高考生物一轮单元复习 基因的本质和表达(含答案解析)
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这是一份高考生物一轮单元复习 基因的本质和表达(含答案解析),共12页。试卷主要包含了VP2等内容,欢迎下载使用。
2021年高考生物一轮单元复习 基因的本质和表达1.溴化乙啶能专一性阻断线粒体DNA的转录过程,而对其它生命活动没有任何影响。科学家利用链孢霉菌做以下实验,下列有关实验分析不正确的是( )A.实验的自变量是培养链孢霉的培养基中是否加入溴化乙啶B.线粒体内的RNA聚合酶由线粒体基因控制合成C.细胞核基因指导合成的蛋白质对线粒体基因的表达有影响D.线粒体基因表达的产物可能对细胞核基因的表达有反馈抑制作用 2.下列关于基因表达过程的叙述,错误的是( )A.转录只能以基因的一条链作为模板B.一个mRNA结合多个核糖体可以缩短每一条肽链合成的时间C.参与基因表达的每种tRNA只转运一种氨基酸D.转录与翻译过程的碱基配对方式不完全相同 3.下列关于密码子和反密码子的叙述,正确的是( )A.密码子位于mRNA上,反密码子位于rRNA上B.密码子和对应的反密码子可以发生碱基配对,所以它们的种类相同C.密码子和反密码子中都不含胸腺嘧啶D.密码子和反密码子都具有简并性 4.下图为细胞中多聚核糖体合成蛋白质的示意图,下列说法正确的是( )A.该过程的模板是脱氧核糖核酸,原料是氨基酸B.一个密码子只决定一种氨基酸,一种氨基酸只由一种tRNA转运C.若最终形成的②中含有17个基本组成单位,则①中至少含51个碱基D.若①中有一个碱基发生改变,则合成的多肽链的结构一定发生改变 5.下图表示生物体内遗传信息的传递和表达过程。下列叙述有误的是( )A.②④过程分别需要RNA聚合酶、逆转录酶B.一般能进行⑤过程的生物也可以进行④过程C.把DNA放在含15N的培养液中进行①过程,复制一次含15N的DNA占100%D.①②③均遵循碱基互补配对原则,但碱基配对的方式不完全相同 6.图甲为基因表达过程,图乙为中心法则,①~⑤表示生理过程。下列叙述错误的是( )A.图甲为染色体DNA上的基因表达过程,需要多种酶参与B.mRNA上某个密码子的一个碱基发生替换,则识别该密码子的tRNA一定改变C.红霉素影响核糖体在mRNA上的移动,故影响翻译过程D.图乙中涉及碱基A与U配对的过程为②③④⑤ 7.下列关于中心法则的叙述,错误的是( )A.人体细胞一定能进行b过程,不一定能进行a过程B.同一种RNA病毒既能进行e过程,又能进行d过程C.所有生物c过程一定是在核糖体上进行的D.没有一种生物体内能进行以上五个过程 8.下图为基因的作用与性状的表现流程示意图。请根据图分析,下列说法正确的是( )A.①过程是转录,它以DNA的两条链分别为模板、四种核糖核苷酸为原料合成mRNAB.②过程中只需要mRNA、氨基酸、核糖体、酶、ATP就可完成C.某段DNA上发生了基因突变,形成的蛋白质不一定会改变D.人的镰刀型细胞贫血症是基因对性状的直接控制,使得结构蛋白发生变化所致 9.下列关于基因和性状的关系的说法中,不正确的是( )A.很多情况下一个基因决定一种性状B.有的情况下多个基因决定一种性状C.有的情况下一个基因决定多种性状D.生物体的性状不会受到环境的影响 10.生物体内的DNA常与蛋白质结合,以DNA—蛋白质复合物的形式存在。下列相关叙述错误的是( )A.真核细胞染色体和染色质中都存在DNA—蛋白质复合物
