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2019-2020年高二上学期第一次月考生物试卷(
一、二区)(理科)含解析
一、选择题(共30题,每题2分,共60分)1.用同位素35S和32P分别标记噬菌体的蛋白质和DNA,然后用标记的噬菌体做侵染大肠杆菌的实验,进入细菌体内的成分有( )A.35SB.32PC.35S和32PD.不含35S和32P2.在噬菌体侵染大肠杆菌的过程中,合成子代噬菌体的DNA和外壳的原料分别来自( )A.噬菌体的脱氧核苷酸和噬菌体的氨基酸B.噬菌体的脱氧核苷酸和大肠杆菌的氨基酸C.大肠杆菌的脱氧核苷酸和噬菌体的氨基酸D.大肠杆菌的脱氧核苷酸和大肠杆菌的氨基酸3.艾弗里和赫尔希等人的实验以细菌或病毒作为实验的材料,选用这类生物作为实验材料有什么优点( )
①具有稳定的易于区分的相对性状
②个体很小,结构简单
③繁殖快
④多为寄生生物.A.
①②B.
①③C.
②③D.
②④4.用DNA酶处理从S型细菌中提取的DNA,并使DNA分解,就不能使R型细菌发生转化.下列关于这实验目的叙述中,不正确的是( )A.此实验从反面证明了DNA是遗传物质B.此实验说明了DNA的分解产物不是“转化因子”C.此实验目的是证明DNA水解酶能分解DNAD.此实验是艾弗里对遗传物质研究的重要工作之一5.赫尔希通过T2噬菌体侵染细菌的实验证明DNA是遗传物质,实验包括5个步骤
①噬菌体侵染有标记的大肠杆菌
②含35S和32P噬菌体分别侵染未标记的大肠杆菌
③培养具有标记的大肠杆菌
④离心分离
⑤放射性检测.实验步骤的先后顺序应该是( )A.
①②③④⑤B.
②①④③⑤C.
③①②④⑤D.
④②①⑤③6.下列各图中,图形分别代表磷酸、脱氧核糖、和碱基,在制作脱氧核苷酸模型时,各部件之间需要连接.下列连接中正确的是( )A.B.C.D.7.在DNA分子的两条链上排列顺序稳定不变的物质是( )A.四种脱氧核苷酸B.脱氧核糖和磷酸C.碱基对D.脱氧核苷8.某生物核酸的碱基组成,嘌呤总数为44%,嘧啶总数为56%,此生物不可能是( )A.烟草B.HIVC.噬菌体D.烟草花叶病毒9.如图示DNA分子复制的片段.图中a、b、c、d表示脱氧核苷酸链.正常情况下,下列各项错误是( )A.b和c的碱基序列互补B.a和c的碱基序列互补C.a链中的比值与b链中同项比值相同D.a链中的比值与c链中同项比值相同10.由xx个碱基组成的DNA片段,可因碱基对组成和序列的不同而携带不同的遗传信息,其种类数量最多可达( )A.4xx种B.41000种C.2xx种D.21000种11.双链DNA分子的一条链中的=
0.5,则该双链DNA分子中的另一条链上同样的比例分别为( )A.
0.5B.
1.5C.1D.212.下列关于DNA分子结构的叙述,错误的是( )A.每个碱基分子上均连接着一个磷酸和一个脱氧核糖B.每个DNA分子中碱基数=磷酸数=脱氧核糖数C.双链DNA分子中的一段含有40个胞嘧啶,就一定会同时含有40个鸟嘌呤D.在真核细胞中,DNA的主要载体是染色体13.在双链DNA分子中,下列哪种比例因生物种类的不同而不同( )A.或B.C.D.14.决定DNA遗传特异性的是( )A.脱氧核苷酸链上磷酸和脱氧核糖的排列特点B.碱基排列顺序C.碱基互补配对的原则D.嘌呤总数与嘧啶总数的比值15.用a表示DNA,b表示基因,c表示脱氧核苷酸,d表示染色体,则正确表示四者关系的是( )A.B.C.D.16.基因是指( )A.有遗传效应的脱氧核苷酸序列B.脱氧核苷酸序列C.氨基酸序列D.核苷酸序列17.下列哪项不是DNA复制所需要的( )A.模板B.解旋酶、ATPC.游离的4种脱氧核苷酸D.DNA酶18.DNA分子的双链在复制时解旋,这时下列哪一对碱基从氢键连接处分开( )A.鸟嘌呤与腺嘌呤B.鸟嘌呤与胸腺嘧啶C.腺嘌呤与胸腺嘧啶D.胸腺嘧啶与胞嘧啶19.大豆根尖所含有的核酸中,含有碱基A、G、C、T的核苷酸种类数是( )A.4B.5C.7D.820.一个被放射性元素32P标记的双链DNA噬菌体侵染细菌,若此细菌破裂后释放出n个噬菌体,则其中具有放射性元素32P的噬菌体占总数的( )A.B.C.D.21.一个DNA中有200个碱基对,其中腺嘌呤占碱基总数的10%,如果连续复制两次,参加到复制过程中的游离的胞嘧啶脱氧核苷酸总数是( )A.120B.240C.480D.64022.在一个DNA分子中,腺嘌呤与胸腺嘧啶之和占全部碱基总数的48%,若其中一条链胞嘧啶占该链碱基总数24%,胸腺嘧啶占30%,那么在其互补链上,胞嘧啶和胸腺嘧啶分别占( )A.18%28%B.28%18%C.34%12%D.12%34%23.在根尖生长过程中,都能发生碱基互补配对的结构有( )A.叶绿体、线粒体、细胞核B.核糖体、线粒体、细胞核C.叶绿体、核糖体、细胞核D.高尔基体、线粒体、细胞核24.已知某物种的细胞中含有26个DNA分子,其中有2个DNA分子各含有24000个碱基,由这两个DNA分子所控制合成的多肽链中,最多含有多少种氨基酸( )A.8000B.4000C.16000D.2025.下列关于转录和翻译的比较中错误的是( )A.需要的原料不同B.所需酶的种类不同C.均可以在线粒体和叶绿体中进行D.碱基配对的方式相同26.在下列过程中,正常情况下动植物细胞中都不可能发生的是( )A.
