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文档简介
1、在课堂上追踪DNA分子的结构、克隆、基因的本质。一、选择题1.以下关于DNA分子结构的叙述是正确的()A.DNA分子是以4茄子脱氧核苷酸为单位连接的单链结构B.DNA分子中的每个磷酸连接一个脱氧核糖和一个碱基。C.DNA分子的两条链之间总是有嘌呤和嘧啶形成碱基对。D.DNA分子链中的相邻碱基通过磷酸-脱氧核糖-磷酸连接在一起。分析:C DNA分子选择是以4茄子脱氧核苷酸为单位连接的双链结构。DNA分子的绝大多数磷酸连接两个脱氧核糖,磷酸不直接连接碱基。DNA分子链中的相邻碱基通过脱氧核糖-磷酸-脱氧核糖连接在一起。2.(2018强西方教联考试)以下是关于DNA的叙述。有几个确切的()碱基互补配
2、对原则是确保DNA准确复制的因素之一。复制DNA时必须要有海鲜酶的参与DNA分子的特异性是指脱氧核苷酸序列的变化无配对嘌呤碱和嘧啶碱的配对确保了DNA分子空间结构的相对稳定性细菌完全质粒中含有两个玻璃磷酸组。A.0项目b.1项目C.2项目d.3项目分析:选择DNA复制正确、DNA双螺旋结构为复制提供准确模板的C碱基互补配对原则。DNA复制是由于海鲜酶和DNA聚合酶的作用而进行的海轮侧复制,但PCR技术在扩增目的基因时利用高温变性海轮。DNA分子的特异性取决于DNA分子中脱氧核苷酸的特定排序顺序,即碱基对的排序顺序。嘌呤碱和嘧啶碱通过氢键连接,它们的结合遵循碱基互补配对原则。这保证了DNA分子空
3、间结构的相对稳定性。细菌的完整质粒是环状DNA分子,没有自由磷酸基因,所以总共有两种是正确的。3.下图显示了真核细胞DNA复制过程的模式图,根据图分析,以下相关叙述是错误的。A.如图所示,DNA分子是半保存的克隆。B.降解酶可以释放双链DNA,但需要消耗ATPC.子元件DNA分子的两条链在相反的方向平行排列。D.DNA在复制过程中先解体,后半部分保持复制。分析:如果选择D,每个新合成的DNA分子都保留了原始DNA分子之一的链,因此克隆的方法是半保存克隆。解旋酶释放DNA双链,ATP要消费。子元件DNA分子的两条链在相反的方向平行。DNA是复制过程中边缘解体的半保存复制。4.(2018庆州母)从
4、果蝇一条染色体上的几个茄子基因示意图来看,正确的结论是()A.在r基因中直接与脱氧核糖连接的通常是磷酸和碱。B.r,s,n,o是徐璐郑智薰等位基因C.果蝇的每个基因由数百个核糖核苷酸组成D.每个基因都有碱基对的替换,引起生物学特性的变化分析:选择B通常与脱氧核糖直接相连的是两个磷酸和一个碱。在一对同源染色体中,调节相对性的基因是等位基因,R,S,N,O是同一染色体上的其他基因,因此是徐璐郑智薰等位基因。果蝇的基因是指对DNA有遗传效应的片段,DNA的基本组成单位是脱氧核苷酸。由于密码子的简洁性,基因的碱基对置换不一定引起生物学特性的变化。5.将由100个碱基组成的DNA分子(设置为亲代DNA)
5、复制到标记为3H的脱氧核糖(3HdT)牙齿的培养液中,在一段时间后,测定下一代的放射性强度(放射性强度=3H的碱基总数/DNA分子的碱基总数)为30。亲代DNA分子中胸腺嘧啶的数量为()A.10个B.20个C.30个D.40个分析:如果选择D,每个DNA包含X个胸腺嘧啶,则下一代的放射性强度=(22-1) x/(22100)=30%。理解:x=40。6.H2O2可对瓜氨酸(G)氧化损伤进行8oxodG,8oxodG可与腺嘌呤(A)互补。在图中所示的DNA片段中,两个新嘌呤受到上述氧化损伤后,正常多次复制形成大量子DNA,下面的相关叙述是错误的()A.子代DNA分子都可能发生碱基序列的变化。B.
