参与?()A.DNA聚合酶B.RNA聚合酶C.解旋酶D.连接酶E.topoisomerase(拓扑异构酶)答案:ACDE解析:DNA复制是一个复杂的过程,需要多种酶的协同作用。DNA聚合酶负责合成新的DNA链。解旋酶负责解开DNA双螺旋,提供模板。连接酶负责连接冈崎片段。topoisomerase负责解决DNA复制过程中产生的超螺旋应力。RNA聚合酶参与转录过程,不参与复制。2.基因表达调控的层次有哪些?()A.染色质结构调控B.转录水平调控C.转录后水平调控D.翻译水平调控E.蛋白质后翻译修饰调控答案:ABCDE解析:基因表达调控是一个多层次的过程,发生在不同的水平。包括染色质结构的改变(如DNA甲基化、组蛋白修饰),转录水平的调控(如转录因子、启动子、增强子),转录后水平的调控(如mRNA剪接、稳定性),翻译水平的调控(如核糖体结合、翻译起始),以及蛋白质翻译后修饰(如磷酸化、糖基化)等。3.下列哪些属于DNA重组技术的基本工具?()A.限制性内切酶B.DNA连接酶C.载体D.运载体E.基因探针答案:ABCD解析:DNA重组技术是将不同来源的DNA片段在体外连接起来,再导入宿主细胞进行扩增和表达的技术。其基本工具包括限制性内切酶(用于切割DNA)、DNA连接酶(用于连接DNA片段)、载体(如质粒、噬菌体)和运载体(用于将重组DNA导入宿主细胞)。基因探针主要用于DNA的鉴定和检测,不是构建重组DNA所必需的基本工具。4.下列哪些过程发生在细胞核内?()A.DNA复制B.RNA聚合酶转录mRNAC.蛋白质合成D.rRNA合成E.pre-mRNA加工答案:ABDE解析:在真核细胞中,DNA复制主要发生在细胞核内(线粒体和叶绿体DNA的复制除外)。RNA聚合酶在细胞核内转录mRNA、tRNA和rRNA。蛋白质合成发生在细胞质的核糖体上。rRNA的合成由核内的RNA聚合酶I催化。pre-mRNA的加工(如加帽、加尾、剪接)也主要在细胞核内完成。蛋白质合成是核糖体在细胞质中进行的。5.下列哪些属于分子生物学技术?()A.PCRB.基因测序C.电泳D.基因芯片E.克隆答案:ABCDE解析:分子生物学是研究分子水平的生物学的学科,涉及多种技术。PCR(聚合酶链式反应)是DNA扩增技术。基因测序是测定DNA或RNA序列的技术。电泳是分离和鉴定生物大分子的技术。基因芯片是用于检测大量基因表达或杂交的技术。克隆是基因工程中的基本操作,包括将特定DNA片段导入宿主细胞进行扩增。6.限制性内切酶的特点有哪些?()A.识别特定的DNA序列B.在识别序列的特定位点切割DNAC.具有高度的序列特异性D.切割后产生的粘性末端或平末端E.在基因工程中广泛用于切割DNA答案:ABCDE解析:限制性内切酶是一类能识别并切割DNA特定位点的酶。它们具有高度的序列特异性,通常识别6-8个核苷酸组成的回文序列,并在识别序列的特定位点切割DNA。切割后可能产生粘性末端或平末端。由于其特性和功能,它们在基因工程中是构建重组DNA分子的关键工具。7.DNA损伤的修复机制有哪些?()A.直接修复B.切除修复C.同源重组修复D.异源重组修复E.错配修复答案:ABCE解析:细胞内有多种机制来修复DNA损伤,以维持遗传信息的稳定性。直接修复直接逆转某些类型的损伤(如乌嘌呤的脱氨基)。切除修复是修复损伤碱基或核苷酸的常用机制,包括切除损伤片段,然后由DNA聚合酶和连接酶合成正确的新片段。错配修复是修复DNA复制过程中出现的碱基配对错误。同源重组和异源重组主要修复DNA双链断裂,但同源重组更常用于修复损伤。异源重组涉及不同来源DNA之间的交换,通常不用于修复自发损伤。8.RNA的种类有哪些?()A.mRNAB.tRNAC.rRNAD.snRNAE.hnRNA答案:ABCDE解析:RNA(核糖核酸)在细胞内有多种种类,执行不同的功能。mRNA(信使RNA)携带遗传密码到核糖体指导蛋白质合成。tRNA(转运RNA)将特定的氨基酸运送到核糖体。