①②B.
③④⑥C.
⑤⑥D.
②④⑥27.如图表示转录的过程,则此段中含有多少种核苷酸( )A.5B.6C.8D.428.人类T细胞白血病病毒(HTLV﹣1)是逆转录病毒.如果它决定某性状的一段RNA含碱基中A19%;C26%;G32%,则通过逆转录过程形成的双链DNA片段含碱基A占( )A.19%B.42%C.23%D.21%29.在细胞中,以RNA作为模板合成生物大分子的过程包括( )A.复制和转录B.转录和翻译C.逆转录和翻译D.转录和逆转录30.一段原核生物的mRNA通过翻译合成了一条含有11个肽键的多肽,则此mRNA分子至少含有的碱基个数及合成这段多肽需要的tRNA个数依次为( )A.33,11B.36,12C.12,36D.11,36
二、问答题(共40分)31.1953年,青年学者沃森和克里克发现了DNA的结构并构建了模型,从而获得诺贝尔奖,他们的成就开创了分子生物学的时代.请回答
(1)沃森和克里克发现的DNA结构特点为规则的______结构.
(2)组成DNA分子的四种脱氧核苷酸的全称是______、______、______、______.32.如图是烟草花叶病毒侵染烟草的实验示意图.
(1)在丙组实验中观察到的现象是______;结论是______.
(2)在乙组实验中观察到的现象是______;结论是______.
(3)设置甲组实验的目的是______.33.根据DNA分子结构模式图回答下列问题
(1)写出
①~
⑥的名称
①______;
②______;
③______;
④______;
⑤______;
⑥______.
(2)分析这种结构的主要特点
①构成DNA分子的两条链按______方式盘旋成双螺旋结构.
②DNA分子的基本骨架由______构成.
③DNA分子两条链上的碱基通过______连接成碱基对,并且遵循______原则.
(3)DNA分子中的碱基有______种,碱基间互补配对方式有______种,分别是______.但由于______,使DNA分子具有多样性.34.如图表示以DNA为模板转录形成RNA的过程.请据图分析回答下列问题
(1)在玉米的叶肉细胞中,能够进行该生理过程的细胞结构有______、______、______.
(2)转录过程中在[______]______的催化作用下,以其中的______链作为模板链,以[]______为原料,由______提供能量,按照______原则,合成出RNA.
(3)通过转录,DNA分子中的遗传信息被准确地转移到______中.
(4)在真核细胞的细胞核中,转录的产物通过______进入细胞质中,与______结合在一起直接指导蛋白质的合成过程叫做______.35.DNA的复制方式,可以通过设想来进行预测,可能的情况是全保留复制、半保留复制、分散(弥散)复制三种.究竟是哪种复制方式呢?下面设计实验来证明DNA的复制方式.实验步骤
(1)在氮源为14N的培养基中生长的大肠杆菌,其DNA分子均为14N﹣DNA(对照).
(2)在氮源为15N的培养基中生长的大肠杆菌,其DNA分子均为15N﹣DNA(亲代).
(3)将亲代15N大肠杆菌转移到氮源为含14N的培养基中,再连续繁殖两代(Ⅰ和Ⅱ),用密度梯度离心法分离,不同分子量的DNA分子将分布在试管中的不同位置上.实验预测
(1)如果与对照(14N/14N)相比,子代Ⅰ能分辨出两条DNA带一条______带和一条______带,则可以排除半保留复制和分散复制.
(2)如果子代Ⅰ只有一条中密度带,则可以排除______,但不能肯定是______.
(3)如果子代Ⅰ只有一条中密度带,再继续做子代ⅡDNA密度鉴定若子代Ⅱ可以分出______和______,则可以排除分散复制,同时肯定半保留复制;如果子代Ⅱ不能分出中、轻密度两条带,则排除______,同时确定为______. xx学年山东省滨州市邹平县双语学校高二(上)第一次月考生物试卷(
一、二区)(理科)参考答案与试题解析
一、选择题(共30题,每题2分,共60分)1.用同位素35S和32P分别标记噬菌体的蛋白质和DNA,然后用标记的噬菌体做侵染大肠杆菌的实验,进入细菌体内的成分有( )A.35SB.32PC.35S和32PD.不含35S和32P【考点】噬菌体侵染细菌实验.【分析】
1、噬菌体的结构蛋白质(C、H、O、N、S)+DNA(C、H、O、N、P).
2、噬菌体侵染细菌的过程吸附→注入(注入噬菌体的DNA)→合成(控制者噬菌体的DNA;原料细菌的化学成分)→组装→释放.【解答】解噬菌体侵染细菌时,只有DNA进入细菌中,蛋白质外壳留在细菌外.因此,用同位素35S和32P分别标记噬菌体的蛋白质和DNA,然后用标记的噬菌体做侵染大肠杆菌的实验,进入细菌体内的成分只有32P.故选B. 2.在噬菌体侵染大肠杆菌的过程中,合成子代噬菌体的DNA和外壳的原料分别来自( )A.噬菌体的脱氧核苷酸和噬菌体的氨基酸B.噬菌体的脱氧核苷酸和大肠杆菌的氨基酸C.大肠杆菌的脱氧核苷酸和噬菌体的氨基酸D.大肠杆菌的脱氧核苷酸和大肠杆菌的氨基酸【考点】噬菌体侵染细菌实验.【分析】噬菌体侵染细菌的过程吸附→注入(注入噬菌体的DNA)→合成(控制者噬菌体的DNA;原料细菌的化学成分)→组装→释放.噬菌体侵染细菌的实验步骤分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质.【解答】解噬菌体侵染细菌的过程中,只有DNA进入细菌,所以合成子代噬菌体DNA的原料和合成的蛋白质外壳的原料都是由细菌提供.故选D. 3.艾弗里和赫尔希等人的实验以细菌或病毒作为实验的材料,选用这类生物作为实验材料有什么优点( )
①具有稳定的易于区分的相对性状
②个体很小,结构简单
③繁殖快
④多为寄生生物.A.
①②B.
①③C.
②③D.