6、在某些亚DNA中,嘧啶碱的比例可能会增加C.子代DNA控制合成蛋白可能不会改变D.氧化损伤可能导致肿瘤基因或抑癌基因的突变分析:选择B从问题间信息中可以看出,H2O2可以将G氧化损伤与8oxodG配对,8oxodG可以与A配对,图DNA片段包含3个G,如果发生氧化损伤的2个G位于徐璐其他链上,则形成的子DNA分子可能会发生碱基序列的变化。g氧化损伤在8oxodG后可以与A成对,因此正常多次克隆形成的子DNA中碱基比例减少。由于密码子的简洁性,突变后形成的蛋白质结构可能不会改变。氧化损伤会引起原癌基因或肿瘤抑制基因的突变。7.母基因(14N)含有3000个碱基,腺嘌呤占35%。以牙齿DNA分子标
7、记为15N同位素的4个茄子游离核苷酸核苷酸为原料复制3次,所有克隆产物均以密度梯度离心为原料,得到图A结果。将所有克隆体放入海选酶处理,离心的话,可以得到图B的结果。下面的相关分析正确的是()A.x层都是只包含14N的基因。B.w层有6,300个包含15N标记的细胞色素。C.x层的氢键数是y层的三分之一D.w层与z层的核苷酸数之比为1: 4分析:选择C克隆的DNA分子与亲代DNA分子的碱基序列相同,两者的氢键数量也必须相同,X层有两个DNA,Y层有六个DNA,所以X层和Y层的氢键数量的比例是三分之一。8.将父植物体细胞(包括12个染色体)的DNA分子对链转移到没有32P的培养基上培养。在二次细
8、胞分裂的中期一个细胞中,染色体携带32P标记的情况下()A.有32P标记的染色体有6个。B.每条染色体的两个姐妹染色单体都带有32P标记C.有32P标记的DNA分子的数量等于染色体的数量D.每条染色体上有32P标记的单个DNA链是0个或1个分析:选择C牙齿细胞包含12条染色体,但在有丝分裂过程中,每条染色体的行为一致,因此分析时只要画一条染色体,就可以估计另一条染色体携带32P标记的情况。绘图分析包括:可见牙齿细胞首次分裂产生的两个子细胞中,染色体携带32P标记的情况是一致的。在第二次分裂过程中,染色体被复制后,每条染色体上有两个姐妹染色单体,一个姐妹染色单体的DNA分子标记为32P,另一个姐
9、妹染色单体的DNA分子标记为32P。在有丝分裂中期,姐妹染色单体没有分离,此时细胞上有32P标记的染色体必须有12条,每条染色体上只有一条DNA单链标记。每条染色体的两个姐妹染色单体中,只有一个姐妹染色单体带有32P标记。9.下图显示了包含100对碱基对、40个细胞素()牙齿的DNA分子的部分平面结构图。A.交替连接构成DNA分子的基本骨架B.是DNA单链中连接两个核糖核苷酸的磷酸二酯键。C.牙齿DNA复制了n次,只有2个有母链的DNA分子D.牙齿DNA被复制N次,消耗的腺嘌呤脱氧核苷酸数目为60 (2N-1)。分析:选择B 1是脱氧核糖,磷酸,两种牙齿交替连接,形成DNA分子的基本骨架。是连
10、接DNA单链中两个脱氧核糖核苷酸的化学键,是连接鸟氨酸氧核糖核苷酸中磷酸和脱氧核糖的化学键。牙齿DNA被复制了N次,得到2n个DNA,其中包含母链的DNA分子共2个。牙齿DNA克隆N次,腺嘌呤脱氧核苷酸消耗为(200-402) 2 (2n-1)=60 (2n-1)。10.(2018年山东省实验初中月考)20世纪50年代初,车库夫对各种生物DNA进行了碱基定量分析,显示(A T)/(C G)的比例就像表格一样。结合所学的知识,你能想到的结论是()DNA源大肠杆菌小麦老鼠猪肝猪胸腺猪脾(a t)/(c g)1.011.211.211.431.431.43A.猪的DNA结构比大肠杆菌的DNA结构更稳
11、定。B.小麦和老鼠的DNA具有相同的遗传信息C.小麦DNA (a t)的数量是鼠标DNA (c g)的1.21倍D.同一生物不同组织的DNA碱基组成相同分析:D大肠杆菌DNA中(A T)/(C G)的比例小于猪,表明大肠杆菌DNA中C-G碱基对的比例高,C-G碱基对中含有3个氢键,大肠杆菌的DNA结构稳定性高于猪。小麦和老鼠的(A T)/(C G)比率相同,但不能表示两者的碱基序列和数量相同。同一生物的不同组织所含的DNA碱基序列相同,因此DNA碱基组成也相同。11.下图显示了DNA片段1牙齿突变处理后获得DNA片段2后复制DNA片段2,DNA片段3的示意图(图中不考虑变异部位以外的其他部位的