rRNA(核糖体RNA)是核糖体的重要组成部分。snRNA(小核RNA)参与剪接体的形成,参与pre-mRNA的加工。hnRNA(不均一核RNA)是mRNA的前体,在细胞核中合成并经过加工。9.基因编辑技术有哪些应用?()A.疾病治疗B.作物改良C.基础研究D.生产药物E.创建动物模型答案:ABCDE解析:基因编辑技术(如CRISPR-Cas9)具有广泛的应用前景。在疾病治疗方面,可用于修复遗传缺陷或抑制致病基因表达。在作物改良方面,可用于提高产量、抗病性或营养价值。在基础研究中,可用于研究基因功能和调控机制。在生产药物方面,可用于生产疫苗、抗体等。在创建动物模型方面,可用于模拟人类疾病。10.下列哪些是细胞膜的特征?()A.具有流动镶嵌模型结构B.主要由脂质和蛋白质组成C.具有选择透性D.含有胆固醇E.含有糖类答案:ABCDE解析:细胞膜是包围细胞质的基本结构,具有多种重要特征。它具有流动镶嵌模型结构,由脂质双层和嵌入其中的蛋白质构成。它具有选择透性,能够控制物质进出细胞。在动物细胞膜中,含有胆固醇,可以调节膜的流动性。细胞膜的某些部分还含有糖类,形成糖萼,参与细胞识别等功能。11.DNA复制过程中需要哪些酶的参与?()A.DNA聚合酶B.RNA聚合酶C.解旋酶D.连接酶E.topoisomerase(拓扑异构酶)答案:ACDE解析:DNA复制是一个复杂的过程,需要多种酶的协同作用。DNA聚合酶负责合成新的DNA链。解旋酶负责解开DNA双螺旋,提供模板。连接酶负责连接冈崎片段。topoisomerase负责解决DNA复制过程中产生的超螺旋应力。RNA聚合酶参与转录过程,不参与复制。12.基因表达调控的层次有哪些?()A.染色质结构调控B.转录水平调控C.转录后水平调控D.翻译水平调控E.蛋白质后翻译修饰调控答案:ABCDE解析:基因表达调控是一个多层次的过程,发生在不同的水平。包括染色质结构的改变(如DNA甲基化、组蛋白修饰),转录水平的调控(如转录因子、启动子、增强子),转录后水平的调控(如mRNA剪接、稳定性),翻译水平的调控(如核糖体结合、翻译起始),以及蛋白质翻译后修饰(如磷酸化、糖基化)等。13.下列哪些属于DNA重组技术的基本工具?()A.限制性内切酶B.DNA连接酶C.载体D.运载体E.基因探针答案:ABCD解析:DNA重组技术是将不同来源的DNA片段在体外连接起来,再导入宿主细胞进行扩增和表达的技术。其基本工具包括限制性内切酶(用于切割DNA)、DNA连接酶(用于连接DNA片段)、载体(如质粒、噬菌体)和运载体(用于将重组DNA导入宿主细胞)。基因探针主要用于DNA的鉴定和检测,不是构建重组DNA所必需的基本工具。14.下列哪些过程发生在细胞核内?()A.DNA复制B.RNA聚合酶转录mRNAC.蛋白质合成D.rRNA合成E.pre-mRNA加工答案:ABDE解析:在真核细胞中,DNA复制主要发生在细胞核内(线粒体和叶绿体DNA的复制除外)。RNA聚合酶在细胞核内转录mRNA、tRNA和rRNA。蛋白质合成发生在细胞质的核糖体上。rRNA的合成由核内的RNA聚合酶I催化。pre-mRNA的加工(如加帽、加尾、剪接)也主要在细胞核内完成。蛋白质合成是核糖体在细胞质中进行的。15.下列哪些属于分子生物学技术?()A.PCRB.基因测序C.电泳D.基因芯片E.克隆答案:ABCDE解析:分子生物学是研究分子水平的生物学的学科,涉及多种技术。PCR(聚合酶链式反应)是DNA扩增技术。基因测序是测定DNA或RNA序列的技术。电泳是分离和鉴定生物大分子的技术。基因芯片是用于检测大量基因表达或杂交的技术。克隆是基因工程中的基本操作,包括将特定DNA片段导入宿主细胞进行扩增。16.限制性内切酶的特点有哪些?()A.识别特定的DNA序列B.在识别序列的特定位点切割DNAC.具有高度的序列特异性D.切割后产生的粘性末端或平末端E.