B.真核细胞的核中有DNA—蛋白质复合物,而原核细胞的拟核中没有C.若复合物中的某蛋白参与DNA复制,则该蛋白可能是DNA聚合酶D.若复合物中正在进行RNA的合成,则该复合物中含有RNA聚合酶 11.埃博拉出血热(EBHF)是由埃博拉病毒(EBV)(一种丝状单链RNA病毒)引起的当今世界上最致命的病毒性出血热,目前该病毒已经造成超过5160人死亡。EBV与宿主细胞结合后,将核酸—蛋白复合体释放至细胞质,通过下图途径进行增殖。下列推断正确的是( )A.过程①所需嘌呤比例与过程③所需嘧啶比例相同B.过程②需要的氨基酸和tRNA的种类、数量相同C.EBV增殖过程需细胞提供四种脱氧核苷酸和ATPD.直接将EBV的﹣RNA注入人体细胞将引起EBHF 12.有关蛋白质合成的叙述,不正确的是( )A.起始密码子能编码氨基酸B.每种tRNA只转运一种氨基酸C.mRNA上的碱基排列顺序代表了遗传信息D.密码子共有64种,但tRNA只有61种 13.下列关于DNA和RNA的叙述,正确的是( )A.原核细胞内DNA的合成都需要DNA片段作为引物B.真核细胞内DNA和RNA的合成都在细胞核内完成C.肺炎双球菌转化实验证实了细胞内的DNA和RNA都是遗传物质D.原核细胞和真核细胞中基因表达出蛋白质都需要DNA和RNA的参与 14.如图为DNA分子结构示意图,对该图的描述正确的是( )A.②和③相间排列,构成了DNA分子的基本骨架B.④的名称是胞嘧啶脱氧核苷酸C.在DNA分子的一条单链中,相邻的碱基是通过氢键连接的D.含腺嘌呤17%的DNA比含胞嘧啶15%的DNA耐热性高15.做噬菌体侵染细菌实验时,用放射性同位素标记某个噬菌体和细菌的有关物质如下表。下列说法不正确的是( )A.子代噬菌体DNA分子中一定含有31PB.子代噬菌体DNA分子中可能含有32PC.子代噬菌体蛋白质分子中一定含有32SD.子代噬菌体蛋白质分子中一定含有35S 16.下列有关遗传物质基础的叙述中,正确的是( )A.最初认为遗传物质是蛋白质,是因为推测氨基酸多种排列顺序可能蕴含遗传信息B.格里菲斯利用肺炎双球菌的转化实验证明了DNA是主要的遗传物质C.(A+C)/(T+G)的碱基比例体现了DNA分子的特异性D.既有DNA又有RNA的生物,其遗传物质是DNA和RNA 17.在DNA的双螺旋结构中,现已查明一核苷酸对中含有一个胸腺嘧啶,则该核苷酸对中还有( )A.一个磷酸、一个脱氧核糖、一个腺嘌呤B.两个磷酸、两个脱氧核糖、两个腺嘌呤C.两个磷酸、两个脱氧核糖、一个腺嘌呤D.两个磷酸、两个脱氧核糖、一个鸟嘌呤 18.有一待测核酸样品,经检测后,对碱基个数统计和计算得到下列结果:该样品(A+T)/(G+C)=1,(A+G)/(T+C)=1,则( )A.无法被确定是脱氧核糖核酸还是核糖核酸B.可以被确定为双链DNAC.无法被确定是单链DNA还是双链DNA D.可以被确定为单链RNA 19.下列关于基因、DNA和染色体关系的说法中,错误的是( )A.基因是有遗传效应的DNA片段B.一条染色体上只有一个DNA分子C.一个DNA分子上有许多个基因D.基因上脱氧核苷酸的排列顺序蕴藏着遗传信息 20.有关真核细胞DNA分子的复制叙述中,正确的是( )A.复制的场所是细胞核,发生在细胞分裂的间期B.在复制过程中不断有磷酸二酯键和氢键的形成C.复制过程只需要解旋酶、DNA连接酶的催化,并且需要消耗ATPD.复制后产生的两个子代DNA分子共含有2个游离的磷酸基团 21.肠道病毒EV71为单股正链(+RNA)病毒,是引起手足口病的主要病原体之一,下面为该病毒在宿主细胞内增殖的示意图。据图回答下列问题:(1)图中物质M的合成场所是 ,催化①、②过程的物质N是 。(2)假定病毒基因组+RNA含有7500个碱基,其中A和U占碱基总数的40%。病毒基因组+RNA为模板合成一条子代+RNA的过程共需要碱基G和C 个。(3)图中+RNA有三方面的功能,分别是 。(4)病毒衣壳由VP1、VP2、VP3和VP4四种蛋白组成,其中VP1、VP2、VP3裸露于病毒表面,而VP4包埋在衣壳内侧并与RNA连接,另外VP1不受胃液中胃酸的破坏。若通过基因工程生产疫苗,四种蛋白中不宜作为抗原制成疫苗的是 ,更适宜作为抗原制成口服疫苗的是 。 22.请根据噬菌体侵染细菌的实验过程,回答下列问题:(1)用32P标记一噬菌体,让此噬菌体去侵染含31P的细菌,待细菌解体后,检测到有128个噬菌体放出,则所释放出的噬菌体中,含32P的噬菌体与含31P的噬菌体的比例为 。