②④【考点】噬菌体侵染细菌实验.【分析】R型和S型肺炎双球菌的区别是前者没有荚膜(菌落表现粗糙),后者有荚膜(菌落表现光滑).由肺炎双球菌转化实验可知,只有S型菌有毒,会导致小鼠死亡,S型菌的DNA才会是R型菌转化为S型菌.肺炎双球菌体内转化实验R型细菌→小鼠→存活;S型细菌→小鼠→死亡;加热杀死的S型细菌→小鼠→存活;加热杀死的S型细菌+R型细菌→小鼠→死亡.噬菌体侵染细菌的过程吸附→注入(注入噬菌体的DNA)→合成(控制者噬菌体的DNA;原料细菌的化学成分)→组装→释放.噬菌体侵染细菌的实验步骤分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质.【解答】解艾弗里和赫尔希等人的实验以细菌或病毒作为实验的材料,选用这类生物作为实验材料的优点有
②个体很小,结构简单,
③繁殖快.故选C. 4.用DNA酶处理从S型细菌中提取的DNA,并使DNA分解,就不能使R型细菌发生转化.下列关于这实验目的叙述中,不正确的是( )A.此实验从反面证明了DNA是遗传物质B.此实验说明了DNA的分解产物不是“转化因子”C.此实验目的是证明DNA水解酶能分解DNAD.此实验是艾弗里对遗传物质研究的重要工作之一【考点】肺炎双球菌转化实验.【分析】艾弗里实验设计思路将S型细菌的DNA、蛋白质、RNA、脂质等一一提纯,分别与R型细菌混合,单独观察它们的作用.通过实验发现S型细菌的DNA能使R细菌转化成S型细菌.为了使实验更具有说服力,应设置对照组,即用DNA酶处理从S型活菌中提取的DNA,并将处理后的DNA与R型菌混合培养.【解答】解A、由于用S型细菌的DNA能使R型细菌发生转化,而用DNA酶处理S型细菌中提取的DNA后,不能使R型细菌发生转化,所以该实验从反面证明了DNA是遗传物质,A正确;B、由于用DNA酶处理S型细菌中提取的DNA后,不能使R型细菌发生转化,所以该实验证实了DNA的分解产物不是转化因子,B正确;C、此实验的目的进一步验证DNA是遗传物质,而不是证明DNA水解酶能分解DNA,C错误;D、此实验是艾弗里对遗传物质研究的重要工作之一,D正确.故选C. 5.赫尔希通过T2噬菌体侵染细菌的实验证明DNA是遗传物质,实验包括5个步骤
①噬菌体侵染有标记的大肠杆菌
②含35S和32P噬菌体分别侵染未标记的大肠杆菌
③培养具有标记的大肠杆菌
④离心分离
⑤放射性检测.实验步骤的先后顺序应该是( )A.
①②③④⑤B.
②①④③⑤C.
③①②④⑤D.
④②①⑤③【考点】噬菌体侵染细菌实验.【分析】
1、噬菌体侵染细菌的过程吸附→注入(注入噬菌体的DNA)→合成(控制者噬菌体的DNA;原料细菌的化学成分)→组装→释放.
2、T2噬菌体侵染细菌的实验步骤分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质.【解答】解T2噬菌体侵染细菌的实验步骤培养具有标记的大肠杆菌→噬菌体侵染有标记的大肠杆菌→用含35S和32P噬菌体分别侵染未标记的大肠杆菌→离心分离→检测上清液和沉淀物中的放射性物质.所以该实验步骤的先后顺序为
③①②④⑤.故选C. 6.下列各图中,图形分别代表磷酸、脱氧核糖、和碱基,在制作脱氧核苷酸模型时,各部件之间需要连接.下列连接中正确的是( )A.B.C.D.【考点】核酸的基本组成单位.【分析】1分子脱氧核苷酸由1分子磷酸、1分子含氮碱基和1分子脱氧核糖组成,含氮碱基连接在1号碳原子上,磷酸连接在5号碳原子上.【解答】解由脱氧核苷酸的组成和连接方式可知,制作脱氧核苷酸模型时,各部件之间需要连接正确都是D.故选D. 7.在DNA分子的两条链上排列顺序稳定不变的物质是( )A.四种脱氧核苷酸B.脱氧核糖和磷酸C.碱基对D.脱氧核苷【考点】DNA分子结构的主要特点.【分析】DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸链组成的规则的双螺旋结构,磷酸和脱氧核糖交替连接排列在外侧,构成基本骨架,碱基排列在内侧,两条链上碱基之间通过氢键连接形成碱基对;DNA分子中脱氧核苷酸(对)的千变万化构成了DNA分子的多样性.【解答】解A、DNA分子中四种脱氧核苷酸的排列顺序是千变万化的,A错误;B、不同DNA分子的脱氧核糖和磷酸交替排列,是不变的,B正确;C、碱基对的排列顺序是千变万化的,C错误;D、脱氧核苷的排列顺序也是千变万化的,D错误.故选B. 8.某生物核酸的碱基组成,嘌呤总数为44%,嘧啶总数为56%,此生物不可能是( )A.烟草B.HIVC.噬菌体D.烟草花叶病毒【考点】DNA分子结构的主要特点;DNA与RNA的异同.【分析】DNA分子一般是双链结构,在双链DNA分子中,嘌呤总是与嘧啶配对,因此嘌呤与嘧啶相等,RNA是单链结构,嘌呤不一定与嘧啶相等.【解答】解A、烟草同时含有DNA和RNA两种核酸,一般情况下,其所含的嘧啶和嘌呤含量不相等,A正确;B、HIV为RNA病毒,只含RNA一种核酸,一般情况下,其所含的嘧啶和嘌呤含量不相等,B正确;C、噬菌体为DNA病毒,只含DNA一种核酸,其所含的嘧啶和嘌呤含量相等,这与题干信息不符,C错误;D、烟草花药病毒为RNA病毒,只含RNA一种核酸,其所含的嘧啶和嘌呤含量一般不等,D正确.故选C. 9.如图示DNA分子复制的片段.图中a、b、c、d表示脱氧核苷酸链.正常情况下,下列各项错误是( )A.b和c的碱基序列互补B.a和c的碱基序列互补C.a链中的比值与b链中同项比值相同D.a链中的比值与c链中同项比值相同【考点】DNA分子的复制;DNA分子结构的主要特点.【分析】根据题意和图示分析可知图示表示DNA分子片段复制的情况,其中a和d表示模板链,b和c表示新合成的子链,其中b和c的碱基序列可以互补.母链a和子链b、母链d和子链c形成两个新的DNA分子,可见DNA复制方式为半保留复制.