在基因工程中广泛用于切割DNA答案:ABCDE解析:限制性内切酶是一类能识别并切割DNA特定位点的酶。它们具有高度的序列特异性,通常识别6-8个核苷酸组成的回文序列,并在识别序列的特定位点切割DNA。切割后可能产生粘性末端或平末端。由于其特性和功能,它们在基因工程中是构建重组DNA分子的关键工具。17.DNA损伤的修复机制有哪些?()A.直接修复B.切除修复C.同源重组修复D.异源重组修复E.错配修复答案:ABCE解析:细胞内有多种机制来修复DNA损伤,以维持遗传信息的稳定性。直接修复直接逆转某些类型的损伤(如乌嘌呤的脱氨基)。切除修复是修复损伤碱基或核苷酸的常用机制,包括切除损伤片段,然后由DNA聚合酶和连接酶合成正确的新片段。错配修复是修复DNA复制过程中出现的碱基配对错误。同源重组和异源重组主要修复DNA双链断裂,但同源重组更常用于修复损伤。异源重组涉及不同来源DNA之间的交换,通常不用于修复自发损伤。18.RNA的种类有哪些?()A.mRNAB.tRNAC.rRNAD.snRNAE.hnRNA答案:ABCDE解析:RNA(核糖核酸)在细胞内有多种种类,执行不同的功能。mRNA(信使RNA)携带遗传密码到核糖体指导蛋白质合成。tRNA(转运RNA)将特定的氨基酸运送到核糖体。rRNA(核糖体RNA)是核糖体的重要组成部分。snRNA(小核RNA)参与剪接体的形成,参与pre-mRNA的加工。hnRNA(不均一核RNA)是mRNA的前体,在细胞核中合成并经过加工。19.基因编辑技术有哪些应用?()A.疾病治疗B.作物改良C.基础研究D.生产药物E.创建动物模型答案:ABCDE解析:基因编辑技术(如CRISPR-Cas9)具有广泛的应用前景。在疾病治疗方面,可用于修复遗传缺陷或抑制致病基因表达。在作物改良方面,可用于提高产量、抗病性或营养价值。在基础研究中,可用于研究基因功能和调控机制。在生产药物方面,可用于生产疫苗、抗体等。在创建动物模型方面,可用于模拟人类疾病。20.下列哪些是细胞膜的特征?()A.具有流动镶嵌模型结构B.主要由脂质和蛋白质组成C.具有选择透性D.含有胆固醇E.含有糖类答案:ABCDE解析:细胞膜是包围细胞质的基本结构,具有多种重要特征。它具有流动镶嵌模型结构,由脂质双层和嵌入其中的蛋白质构成。它具有选择透性,能够控制物质进出细胞。在动物细胞膜中,含有胆固醇,可以调节膜的流动性。细胞膜的某些部分还含有糖类,形成糖萼,参与细胞识别等功能。三、判断题1.DNA复制是半保留复制,每个子代DNA分子各含有一条亲代DNA链和一条新合成的DNA链。()答案:正确解析:DNA复制过程是通过半保留复制方式进行的。在复制过程中,解旋酶首先解开双螺旋结构,暴露出两条单链作为模板。然后,DNA聚合酶以每条单链为模板,沿着5'到3'的方向合成新的互补链。由于DNA聚合酶只能从3'端延伸链,因此新合成的链总是不连续的短片段(冈崎片段),需要连接酶将它们连接起来。最终,每个新形成的DNA双螺旋分子都包含一条来自亲代DNA的旧链和一条完全新合成的链,这就是半保留复制。因此,题目表述正确。2.基因突变一定是有害的。()答案:错误解析:基因突变是指DNA序列发生改变,它可以是点突变、插入突变或缺失突变等。基因突变可以导致蛋白质结构或功能的改变,从而可能对生物体产生有害影响,例如引发遗传病。然而,并非所有基因突变都是有害的。有些突变可能对生物体没有影响(中性突变),有些突变甚至可能对生物体有利,例如提高生物对环境的适应能力或赋予新的性状。因此,基因突变有利有弊,不能一概而论地说它一定是有害的。因此,题目表述错误。3.限制性内切酶只能识别并切割特定的DNA序列。()答案:正确解析:限制性内切酶是一类能够识别并切割DNA特定位点的酶。它们的识别位点通常是特定的回文序列,即一段DNA序列及其互补链的序列在两条链上呈倒置重复。例如,EcoRI识别并切割GAATTC序列。