届高考生物第一轮复习课时跟踪检测题6.docx

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届高考生物第一轮复习课时跟踪检测题6

课时跟踪检测(二十)DNA分子的结构、复制与基因的本质

一、全员必做题

1.下列有关真核生物基因的说法,正确的有(  )

①基因是有遗传效应的DNA片段 ②基因的基本单位是核糖核苷酸 ③基因存在于细胞核、核糖体等结构 ④基因表达时会受到环境的影响 ⑤DNA分子每一个片段都是一个基因 ⑥基因在染色体上呈线性排列 ⑦基因的分子结构首先由摩尔根发现

A.两个         B.三个

C.四个D.五个

解析:

选B 基因是有遗传效应的DNA片段,基本单位是脱氧核苷酸,主要分布在细胞核中,少量分布于细胞质中的线粒体和叶绿体中。

基因在染色体上呈线性排列。

基因的表达既受基因的控制,又受外界环境条件的影响。

DNA双螺旋结构模型是由沃森和克里克创建的。

2.(2018·泰安调研)从分子水平上对生物体具有多样性或特异性的分析,错误的是(  )

A.碱基对的排列顺序的千变万化,构成了DNA分子中基因的多样性

B.碱基对的特定的排列顺序,又构成了每一个基因的特异性

C.一个含2000个碱基的DNA分子,其碱基对可能的排列方式就有41000种

D.人体内控制β珠蛋白的基因由1700个碱基对组成,其碱基对可能的排列方式有41700种

解析:

选D β珠蛋白基因碱基对的排列顺序具有特异性。

3.20世纪90年代,Cuenoud等发现DNA也有催化活性。

他们根据共有序列设计并合成了由47个核苷酸组成的单链DNAE47,它可以催化两个DNA片段之间的连接。

下列有关叙述正确的是(  )

A.在DNAE47中,嘌呤数与嘧啶数相等

B.在DNAE47中,每个脱氧核糖上均连有一个磷酸和一个含N碱基

C.DNA也有酶催化活性

D.DNAE47作用的底物和DNA聚合酶作用的底物是相同的

解析:

选C DNAE47为单链,嘧啶数与嘌呤数不一定相等。

DNA聚合酶的作用底物是游离的脱氧核苷酸,而DNAE47的作用底物为两个DNA片段。

4.许多天然生物大分子或生物结构为螺旋状,下列与生物螺旋结构相关的叙述,不正确的是(  )

A.破坏某蛋白质的螺旋结构,其功能丧失,但仍能与双缩脲试剂发生紫色反应

B.螺旋藻细胞质内的遗传物质中含有A、G、C、U四种碱基

C.染色体的高度螺旋会导致其基因转录受阻而难以表达

D.DNA双螺旋结构中,磷酸、脱氧核糖、碱基三者数目相等

解析:

选B 蛋白质的空间结构被破坏之后,功能丧失,但肽键依然存在,仍可与双缩脲试剂发生紫色颜色反应。

螺旋藻细胞质内的遗传物质是DNA,含有A、T、G、C四种碱基。

染色体高度螺旋会导致DNA难以解旋,基因转录受阻难以表达。

DNA由脱氧核苷酸组成,每一个脱氧核苷酸分子中都含有一分子磷酸、一分子脱氧核糖和一分子碱基。

5.科学家利用一种量化单分子测序技术,探测到人类细胞中一类新型小分子RNA,并证实了哺乳动物细胞能通过直接复制RNA分子来合成RNA。

下列关于RNA复制的说法中,错误的是(  )

A.复制所需的原料是4种游离的核糖核苷酸

B.以单链RNA分子为模板直接复制合成的RNA与模板RNA相同

C.复制过程可能会出现差错

D.复制过程所需要的能量主要通过呼吸作用产生

解析:

选B 由于RNA复制遵循碱基互补配对原则,所以以单链RNA分子为模板直接复制合成的RNA与模板RNA的碱基互补配对。

6.(2018·宁德质检)下面为含有四种碱基的DNA分子结构示意图,对该图的正确描述是(  )

A.③有可能是碱基A

B.②和③相间排列,构成DNA分子的基本骨架

C.①、②、③中特有的元素分别是P、C和N

D.与⑤有关的碱基对一定是A-T

解析:

选D 该DNA分子含有四种碱基,且A与T之间形成两个氢键,G与C之间形成三个氢键,因此与⑤有关的碱基对一定是A-T,与③有关的碱基对一定是G-C,但无法确定③、⑤具体是哪一种碱基。

DNA分子的基本骨架是由磷酸和脱氧核糖交替连接构成的,应为图中的①、②。

①中特有的元素是P,③中特有的元素是N,而C并不是②所特有的,③中也含有C。

7.关于下图所示DNA分子的叙述,正确的是(  )

 

A.限制酶作用于①部位,DNA连接酶作用于③部位

B.该DNA的特异性表现在碱基种类和(A+T)/(G+C)的比例上

C.若该DNA分子中A为p个,占全部碱基的n/m(m>2n),则G的个数为(pm/2n)-p

D.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:

选C 限制酶和DNA连接酶都作用于①部位;该DNA的特异性不表现在碱基种类上,而是表现在碱基的排列顺序上;把该DNA放在含15N的培养基中复制两代,子代DNA都含有15N。

8.(2018·南昌调研)5BrU(5溴尿嘧啶)既可以与A配对,又可以与C配对。

将一个正常的有分裂能力的细胞,接种到含有A、G、C、T、5BrU五种核苷酸的适宜培养基上,至少需要经过几次复制后,才能实现细胞中某DNA分子某位点上碱基对从T-A到G-C的替换(  )

A.2次         B.3次

C.4次D.5次

解析:

选B 替换过程如下图所示,B代表5BrU,由图可知至少经过3次复制后,可以实现碱基对从T—A到G—C的替换。

9.(2018·武汉七校联考)用15N标记含有100个碱基对的DNA分子,其中有胞嘧啶60个。

该DNA分子在14N培养基中连续复制4次,其结果可能是(  )

A.含有14N的DNA占100%

B.复制过程中需游离的腺嘌呤脱氧核苷酸640个

C.含15N的链占1/8

D.子代DNA中嘌呤与嘧啶之比是2∶3

解析:

选A 在14N培养基中连续复制4次,得到24=16个DNA分子,32条链,其中含14N的DNA占100%,含15N的链有2条,占1/16;根据已知条件,每个DNA分子中腺嘌呤脱氧核苷酸有=40个,复制过程中消耗A=40×(24-1)=600个;每个DNA分子中嘌呤和嘧啶互补相等,两者之比是1∶1。

10.(原创题)下图表示DNA复制的过程,结合图示判断,下列有关叙述不正确的是(  )

A.DNA复制过程中首先需要解旋酶破坏DNA双链间的氢键,使两条链解开

B.DNA分子的复制具有双向复制的特点,生成的两条子链方向相反

C.DNA分子的复制需要DNA聚合酶将单个脱氧核苷酸连接成DNA片段

D.DNA的两条子链都是连续合成的

解析:

选D 由图可知,两条子链中,一条是连续合成的,另一条是不连续合成的。

11.下面的甲图中DNA分子有a和d两条链,将甲图中某一片段放大后如乙图所示,结合所学知识回答下列问题:

(1)从甲图可看出DNA复制的方式是________________________________________。

(2)甲图中,A和B均是DNA分子复制过程中所需要的酶,其中B能将单个的脱氧核苷酸连接成脱氧核苷酸链,从而形成子链;则A是________酶,B是________酶。

(3)图甲过程在绿色植物叶肉细胞中进行的场所有____________________________。

(4)乙图中,7是__________________________________________________________。

DNA分子的基本骨架由____________交替连接而成;DNA分子两条链上的碱基通过________连接成碱基对,并且遵循________________原则。

解析:

(1)从甲图可看出DNA复制的方式是半保留复制。

(2)A是解旋酶,B是DNA聚合酶。

(3)绿色植物叶肉细胞中DNA分子复制的场所有细胞核、线粒体、叶绿体。

(4)乙图中,7是胸腺嘧啶脱氧核苷酸。

DNA分子的基本骨架由脱氧核糖和磷酸交替连接而成;DNA分子两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且遵循碱基互补配对原则。