【解答】解A、由以上分析可知a和d的碱基序列可以互补,b和c的碱基序列可以互补,A正确;B、a和c的碱基序列相同,B错误;C、由于a与b的碱基序列互补,根据碱基互补配对原则,a中的比值与b中的比值相同,C正确;D、由于a与c的碱基序列相同,所以a中的比值与c链中同项比值相同,D正确.故选B. 10.由xx个碱基组成的DNA片段,可因碱基对组成和序列的不同而携带不同的遗传信息,其种类数量最多可达( )A.4xx种B.41000种C.2xx种D.21000种【考点】DNA分子的多样性和特异性.【分析】DNA分子的多样性是由脱氧核苷酸对排列顺序的千变万化决定的.每一对碱基对的排列方式有4种(A﹣T、T﹣A、C﹣G、G﹣C),由于碱基互补配对原则,一条DNA单链的脱氧核苷酸排列顺序确定后,另外一条互补链的脱氧核苷酸排列顺序就确定了,因此有n对脱氧核苷酸对时,其排列方式就有4n种.【解答】解根据数学的排列组合原理,采用分步计数的方法.因为一共有xx个碱基,形成双链的DNA分子,长度为1000个碱基对.因为DNA中xx个碱基一共是1000个碱基对,而碱基对中的碱基互相决定,所以每一对碱基只有四种情况,共1000对碱基,所有可能的结果数就是1000个4相乘,即4的1000次方.故选B. 11.双链DNA分子的一条链中的=
0.5,则该双链DNA分子中的另一条链上同样的比例分别为( )A.
0.5B.
1.5C.1D.2【考点】DNA分子结构的主要特点.【分析】DNA分子是由2条反向、平行的脱氧核糖核苷酸链组成的规则的双螺旋结构,两条链之间的碱基通过氢键连接形成碱基对,碱基对之间遵循A与T配对,G与C配对的配对原则,配对的碱基相等.【解答】解由DNA分子中的碱基互补配对原则可知,一条链上的A与另一条链上的T相等,一条链上的G与另一条链上的C相等,因此两单条链上的互为倒数,因此该双链DNA分子中的另一条链上同样的比例为2.故选D. 12.下列关于DNA分子结构的叙述,错误的是( )A.每个碱基分子上均连接着一个磷酸和一个脱氧核糖B.每个DNA分子中碱基数=磷酸数=脱氧核糖数C.双链DNA分子中的一段含有40个胞嘧啶,就一定会同时含有40个鸟嘌呤D.在真核细胞中,DNA的主要载体是染色体【考点】DNA分子结构的主要特点.【分析】DNA分子结构的主要特点DNA是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的双螺旋结构;DNA的外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接构成的基本骨架,内侧是碱基通过氢键连接形成的碱基对,碱基之间的配对遵循碱基互补配对原则.【解答】解A、DNA分子结构中每个碱基分子上均只连接着一个脱氧核糖和一个碱基分子,A错误;B、每个DNA分子中碱基数=磷酸数=脱氧核糖数,B正确;C、DNA分子的双链之间,C与G配对,因此根据碱基互补配对原则,双链DNA分子中的一段含有40个胞嘧啶,就一定会同时含有40个鸟嘌呤,C正确;D、在真核细胞中,DNA的主要载体是染色体,D正确.故选A. 13.在双链DNA分子中,下列哪种比例因生物种类的不同而不同( )A.或B.C.D.【考点】DNA分子的多样性和特异性.【分析】
1、DNA的空间结构是一个独特的双螺旋结构.
(1)是由两条平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成;
(2)是外侧由脱氧核糖和磷酸交替连结构成基本骨架,内侧是碱基对(A﹣T;C﹣G)通过氢键连结.在DNA复制时,碱基对中的氢键断裂.
2、DNA分子的多样性主要表现为构成DNA分子的四种脱氧核苷酸的种类数量和排列顺序.
3、双链DNA分子中A=T、G=C,则==1,==1;而不同的DNA分子的比值不同,说明DNA分子具有特异性.【解答】解A、双链DNA分子中A=T、G=C,==1,A错误;B、双链DNA分子中A=T、G=C,=1,B错误;C、双链DNA分子中A=T、G=C,=1,C错误;D、双链DNA分子中A=T、G=C,对于不同的DNA分子的比值不同,说明DNA分子具有特异性,D正确.故选D. 14.决定DNA遗传特异性的是( )A.脱氧核苷酸链上磷酸和脱氧核糖的排列特点B.碱基排列顺序C.碱基互补配对的原则D.嘌呤总数与嘧啶总数的比值【考点】DNA分子的多样性和特异性.【分析】DNA分子的多样性主要表现为构成DNA分子的四种脱氧核苷酸的种类数量和排列顺序;特异性主要表现为每个DNA分子都有特定的碱基序列.【解答】解A、DNA分子的特异性是指每个DNA分子具有特定的碱基序列,与脱氧核苷酸链上磷酸和脱氧核糖的排列特点无关,A错误;B、DNA分子的特异性是由DNA分子的碱基排列顺序决定的,B正确;C、不同的DNA分子中碱基互补配对原则相同,A与T配对,G与C配对,与DNA分子的特异性无关,C错误;D、不同双链DNA分子中嘌呤总数与嘧啶总数的比值都是1,与DNA分子的特异性无关,D错误.故选B. 15.用a表示DNA,b表示基因,c表示脱氧核苷酸,d表示染色体,则正确表示四者关系的是( )A.B.C.D.【考点】基因和遗传信息的关系;脱氧核苷酸序列与遗传信息的关系;基因与DNA的关系.【分析】染色体是由DNA和蛋白质组成,基因是有遗传效应的DNA片段,基因在染色体上呈线性排列,组成基因和DNA的基本单位是脱氧核苷酸.【解答】解染色体是由DNA和蛋白质组成,所以d>a,基因是有遗传效应的DNA片段,所以a>b,基因的基本单位是脱氧核苷酸,所以b>c,即d>a>b>c.故选D. 16.基因是指( )A.有遗传效应的脱氧核苷酸序列B.脱氧核苷酸序列C.氨基酸序列D.核苷酸序列【考点】基因与DNA的关系;基因和遗传信息的关系.【分析】
1、基因是有遗传效应的DNA片段,是控制生物性状的遗传物质的功能单位和结构单位.DNA和基因的基本组成单位都是脱氧核苷酸.
