2023届一轮复习人教版DNA的结构复制与基因的本质作业.docx

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1、练案18必修2第六单元遗传的分子基础第18讲DNA的结构、复制与基因的本质一、选择题1 .在搭建DNA分子模型的实验中,假设有4种碱基塑料片共20个,其中4个C,6个G,3 个A,7个T,脱氧核糖和磷酸之间的连接物14个,脱氧核糖塑料片4。个,磷酸塑料片100 个,代表氢键的连接物假设干,脱氧核糖和碱基之间的连接物假设干,贝U( D )A.能搭建出20个脱氧核甘酸B.所搭建的DNA分子片段最长为7碱基对C.能搭建出410种不同的DNA分子模型D.能搭建出一个含有4个碱基对的DNA分子片段解析每个脱氧核甘酸由一分子磷酸、一分子脱氧核糖及一分子含氮碱基组成。根据 碱基互补配对原那么,“4个C、6个

2、G、3个A、7个T”能配对4个GC和3个AT,共 7个碱基对。但是此题中脱氧核糖和磷酸的连接物仅为14个,制约了搭建的模型中脱氧核普 酸数。因此14个脱氧核糖和磷酸的连接物能搭建的模型中每条链最多4个脱氧核甘酸,因此 最多能搭建出一个含有4个碱基对的DNA分子片段,共含有8个脱氧核甘酸,理论上能搭 建出不同的DNA分子模型远少于410种,应选D。2 .非洲猪瘟病毒(ASFV)基因组为双股线状DNA,以下有关说法正确的选项是(B )A. ASFV基因组DNA两条链之间的碱基通过氢键相连构成其基本骨架B. DNA分子复制合成的两条子链中碱基序列互补C. ASFV与HIV的核酸彻底水解可得到5种相同

3、产物D. ASFV的DNA中的每个脱氧核糖都与两个磷酸相连解析DNA分子的基本骨架是由磷酸和脱氧核糖交替连接,排列在DNA分子双螺旋 结构外侧构成的,不是由碱基之间相连的氢键构成;DNA分子复制合成的两条子链中碱基序 列互补;ASFV是DNA病毒,核酸彻底水解的产物有脱氧核糖、磷酸和A、G、C、T四种 碱基,HIV是RNA病毒,其核酸彻底水解可得到核糖、磷酸和A、G、C、U四种碱基,故 有4种相同产物;DNA中的大多数脱氧核糖都与两个磷酸相连,只有两个脱氧核糖只与一个 磷酸相连。3 .将一个没有被放射性同位素32P标记的大肠杆菌(拟核DNA呈环状,共含有m个碱 基,其中有a个胸腺喀咤)放在含有

4、32p一胸腺嗒咤脱氧核昔酸的培养基中培养一段时间,检 测到如图I、II两种类型的DNA(虚线表示含有放射性的脱氧核甘酸链)。以下有关该实验的 结果预测与分析,正确的选项是(D )A. DNA第二次复制产生的子代DNA有【、II两种类型,比例为1 : 3B. DNA复制后分配到两个子细胞中时,其上的基因遵循基因别离定律C.复制n次需要胞喀咤的数目是一l).(ma)/2D.复制n次形成的放射性脱氧核甘酸单链为2个1一2解析DNA第二次复制后,子代DNA有4个,其中一条链(I )含有放射性的DNA有 2个,两条链(H)含有放射性的DNA有2个,A错误;基因的别离定律适用于真核生物,B 错误;DNA双

5、链中喀咤数等于嘿吟数,亲代DNA中胞喀味数为(m/2 a)个,复制n次,需 要新增加一1)个DNA分子,所以共需要胞喀味数目为(m/2 a)(2一1), C错误;复制n次 后,脱氧核甘酸单链有21条,不含放射性的有2条,因此有放射性的为2广12条,D正 确。4.以下有关DNA分子的表达正确的选项是(C )A.基因在DNA分子上成对存在B. DNA分子中每个脱氧核糖均与两个磷酸基团相连C.在双链DNA分子中,(A+T)/(G+C)的值在两条单链中相等D. DNA分子上的基因在每个细胞中都会表达出相应蛋白质解析基因通常是具有遗传效应的DNA片段,基因在DNA分子上不是成对存在;DNA 分子的两条脱