答案:

(1)半保留复制 

(2)解旋 DNA聚合 (3)细胞核、线粒体、叶绿体 (4)胸腺嘧啶脱氧核苷酸 脱氧核糖和磷酸 氢键 碱基互补配对

12.下图1是用DNA测序仪测出的某生物的一个DNA分子片段上被标记一条脱氧核苷酸链的碱基排列顺序(TGCGTATTGG),请回答下列问题:

(1)据图1推测,此DNA片段上的鸟嘌呤脱氧核苷酸的数量是________个。

(2)根据图1脱氧核苷酸链碱基排序,图2显示的脱氧核苷酸链碱基序列为________(从上往下序列)。

(3)图1所测定的DNA片段与图2所显示的DNA片段中的(A+G)/(T+C)总是为________,由此证明DNA分子碱基数量关系是________。

图1中的DNA片段与图2中的DNA片段中A/G比分别为________、________,由此说明了DNA分子的特异性。

(4)若用35S标记某噬菌体,让其在不含35S的细菌中繁殖5代,含有35S标记的噬菌体所占比例为__________________________________________________________。

解析:

(1)图1所示的一条链上有4个G、1个C,故另一条链上有1个G、4个C,所以此DNA片段上的鸟嘌呤脱氧核苷酸的数量是5个。

(2)由图1确定从左到右的四种碱基依次是A、C、G、T,故图2中从上往下的脱氧核苷酸链碱基序列为CCAGTGCGCC。

(3)因是双链DNA,A=T、C=G,故其中(A+G)/(T+C)总是为1。

(4)因亲代噬菌体外壳留在细菌外面,DNA进入细菌内部,故子代噬菌体中都不含35S标记。

答案:

(1)5 

(2)CCAGTGCGCC

(3)1 嘌呤数等于嘧啶数 1/1 2/8 (4)0

二、重点选做题

13.(2018·临沂模拟)将一个用15N标记的DNA放到14N的培养基上培养,让其连续复制三次,将每次复制产物置于试管内进行离心,复制1次、2次、3次后的分层结果分别是右图中的(  )

A.c、e、f         B.a、e、b

C.a、b、dD.c、d、f

解析:

选A DNA分子的复制特点是半保留复制,一个用15N标记的DNA在14N的培养基上培养,复制1次后,每个DNA分子的一条链含15N,一条链含14N,离心后全部位于中密度带,对应图中的c;复制2次后,产生4个DNA分子,其中含15N、14N的DNA分子为2个,只含14N的DNA分子为2个,离心后一半位于中密度带,一半位于低密度带,对应图中的e;复制3次后,产生8个DNA分子,其中含15N、14N的DNA分子为2个,只含14N的DNA分子为6个,离心后少部分位于中密度带,大部分位于低密度带,对应图中的f。

14.DNA熔解温度(Tm)是使DNA双螺旋结构解开一半时所需要的温度,不同种类DNA的Tm值不同。

右图表示DNA分子中G+C含量(占全部碱基的比例)与Tm的关系。

有关叙述不正确的是(  )

 

A.一般情况下,DNA分子的Tm值与G+C含量呈正相关

B.Tm值相同的DNA分子中G+C的数量有可能不同

C.维持DNA双螺旋结构的主要化学键有磷酸二酯键和氢键

D.DNA分子中G与C之间的氢键总数比A与T之间多

解析:

选D 分析图示,G+C含量越高,则DNA熔解所需温度越高;Tm值与DNA分子中G+C含量有关,而不能说明G+C的数量;脱氧核苷酸间通过磷酸二酯键连接成DNA单链,DNA两条单链通过氢键相连;G与C之间形成三个氢键,A与T之间形成两个氢键,但由于DNA分子中(A+T)/(C+G)比值不定,所以不能确定哪组碱基对间的氢键总数更多。

15.DNA分子双螺旋结构模型提出之后,人们又去探究DNA是如何传递遗传信息的。

当时推测可能有下图A所示的三种方式。

1958年,Meslson和Stahl用密度梯度离心的方法,追踪由15N标记的DNA亲本链的去向,实验过程是:

在氮源为14N的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA分子

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