2、基因主要分布在细胞核中,还有少量基因位于细胞质中.生物都含有基因.【解答】解基因是指有遗传效应的DNA片段,是控制生物性状的遗传物质的功能单位和结构单位.故选A. 17.下列哪项不是DNA复制所需要的( )A.模板B.解旋酶、ATPC.游离的4种脱氧核苷酸D.DNA酶【考点】DNA分子的复制.【分析】DNA复制是以亲代DNA分子为模板合成子代DNA分子的过程.DNA复制条件模板(DNA的双链)、能量(ATP水解提供)、酶(解旋酶和聚合酶等)、原料(游离的脱氧核苷酸);DNA复制过程边解旋边复制;DNA复制特点半保留复制.【解答】解DNA分子复制的条件包括模板、原料、酶、能量等条件.A、DNA复制需要DNA的两条链分别作为模板,A错误;B、DNA复制需要解旋酶和ATP,B错误;C、DNA复制需要游离的4种脱氧核苷酸作为原料,C错误;D、DNA复制不需要DNA酶,D正确.故选D. 18.DNA分子的双链在复制时解旋,这时下列哪一对碱基从氢键连接处分开( )A.鸟嘌呤与腺嘌呤B.鸟嘌呤与胸腺嘧啶C.腺嘌呤与胸腺嘧啶D.胸腺嘧啶与胞嘧啶【考点】DNA分子的复制.【分析】DNA是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的双螺旋结构;DNA的外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接构成的基本骨架,内侧是碱基通过氢键连接形成的碱基对,碱基之间的配对遵循碱基互补配对原则(A﹣T、C﹣G).【解答】解DNA分子是一个独特的双螺旋结构,是由两条平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成,外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接构成基本骨架,内侧是碱基对(A﹣T;C﹣G)通过氢键连接.在DNA分子中,鸟嘌呤与胞嘧啶互补配对形成碱基对,腺嘌呤与胸腺嘧啶互补配对形成碱基对,所以在DNA在复制解旋时,鸟嘌呤与胞嘧啶、腺嘌呤与胸腺嘧啶在解旋酶和ATP的作用下从氢键连接处分开.故选C. 19.大豆根尖所含有的核酸中,含有碱基A、G、C、T的核苷酸种类数是( )A.4B.5C.7D.8【考点】核酸的基本组成单位.【分析】核酸包括DNA和RNA,它们的组成单位依次是脱氧核糖核苷酸和核糖核苷酸,这两者的区别是
(1)五碳糖不同前者的五碳糖是脱氧核苷,后者的五碳糖是核糖;
(2)含氮碱基不同前者的含氮碱基是A、C、G和T,后者的含氮碱基是A、C、G和U.【解答】解大豆根尖细胞同时含有DNA和RNA,所以含有碱基A的核苷酸有2种(腺嘌呤脱氧核苷酸和腺嘌呤核糖核苷酸)、含有碱基G的核苷酸有2种(鸟嘌呤脱氧核苷酸和鸟嘌呤核糖核苷酸)、含有碱基C的核苷酸有2种(胞嘧啶脱氧核苷酸和胞嘧啶核糖核苷酸)、含有碱基T的核苷酸有1种(胸腺嘧啶脱氧核苷酸),所以大豆根尖细胞中含有碱基A、G、C、T的核苷酸共有7种.故选C. 20.一个被放射性元素32P标记的双链DNA噬菌体侵染细菌,若此细菌破裂后释放出n个噬菌体,则其中具有放射性元素32P的噬菌体占总数的( )A.B.C.D.【考点】噬菌体侵染细菌实验;DNA分子的复制.【分析】噬菌体侵染细菌的过程包括吸附、注入、合成、组装、释放五个步骤,在注入时噬菌体只将自身的DNA注入进细菌内,而蛋白质外壳留在外面.并且DNA复制要进行半保留复制.【解答】解具有放射性元素标记的双链DNA噬菌体侵染细菌,当这个噬菌体的DNA注入进细菌后,会以该DNA分子为模板进行半保留复制.由于亲代DNA只含有两条放射性元素标记的DNA链,因此产生的后代n个噬菌体中最多含有2个具有放射性标记的噬菌体.因此,具有放射性标记的噬菌体占总数的.故选C. 21.一个DNA中有200个碱基对,其中腺嘌呤占碱基总数的10%,如果连续复制两次,参加到复制过程中的游离的胞嘧啶脱氧核苷酸总数是( )A.120B.240C.480D.640【考点】DNA分子的复制.【分析】
1、NA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸链组成的规则的双螺旋结构,磷酸和脱氧核糖交替连接排列在外侧,构成基本骨架,碱基排列在内侧,两条链上的碱基通过氢键连接形成碱基对,且遵循A与T配对,G与C配对的碱基互补配对原则.
2、DNA分子复制的原料是脱氧核苷酸,1个DNA分子复制n次形成2n个与亲本相同的DNA分子.
3、计算DNA分子复制n次需要游离的某种脱氧核苷酸数时,要先根据DNA分子的结构特点和已知条件,求出DNA分子中该种脱氧核苷酸数,用复制后增加的DNA分子数乘以一个DNA分子中该脱氧核苷酸数.【解答】解由题意知,一个DNA中有200个碱基对,其中腺嘌呤占碱基总数的10%,则A=T=200×2×10%=40,G=C=200﹣40=160个,一个DNA复制2次形成4个DNA分子,DNA分子增加3个,因此参加到复制过程中的游离胞嘧啶脱氧核苷酸总数是160×3=480个.故选C. 22.在一个DNA分子中,腺嘌呤与胸腺嘧啶之和占全部碱基总数的48%,若其中一条链胞嘧啶占该链碱基总数24%,胸腺嘧啶占30%,那么在其互补链上,胞嘧啶和胸腺嘧啶分别占( )A.18%28%B.28%18%C.34%12%D.12%34%【考点】DNA分子结构的主要特点.【分析】碱基互补配对原则的规律
(1)在双链DNA分子中,互补碱基两两相等,A=T,C=G,A+T=C+G,即嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数.