6、氧核甘酸链一端的脱氧核糖只与一个磷酸基团相连;由于碱基的互补配对,在 双链DNA分子中,(A+T)/(G+C)的值在两条单链中相等;同种生物的不同细胞中基因是选 择性表达的,因此DNA分子上的基因不是在每个细胞中都会表达出相应蛋白质。5.如图是某DNA片段的结构示意图,以下表达正确的选项是(C )A. DNA复制时,解旋酶先将全部切割,再进行复制B. DNA分子中A + T含量高时稳定性较高C.磷酸与脱氧核糖交替排列构成DNA分子的基本骨架D. a链、b链方向相同,a链与b链的碱基互补配对解析DNA复制是边解旋边复制;碱基A和T之间有两个氢键,碱基G和C之间有 三个氢键,因此G+C含量高的DN

7、A分子的相对稳定性较高;磷酸与脱氧核糖交替排列构成DNA分子的基本骨架;DNA分子的两条链方向相反,a链与b链的碱基互补配对。环状、滚动一圈房/3,端 -* 5端6.某长度为1 000个碱基对的双链环状DNA分子,其中含腺喋吟300个,该DNA分子 复制时,1链首先被断开形成3,、5端口,接着5端与2链发生别离,随后DNA分子以 2链为模板,通过滚动从1链的3,端开始延伸子链,同时还以别离出来的5端单链为模板 合成另一条子链,其过程如下图。以下相关表达正确的选项是(C )1链DNA2链1链2链3整 多端A.该过程是从两个起点同时进行的,1链中的碱基数目多于2链B.假设该DNA连续复制3次,那么

8、第三次共需鸟喋吟4 900个C.复制过程中两条链分别作模板,边解旋边复制D.该环状DNA通常存在于细菌、酵母菌等原核细胞中解析双链DNA分子的两条链是严格按照碱基互补配对原那么形成的,所以1链和2链 均含1 000个碱基,两者碱基数目相同;根据碱基互补配对原那么(AT、G-C), DNA分子 含腺嘿吟300个,所以胸腺喀咤也为300个,那么胞喀唆和鸟喋吟均为700个,在第三次复制 过程中,DNA分子数由4个增加到8个,即第三次新合成4个DNA分子,故需鸟嘿吟700X4 =2 800(个);根据题意可知,复制过程中两条链分别作模板,边解旋边复制;酵母菌细胞是 真核细胞。7.据报道,英国剑桥大学科

9、学家宣布在人体快速分裂的活细胞如癌细胞中发现了 DNA 的四螺旋结构。形成该结构的DNA单链中富含G,每4个G之间通过氢键等作用力形成一 个正方形的“G4平面”,继而形成立体的“G四联体螺旋结构”(如图),以下有关表达 正确的选项是(B )o G(鸟噪吟)DNA单链氢键o G(鸟噪吟)DNA单链氢键该结构是沃森和克里克首次发现的该结构由一条脱氧核甘酸链形成用DNA解旋酶可翻开该结构中的氢键A 4-G该结构中方的值与DNA双螺旋结构中的比值相等I X-A.C.B.D.解析“G四联体螺旋结构”是由英国剑桥大学的科学家首先发现,而不是沃森和克 里克首次发现的,错误;由图中实线可知,该结构由一条脱氧核

10、甘酸链形成,正确;DNA 解旋酶能翻开碱基对之间的氢键,因此用DNA解旋酶可翻开该结构中的氢键,正确;DNAa+ga+g双螺旋结构中不下 的值始终等于1,而该结构中亦7的值不一定等于1,因此该结构中 1 I VXL IA+GT+CA+GT+C8.以下图中图1是DNA的某一片段,图2是DNA复制过程示意图。以下相关表达中,的值与DNA双螺旋结构中的比值不一定相等,错误。错误的选项是(D )图1图1图2A.图1中所示的DNA片段有两个游离的磷酸基团8 .图1中的名称是胞口密咤脱氧核甘酸C.据图2可知DNA的复制过程需要消耗ATPD.图2中DNA聚合酶的作用是催化碱基对间氢键的形成解析图1中每条脱氧