12、变异)。以下叙述准确的是()A.在DNA片段3中,与同一链相邻的碱基A和T由两个氢键连接在一起。B.理论上,DNA片段3的结构比DNA片段1的结构更稳定。C.要获得DNA片段2 DNA片段3,至少需要进行3次复制D.复制DNA片段2 n次后,可以得到2n-1 DNA片段1分析:在D DNA中,与同一脱氧核糖链相邻的碱基A和T通过“-脱氧核糖-磷酸-脱氧核糖”连接。理论上,DNA片段3的氢键数量比DNA片段1少,因此其结构不如DNA片段1稳定。DNA片段2可以通过两次复制得到DNA片段3。DNA片段2复制N次后得到的DNA片段1的比例是1/2,即2N-1。12.一种双链环DNA分子,有1000个
13、碱基对,包含300个腺嘌呤,如果牙齿DNA分子被复制,一链先断裂,形成3 ,5 端口,5 端与2链分离,然后DNA分子以2链为模板,在1链的3 中滚动。以下相关叙述正确的是()A.牙齿过程在两个起点同时进行,一条链上有两个以上的碱基。B.如果连续3次克隆牙齿DNA,就需要第三个共4 900个瓜氨酸C.在复制过程中,两条链分别用作模板,边解散是边复制D.牙齿环状DNA通常存在于细菌、酵母等原核细胞中分析:选择C双链DNA分子的两条链严格按照碱基互补配对原则形成,因此1链和2链都含有1000个碱基,两个碱基的数量相同。根据碱基互补配对原则(A-T,G-C),DNA分子含有300个腺嘌呤,胸腺嘧啶也
14、是300个,胞嘧啶和鸟嘌呤都是700个,在第三次复制过程中,DNA分子数从4个增加到8个。也就是说,第三次新合成了4个DNA分子。根据问题的意义,在复制过程中,两条链分别用作模板,边缘涡旋复制。酵母细胞是真核细胞。二、选择题13.(2018湖北8点重点初中质量检查)请用图探讨DNA双螺旋结构模型的构建过程图表(1-5)。(1)物质1是构成DNA的基本单位,与RNA的基本单位相比,两种成分的差异是_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
15、 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(2)图2中,催化磷酸二酯结合的酶为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _32(3)图3和图4中的氢键用于连接两个脱氧核苷酸链,DNA的耐高温性越强,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(“G”)(4)RNA病毒比DNA病毒更容易发生变异。请结合图5和RNA相关结构说明原因。_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _分析:(1)DNA的基本单位与RNA的基本单位相比,DNA的基本
16、单位中的5碳糖是脱氧核糖,特乳碱是T,RNA的基本单位中的5碳糖是核糖,特乳碱是U。(2)图2是DNA分子的基本单位脱氧核苷酸通过脱水凝结的脱氧核苷酸链,在形成脱氧核苷酸链的过程中产生了磷酸二酯键,需要DNA聚合酶催化。(3)DNA分子中氢键越多,DNA分子越稳定,C-G之间有3个氢键,A-T之间有2个氢键。(4)RNA分子是单链结构,DNA分子是双螺旋结构,结构稳定性强,单链RNA容易发生变异。答:(1)物质1的5碳糖是脱氧核糖,特有碱是T,RNA的基本单位中的5碳糖是核糖,特有碱是U(2)DNA聚合酶(3) G-C (4) DNA的双螺旋结构比RNA单链结构更稳定14.下图是某些DNA分子
17、的部分组成示意图。请按照图片回答。(1)图中,以下序号表示结构的中文名称。_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;32;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。(2)在图中,DNA片段的碱基对包括_ _ _ _ _ _ _ _ _ _(3)在主链中查看时,两个单链方向_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(4)将标记为14N的细胞培养在15N的脱氧核苷酸培养液中,从而使牙齿图中所示的_ _ _ _ _ _细胞在牙齿培养液中分裂四次,其DNA分子也复制四次,含有14N和15N的子DNA分子比例_ _(5)如果DNA分子有A个碱基,包括腺嘌呤M,则DNA分子必须复制4次,分析:(1) 1是细胞素,脱氧核糖,是胸腺脱氧核糖核苷酸,是DNA单链片段。(2)牙齿DNA片段有4对碱基对,2个玻璃磷酸基团。(3)两条DNA链在相反的方向
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