(2)双链DNA分子中,A=,其他碱基同理.【解答】解已知双链DNA分子中,腺嘌呤与胸腺嘧啶之和占全部碱基的48%,即A+T=48%,则A=T=24%,C=G=50%﹣24%=26%.又已知一条链上的胞嘧啶占该链碱基总数的24%、胸腺嘧啶占30%,即C1=24%,T1=30%,根据碱基互补配对原则,C=,所以C2=28%,同理T2=18%.故选B. 23.在根尖生长过程中,都能发生碱基互补配对的结构有( )A.叶绿体、线粒体、细胞核B.核糖体、线粒体、细胞核C.叶绿体、核糖体、细胞核D.高尔基体、线粒体、细胞核【考点】核酸的种类及主要存在的部位.【分析】能发生碱基互补配对的结构能进行DNA分子的复制、转录和翻译过程.【解答】解A、根根尖细胞无叶绿体,A错误;B、核糖体是翻译场所、线粒体和细胞核中含有DNA,可以进行DNA分子的复制和转录,因此都能发生碱基互补配对,B正确;C、由A分析知C错误;D、高尔基体不含有核酸,不能进行碱基互补配对,D错误.故选B. 24.已知某物种的细胞中含有26个DNA分子,其中有2个DNA分子各含有24000个碱基,由这两个DNA分子所控制合成的多肽链中,最多含有多少种氨基酸( )A.8000B.4000C.16000D.20【考点】氨基酸的种类;遗传信息的转录和翻译.【分析】本题的对氨基酸的结构特点和种类的考查,组成蛋白质的氨基酸的结构特点是至少有一个氨基和一个羧基,并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个C,根据氨基酸的R基团不同组成蛋白质的氨基酸共有20种.【解答】解由题意可知,这两个DNA分子共含有含有24000个碱基对,由这两个DNA分子所控制合成的多肽链中最多含有8000个氨基酸,大于20,因此由这两个DNA分子所控制合成的多肽链中,最多含有20种氨基酸.故选D. 25.下列关于转录和翻译的比较中错误的是( )A.需要的原料不同B.所需酶的种类不同C.均可以在线粒体和叶绿体中进行D.碱基配对的方式相同【考点】遗传信息的转录和翻译.【分析】转录是指在细胞核内,以DNA一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程.翻译是指在细胞质中,以信使RNA为模板,合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程.【解答】解A、需要的原料不同,转录需要的原料是核糖核苷酸,翻译需要的原料是氨基酸,A正确;B、所需酶的种类不同,转录需要的酶有RNA聚合酶而翻译时不需要,B正确;C、由于线粒体和叶绿体中有少量的DNA,所以均可以在线粒体和叶绿体中进行,C正确;D、从原则上看,遵循的碱基互补配对原则不完全相同.转录时有T与A配对,而翻译时,A与U配对、U与A配对,D错误.故选D. 26.在下列过程中,正常情况下动植物细胞中都不可能发生的是( )A.
①②B.
③④⑥C.
⑤⑥D.
②④⑥【考点】中心法则及其发展.【分析】据图分析,
①表示DNA自我复制,
②表示转录,
③表示逆转录,
④表示RNA自我复制,
⑤表示翻译.
⑥该过程是人工合成目的基因的一种方法,在生物体内不存在.正常情况下,动植物细胞通过DNA的复制来传递遗传信息,即过程
①,通过转录、翻译形成蛋白质来表达遗传信息,即过程
②⑤.RNA复制和逆转录只发生在RNA病毒中,所以正常情况下动植物细胞中都不可能发生的是
③④.【解答】解
①表示DNA的自我复制,发生在以DNA作为遗传物质的生物体内,如动植物细胞;
②表示转录,动植物细胞整个生命活动历程中可以转录形成RNA;
③表示逆转录,某些致癌病毒、HIV等能在宿主细胞内逆转录形成DNA,再整合到宿主细胞;
④表示RNA的自我复制,以RNA为遗传物质的生物,如HIV,烟草花叶病毒;
⑤翻译形成蛋白质,蛋白质是生命活动的承担者,则所有生物,包括病毒依赖宿主细胞都能合成蛋白质;
⑥该过程是人工合成目的基因的一种方法,在生物体内不能进行;正常情况下动植物细胞中都不可能发生的是
③④⑥.故选B. 27.如图表示转录的过程,则此段中含有多少种核苷酸( )A.5B.6C.8D.4【考点】遗传信息的转录和翻译.【分析】分析题图图示表示以DNA的一条链为模板转录形成RNA的过程.其中DNA链上含有4个脱氧核糖核苷酸,但只含有3种;RNA链上含有4个核糖核苷酸,也只有3种.【解答】解图中含有两种核酸,上面一条为DNA模板链,其中含有3种脱氧核糖核苷酸,即胞嘧啶脱氧核苷酸、胸腺嘧啶脱氧核苷酸和腺嘌呤脱氧核苷酸;下面一条为转录形成的RNA链,其中含有3种核糖核苷酸,即鸟嘌呤核糖核苷酸、腺嘌呤核糖核苷酸、尿嘧啶核糖核苷酸.所以此段中共含有6种核苷酸.故选B. 28.人类T细胞白血病病毒(HTLV﹣1)是逆转录病毒.如果它决定某性状的一段RNA含碱基中A19%;C26%;G32%,则通过逆转录过程形成的双链DNA片段含碱基A占( )A.19%B.42%C.23%D.21%【考点】DNA分子结构的主要特点.【分析】碱基互补配对原则的规律
(1)在双链DNA分子中,互补碱基两两相等,A=T,C=G,A+G=C+T,即嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数.