这种特异性使得限制性内切酶在基因工程中成为构建重组DNA分子的关键工具。因此,题目表述正确。4.mRNA是遗传信息的最终载体。()答案:错误解析:在真核生物中,遗传信息的载体是DNA。DNA存储在细胞核中,负责传递遗传信息。在需要表达遗传信息时,DNA上的基因信息被转录成mRNA。mRNA作为信使,将DNA上的遗传密码携带到细胞质的核糖体,指导蛋白质的合成。因此,DNA是遗传信息的最终载体,mRNA是遗传信息传递过程中的中间载体。因此,题目表述错误。5.所有生物的遗传密码都是相同的。()答案:正确解析:遗传密码是指DNA或RNA序列中碱基序列与氨基酸序列之间的对应关系。在绝大多数生物中,包括细菌、古菌和真核生物,遗传密码是高度保守和统一的。这意味着同一个密码子(例如AUG)在不同生物体中通常编码同一个氨基酸(例如甲硫氨酸)。这种通用性是生命统一性的重要体现,也是基因工程能够在不同物种间进行的基础。因此,题目表述正确。6.细胞质中的DNA不参与遗传。()答案:错误解析:虽然大多数真核生物的遗传物质DNA主要存在于细胞核中,但有些细胞器,如线粒体和叶绿体,也含有自己的DNA。线粒体DNA编码一些参与线粒体呼吸链的蛋白质和rRNA。叶绿体DNA编码一些参与光合作用的蛋白质和rRNA。这些细胞器DNA能够自我复制,并参与线粒体和叶绿体的功能。更重要的是,线粒体DNA的遗传可以影响生物体的性状,例如某些遗传病就是由线粒体DNA突变引起的。因此,细胞质中的线粒体DNA参与了遗传。因此,题目表述错误。7.核糖体是合成蛋白质的场所,它位于细胞核内。()答案:错误解析:核糖体是合成蛋白质的场所,负责将mRNA上的遗传密码翻译成氨基酸序列,形成蛋白质。核糖体是由rRNA和蛋白质组成的无膜细胞器。在真核生物中,核糖体主要位于细胞质中,附着在内质网上(形成粗面内质网)或游离在细胞质中。它们不位于细胞核内。细胞核是DNA存储和转录的地方。因此,题目表述错误。8.携带遗传信息的RNA是mRNA。()答案:正确解析:在真核生物中,携带遗传信息用于指导蛋白质合成的RNA主要是mRNA(信使RNA)。mRNA作为信使,将DNA上的基因信息转录而来,并在核糖体上被翻译成蛋白质。tRNA(转运RNA)负责转运氨基酸,rRNA(核糖体RNA)是核糖体的组成部分,它们不直接携带用于蛋白质合成的遗传信息。因此,题目表述正确。9.DNA变性后,其碱基对之间的氢键断裂,双螺旋结构解开,但碱基序列发生改变。()答案:错误解析:DNA变性是指在某些外界因素(如高温、强酸强碱、有机溶剂)作用下,DNA双螺旋结构中的碱基对之间氢键断裂,导致双螺旋解开,变为单链状态的过程。在这个过程中,DNA的碱基序列本身并没有发生改变,只是空间结构发生了变化。当外界因素去除后,如果DNA是双链的,并且没有发生化学修饰,那么变性双螺旋可以重新杂交,恢复其天然结构。因此,题目表述错误。10.基因表达是指基因信息从DNA流向蛋白质的过程。()答案:正确解析:基因表达是指基因携带的遗传信息被实现的过程。在真核生物中,基因表达主要包括两个主要步骤:转录和翻译。转录是指以DNA的一条链为模板,合成RNA的过程,主要是合成mRNA。翻译是指以mRNA为模板,合成蛋白质的过程。因此,基因表达的核心过程就是基因信息从DNA流向RNA(通过转录),再流向蛋白质(通过翻译)的过程。因此,题目表述正确。四、简答题1.简述DNA复制的基本过程。答案:DNA复制是一个半保留复制过程,首先在解旋酶的作用下,DNA双螺旋结构解开成两条单链作为模板;然后以每条单链为模板,在DNA聚合酶等酶的催化下,利用四种脱氧核苷酸为原料,沿着5'到3'的方向合成新的互补链;由于DNA聚合酶只能从3'端延伸链,因此在复制过程中会出现不连续的片段,称为冈崎片段;最后,在连接酶的作用下,冈崎片段被连接成
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