11、核甘酸链的5,端有一个游离的磷酸基团,所以图1中含有两个 游离的磷酸基团,A正确;由于图1中是胞喀哽,所以的名称是胞喀唆脱氧核甘酸,B 正确;由图2可知,DNA的复制过程需要消耗ATP, C正确;DNA聚合酶的作用是催化相 邻脱氧核甘酸间磷酸二酯键的形成,而不是氢键的形成,D错误。9 .假设两条链都含32P的DNA分子的相对分子质量是M,两条链都不含32P的DNA分子的相对分子质量为N。现将含32P的DNA的细菌放在不含32P的培养基上让其分裂a次,那么 子代细菌的DNA的平均相对分子质量是(B )N。一 2)+MNQa1)+MA . 2aB ?aM(2a2)+NN(2a1)+MCD2a2解析

12、根据半保存复制的原那么,分裂a次后,两条链都含32P的DNA有。个,只有一 条链含32P的DNA有2个,相对分子质量为M+N,两条链都不含32P的DNA有。一2)个, 相对分子质量为一2).N,那么DNA的平均相对分子质量为W2aI 。.(不定项)科学家把等量的小白鼠败血症病毒(一种RNA病毒)颗粒加入甲、乙两支试 管中,其中甲试管中含有带放射性标记的脱氧核糖核甘三磷酸缓冲溶液,乙试管中含有带放 射性标记的核糖核甘三磷酸缓冲溶液。一段时间后,甲试管中能检测到含有放射性的核酸, 乙试管中不能检测到含有放射性的核酸。以下表达正确的选项是(ACD )A.甲试管中不能检测到子代病毒B.乙试管中无放射性

13、核酸的合成是因为缺少能量C.该病毒颗粒中含有与DNA合成有关的酶D.加入RNA酶,甲试管中放射性核酸会明显减少解析甲试管中没有转录合成RNA和翻译合成蛋白质的条件,因此不能检测到子代病 毒;该病毒为逆转录病毒,乙试管中无放射性核酸是因为缺少原料;甲试管中有DNA产生, 所以该病毒颗粒含有与DNA合成有关的酶(逆转录酶);加入RNA酶,病毒模板减少,故甲 试管中放射性核酸明显减少。II .(不定项)真核生物染色体上DNA具有多起点双向复制的特点,在复制原点(Ori)结合 相关的复合体,进行DNA的复制。以下表达错误的选项是(BCD )A.真核生物DNA上Ori多于染色体的数目B. Ori上结合的

14、复合体具有翻开磷酸二酯键的作用C. DNA子链延伸过程中,结合的复合体促进氢键形成D.每个细胞周期Ori处可起始屡次以保证子代DNA快速合成解析因DNA是多起点复制,且一条染色体上有1或2个DNA,因此Ori多于染色 体数目;Ori上结合的复合体具有翻开氢键的作用;DNA子链延伸过程中结合的复合体促进 磷酸二酯键的形成;每个细胞周期中DNA只复制一次,Ori处只起始一次。12.(不定项)以下有关染色体、DNA、基因三者关系的表达,正确的选项是(ABD )A.每条染色体上都含有一个DNA分子或两个DNA分子,DNA分子上含有许多个基因B.都能复制、别离和传递,且三者行为一致C.三者都是生物细胞内

15、的遗传物质D.在生物的传宗接代过程中,染色体的行为决定着DNA和基因的行为解析每条染色体上都含有一个DNA分子(未复制时)或两个DNA分子(复制后);染色 体是DNA的主要载体,因而染色体的行为决定着DNA和基因的行为(复制、别离、组合、 传递);染色体是遗传物质的主要载体,染色体在遗传中的作用是由DNA或基因决定的,因 而不能说染色体是遗传物质。二、非选择题13 .如图甲是DNA分子局部组成示意图,图乙表示DNA分子复制的过程。请回答以下 问题:甲乙(1)图甲中有4种碱基,有2个游离的磷酸基团。从主链上看,两条单链的方向 反向平行,从碱基关系看,两条单链 互补配对。(2)图乙的DNA分子复制