(2)DNA分子的一条单链中(A+T)与(G+C)的比值等于其互补链和整个DNA分子中该种比例的比值;
(3)DNA分子一条链中(A+G)与(T+C)的比值与互补链中的该种碱基的比值互为倒数,在整个双链中该比值等于1;
(4)双链DNA分子中,A=(A1+A2)÷2,其他碱基同理.【解答】解一段RNA含碱基中,A=19%,C=26%,G=32%,则U=23%,A+U=42%.根据碱基互补配对原则,该RNA逆转录形成的双链DNA片段中,A+T=42%,且A=T,因此A=T=21%.故选D. 29.在细胞中,以RNA作为模板合成生物大分子的过程包括( )A.复制和转录B.转录和翻译C.逆转录和翻译D.转录和逆转录【考点】中心法则及其发展.【分析】以mRNA作为模板合成生物大分子的过程包括
(1)以mRNA作为模板翻译形成蛋白质;
(2)以mRNA为模板逆转录形成DNA.【解答】解A、复制的模板是DNA的两条链,转录的模板是DNA的一条链,A错误;B、转录的模板是DNA的一条链,翻译的模板是mRNA,B错误;C、翻译和逆转录的模板都是RNA,C正确;D、转录的模板是DNA的一条链,逆转录的模板都是RNA,D错误.故选C. 30.一段原核生物的mRNA通过翻译合成了一条含有11个肽键的多肽,则此mRNA分子至少含有的碱基个数及合成这段多肽需要的tRNA个数依次为( )A.33,11B.36,12C.12,36D.11,36【考点】遗传信息的转录和翻译.【分析】mRNA是以DNA的一条链为模板转录形成的,翻译过程中,mRNA中每3个碱基决定一个氨基酸,所以经翻译合成的蛋白质分子中氨基酸的数目是mRNA碱基数目的,是DNA(基因)中碱基数目的.即DNA(或基因)中碱基数mRNA上碱基数氨基酸个数=631.【解答】解一段原核生物的mRNA通过翻译可合成1条含有11个肽键的多肽链,则该多肽链中含有氨基酸数目=肽键数目+肽链条数=11+1=12个.
(1)由以上分析可知,遗传信息转录和翻译过程中,DNA(或基因)中碱基数mRNA上碱基数氨基酸个数=631,则此mRNA分子至少含有的碱基个数为12×3=36个.
(2)这段肽链由12个氨基酸脱水缩合形成,且每个氨基酸都需要一个tRNA来转运,则12个氨基酸需要12个tRNA来转运.故选B.
二、问答题(共40分)31.1953年,青年学者沃森和克里克发现了DNA的结构并构建了模型,从而获得诺贝尔奖,他们的成就开创了分子生物学的时代.请回答
(1)沃森和克里克发现的DNA结构特点为规则的 双螺旋 结构.
(2)组成DNA分子的四种脱氧核苷酸的全称是 腺嘌呤脱氧核苷酸 、 鸟嘌呤脱氧核苷酸 、 胞嘧啶脱氧核苷酸 、 胸腺嘧啶脱氧核苷酸 .【考点】DNA分子结构的主要特点.【分析】DNA的双螺旋结构
①DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的.
②DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架,碱基在内测.
③两条链上的碱基通过氢键连接起来,形成碱基对且遵循碱基互补配对原则.【解答】解
(1)沃森和克里克发现的DNA是规则的双螺旋结构.
(2)组成DNA分子的四种脱氧核苷酸的全称是腺嘌呤脱氧核苷酸、鸟嘌呤脱氧核苷酸、胞嘧啶脱氧核苷酸、胸腺嘧啶脱氧核苷酸.故答案为
(1)双螺旋
(2)腺嘌呤脱氧核苷酸鸟嘌呤脱氧核苷酸胞嘧啶脱氧核苷酸胸腺嘧啶脱氧核苷酸 32.如图是烟草花叶病毒侵染烟草的实验示意图.
(1)在丙组实验中观察到的现象是 感染花叶病 ;结论是 RNA是遗传物质 .
(2)在乙组实验中观察到的现象是 不感染花叶病 ;结论是 蛋白质不是遗传物质 .
(3)设置甲组实验的目的是 对照实验 .【考点】烟草花叶病毒.【分析】阅读题干获取知识点,本题考查RNA病毒的遗传物质,然后梳理RNA病毒的遗传物质的相关知识,根据选项内容作出判断.【解答】解
(1)在丙组实验中用用病毒的RNA来感染烟草,结果烟草患病,说明烟草中产生了子代烟草花叶病毒,故证明RNA是遗传物质.
(2)在乙组实验中用病毒的蛋白质外壳感染烟草,结果烟草未患病,说明烟草中未产生子代烟草花叶病毒,故证明蛋白质不是遗传物质.
(3)甲组实验中用烟草花叶病毒来侵染烟草,结果烟草患病,故是用来做对照作用.故答案为
(1)是感染花叶病结论是RNA是遗传物质
(2)是不感染花叶病结论是蛋白质不是遗传物质
(3)设置甲组实验的目的是对照实验 33.根据DNA分子结构模式图回答下列问题
(1)写出
①~
⑥的名称
① 胸腺嘧啶 ;
② 胞嘧啶 ;
③ 腺嘌呤 ;
④ 鸟嘌呤 ;
⑤ 脱氧核糖 ;
⑥ 磷酸基团 .
(2)分析这种结构的主要特点
①构成DNA分子的两条链按 反向平行 方式盘旋成双螺旋结构.
②DNA分子的基本骨架由 磷酸和脱氧核糖 构成.
③DNA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.
(3)DNA分子中的碱基有 4 种,碱基间互补配对方式有 2 种,分别是 A与T配对、G与C配对 .但由于 碱基对的排列顺序千变万化 ,使DNA分子具有多样性.【考点】DNA分子结构的主要特点.【分析】分析题图图示为DNA分子结构模式图,其中
①为胸腺嘧啶、
②为胞嘧啶、
③为腺嘌呤、
④为鸟嘌呤、
⑤为脱氧核糖、
⑥为磷酸基团.据此答题.【解答】解
(1)由以上分析可知,图中
①为胸腺嘧啶、
②为胞嘧啶、
③为腺嘌呤、
④为鸟嘌呤、
⑤为脱氧核糖、
⑥为磷酸基团.