16、过程中除了需要模板和酶外,还需要. 原料、能量一等条件, 保证DNA分子复制精确无误的关键是一碱基互补配对一。(3)假设图乙的该DNA分子含有48 502个碱基对,而子链延伸的速度为1()5个碱基对局泊, 那么此DNA复制约需要30 s,而实际时间远远小于30 s,根据图分析是因为一复制是双向多起 点进行的.;由图可知延伸的子链紧跟着解旋酶,这说明DNA分子复制是一边解旋边复制O(4)DNA分子在复制过程中,某位点上的一个正常碱基(设为P)由于诱变变成了尿嗑咤。 该DNA连续复制两次,得到的4个子代DNA分子相应位点上的碱基对分别为UA、AT、 GC、CGo推测可能是D 。A.胸腺喀咤B.腺喋

17、吟C.胸腺喀咤或腺喋吟D.胞喀咤或鸟噂吟解析(1)分析图甲可知,图甲中含有4种碱基,2个游离的磷酸基团;从主链上看, DNA分子的两条单链是反向平行的,两条单链上的碱基遵循碱基互补配对原那么,因此从碱基 关系上看,两条单链互补配对。(2)DNA分子复制过程中除了需要模板和酶外,还需要原料、 能量等条件,保证DNA分子复制精确无误的关键是碱基互补配对。(3)按子链延伸速度,此 DNA分子复制约需30 s,而实际上复制从开始到结束远远小于30 s,因为该DNA的复制是 双向多起点进行的。(4)由于正常碱基变成了 U后,能与A配对,因此含有U与A、A与 T的2个DNA分子是发生了突变的,而含有GC、

18、CG的2个DNA分子是未发生突变的。 这2个正常的DNA分子和亲代DNA分子的碱基组成是一致的,即亲代DNA分子中的碱基 组成是GC或CG,因此P可能是胞喀咤或鸟喋吟。14 .科学家在研究DNA分子复制方式时进行了如下的实验研究(培养用的细菌大约 每20 min分裂一次,产生子代,实验结果见相关图示)。破碎细胞 细胞提取 DNAN培养基,离心r结果培养40 minD破碎细菌 细胞提取 DNA3N培养基_离心结果培养60 minEUN培养基, 培养2() min细菌5实验细菌N培养基破坏细菌细 胞提取DNA离心结果A实验二:细菌I5N培养基 破碎细菌细 胞提取DNA离心结果B细菌N培养基. 培养

19、一段时日破碎细 菌细胞提 取DNA离心,结果C小徽1徽缶揩歌A结果A结果B结果C结果D(1)实验一、实验二的作用是_对照.。(2)从结果C、D看,DNA复制具有一半保存复制.的特点。根据这一特点,理论上结果 E中含14N的DNA分子所占比例为1分 。(3)复制过程除需要模板DNA、脱氧核量酸外,还需要询、能量等条件。(4)假设对结果C中的DNA分子先用解旋酶处理,然后再离心,结果为F,请在图中表示 出。结果F答案、 r一轻链 一重链结果F(5)如果实验C、D、E的结果都为图G,据此可判断DNA分子的复制方式不是(填“是”或“不是”)半保存复制。、 r 一轻链DNA一重链DNA结果G解析(1)实验一和实验二分别表示被I4N和I5N标记的DNA的离心结果,其作用是与 后面的实验结果形成对照。(2)从结果C、D看,新形成的DNA保存了原来DNA的一条链, DNA复制具有半保存复制的特点;经过60 min后,DNA复制了 3次,共形成8个DNA分 子,其中有2个DNA分子是I5N/MN,其余6个DNA分子为14N/,4NO (3)复制过程需要模板 DNA、原料(四种脱氧核甘酸)、酶和能量等条件。(4)结果C中的DNA分子为15N/MN,解旋 后形成的单链为一条重链,5N和一条轻链中。(5)结果G说明原来被,5N标记的DNA的两条 链没有分开,因此可判断DNA分子的复制方式不是半保存复制。

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