(2)
①构成DNA分子的两条链按反向平行盘旋成双螺旋结构.
②磷酸和脱氧核糖交替连接,排列在DNA分子的外侧,构成DNA分子的基本骨架.
③DNA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.
(3)DNA分子中含有4种碱基(A、T、C、G),碱基之间的配对方式有2种(A﹣T、C﹣G),但由于碱基对的排列顺序千变万化,使DNA分子具有多样性.故答案为
(1)胸腺嘧啶胞嘧啶腺嘌呤鸟嘌呤脱氧核糖磷酸基团
(2)反向平行磷酸和脱氧核糖氢键碱基互补配对
(3)42A与T配对、G与C配对碱基对的排列顺序千变万化 34.如图表示以DNA为模板转录形成RNA的过程.请据图分析回答下列问题
(1)在玉米的叶肉细胞中,能够进行该生理过程的细胞结构有 细胞核 、 叶绿体 、 线粒体 .
(2)转录过程中在[ 5 ] 解旋酶 的催化作用下,以其中的 甲 链作为模板链,以[] 3核糖核苷酸 为原料,由 ATP 提供能量,按照 碱基互补配对 原则,合成出RNA.
(3)通过转录,DNA分子中的遗传信息被准确地转移到 信使RNA 中.
(4)在真核细胞的细胞核中,转录的产物通过 核孔 进入细胞质中,与 核糖体 结合在一起直接指导蛋白质的合成过程叫做 翻译 .【考点】遗传信息的转录和翻译.【分析】分析题图图示是以DNA为模板转录RNA的过程图解,其中1是DNA分子,2是转录形成的RNA分子,3是转录的原料﹣﹣核糖核苷酸,4是RNA聚合酶,5是解旋酶.【解答】解
(1)图示为转录过程,在玉米的叶肉细胞中,该过程主要发生在细胞核中,此外在线粒体和叶绿体中也能够进行.
(2)转录过程中,DNA首先在
[5]解旋酶的催化作用下,然后在RNA聚合酶的催化作用下,以其中的甲链为模板,以
[3]核糖核苷酸为原料,由ATP提供能量,按照碱基互补配对原则,合成
[2]信使RNA
(3)通过转录,DNA分子中的遗传信息被准确地转移到
[2]信使RNA,指导翻译过程.
(4)在真核细胞的细胞核中,转录的产物通过核孔进入到细胞质中,与核糖体结合在一起指导蛋白质的合成,称为翻译.故答案为
(1)细胞核叶绿体线粒体
(2)
[5]解旋酶
[3]核糖核苷酸ATP碱基互补配对
(3)
[2]信使RNA
(4)核孔核糖体翻译 35.DNA的复制方式,可以通过设想来进行预测,可能的情况是全保留复制、半保留复制、分散(弥散)复制三种.究竟是哪种复制方式呢?下面设计实验来证明DNA的复制方式.实验步骤
(1)在氮源为14N的培养基中生长的大肠杆菌,其DNA分子均为14N﹣DNA(对照).
(2)在氮源为15N的培养基中生长的大肠杆菌,其DNA分子均为15N﹣DNA(亲代).
(3)将亲代15N大肠杆菌转移到氮源为含14N的培养基中,再连续繁殖两代(Ⅰ和Ⅱ),用密度梯度离心法分离,不同分子量的DNA分子将分布在试管中的不同位置上.实验预测
(1)如果与对照(14N/14N)相比,子代Ⅰ能分辨出两条DNA带一条 轻(14N/14N) 带和一条 重(15N/15N) 带,则可以排除半保留复制和分散复制.
(2)如果子代Ⅰ只有一条中密度带,则可以排除 全保留复制 ,但不能肯定是 半保留复制或分散复制 .
(3)如果子代Ⅰ只有一条中密度带,再继续做子代ⅡDNA密度鉴定若子代Ⅱ可以分出 一条中密度带 和 一条轻密度带 ,则可以排除分散复制,同时肯定半保留复制;如果子代Ⅱ不能分出中、轻密度两条带,则排除 半保留复制 ,同时确定为 分散复制 .【考点】DNA分子的复制.【分析】根据题意和图示分析可知如果DNA的复制方式为全保留复制,则一个亲代15N﹣15N的DNA分子复制后,两个子代DNA分子是一个15N﹣15N,一个14N﹣14N,在离心管中分布的位置是一半在轻带、一半在重带;如果DNA的复制方式为半保留复制,则一个亲代15N﹣15N的DNA分子复制后,两个子代DNA分子都是15N﹣14N,在离心管中分布的位置全部在中带.如果DNA的复制方式为分散复制,则一个亲代15N﹣15N的DNA分子复制后,在离心管中分布的位置全部在中带,这样就不能区分半保留复制和分散复制,再继续做子代ⅡDNA密度鉴定如果DNA的复制方式为半保留复制,则一个亲代15N﹣15N的DNA分子复制2次后,得到的4个DNA分子,一个DNA分子是15N﹣14N,另外3个DNA分子是14N﹣14N,在离心管中分布的位置在中带,在轻带;DNA的复制方式为分散复制,则一个亲代15N﹣15N的DNA分子复制2次后,得到的4个DNA分子,在离心管中分布的位置全部在中带,据此答题.【解答】解
(1)如果与对照(14N/14N)相比,子Ⅰ代能分辨出两条DNA带一条轻(14N/14N)带和一条重(15N/15N),则DNA的复制方式为全保留复制,则可以排除半保留复制和分散复制.
(2)如果子代Ⅰ只有一条中密度带,则可以排除全保留复制,但不能肯定是半保留复制或分散复制.
(3)如果子代Ⅰ只有一条中密度带,再继续做子代ⅡDNA密度鉴定若子代Ⅱ可以分出一条中密度带和一条轻密度带,则可以排除分散复制,同时肯定半保留复制;如果子代Ⅱ不能分出中、轻密度两条带,则排除半保留复制,同时确定为分散复制.故答案为
(1)轻(14N/14N) 重(15N/15N)
(2)全保留复制 半保留复制或分散复制
(3)一条中密度带 一条轻密度带 半保留复制 分散复制 xx年9月27日。