在进行此实验之前,你怎样才能使噬菌体标记上32P? 。(2)由细菌提供的复制噬菌体自身DNA必需具备的条件是 。(3)合成噬菌体的蛋白质是在 生物体中的 上进行的。(4)新合成的噬菌体的DNA与蛋白质外壳,组装出很多与亲代一模一样的子代噬菌体,其遗传情况是否符合孟德尔的遗传规律?为什么? , 。 23.科学家以大肠杆菌为实验对象,运用同位素示踪技术及密度梯度离心方法进行了DNA复制方式的探索实验,内容及结果见表。请分析并回答:(1)要得到DNA中的N全部被放射性标记的大肠杆菌B,必须经过_____代培养,且培养液中的____________是唯一氮源。(2)综合分析本实验的DNA离心结果,第___组结果对得到结论起到了关键作用,但需把它与第_____组和第______组的结果进行比较,才能说明DNA分子的复制方式是_______________。(3)分析讨论:①若子一代DNA的离心结果为“轻”和“重”两条密度带,则“重带”DNA来自于____,据此可判断DNA分子的复制方式不是______________复制。②若将子一代DNA双链分开后再离心,其结果_________(填“能”或“不能”)判断DNA的复制方式。③若在同等条件下将子Ⅱ代继续培养,子n代DNA离心的结果是:密度带的数量和位置_______,导致整体放射性强度发生变化的是_________带。④若某次实验的结果中,子Ⅰ代DNA的“中带”比以往实验结果的“中带”略宽,可能的原因是新合成DNA单链中的N尚有少部分为__________。 24.长链非编码RNA(lncRNA)是长度大于200个碱基,具有多种调控功能的一类RNA分子。下图表示细胞中lncRNA的产生及发挥调控功能的几种方式,请回答下列问题:(1)细胞核内各种RNA的合成都以 为原料,催化该反应的酶是 。(2)转录产生的RNA中,提供信息指导氨基酸分子合成多肽链的是 ,此过程中还需要的RNA有 。(3)lncRNA前体加工成熟后,有的与核内 (图示①)中的DNA结合,有的能穿过_______(图示②)与细胞质中的蛋白质或RNA分子结合,发挥相应的调控作用。(4)研究发现,人体感染细菌时,造血干细胞核内产生的一种lncRNA,通过与相应DNA片段结合,调控造血干细胞的 ,增加血液中单核细胞、中性粒细胞等吞噬细胞的数量。该调控过程的主要生理意义是 。 25.如图①②③表示了真核细胞中遗传信息的传递方向,请据图回答下列问题:(1)科学家克里克将图中①②③所示的遗传信息的传递规律命名为_____________。过程①发生在有丝分裂的间期和_____________的间期。在过程①中如果出现了DNA分子中若干个碱基对的增添,而导致基因结构改变,这种DNA的变化称为____________。(2)过程②称为______,图中DNA片段由500对碱基组成,A+T占碱基总数的34%,该DNA片段复制2次,共需游离的胞嘧啶脱氧核苷酸分子______个。已知甲硫氨酸和酪氨酸的密码子分别是AUG、UAC,某tRNA上的反密码子是AUG,则该tRNA所携带的氨基酸是______。DNA一条链的碱基序列为—TGTGCGTTGACC—,若以其互补链为模板合成mRNA,则mRNA的碱基序列为________________________________________。(3)若a、b为mRNA的两端,核糖体在mRNA上的移动方向是______。一个mRNA上连接多个核糖体叫做多聚核糖体,多聚核糖体形成的生物学意义是_____________________________。
答案解析1.答案为:B解析:实验的自变量是培养链孢霉的培养基中是否加入溴化乙啶,A正确;线粒体内的RNA聚合酶由线粒体基因控制合成,该实验不能说明,B错误;从实验组和对照组的结果中RNA聚合酶的含量可以看出细胞核和线粒体之间有调控方面的联系,C、D正确。 2.答案为:B解析:转录时总是以基因中一条链作为模板,A正确;一个mRNA分子上结合多个核糖体,可以同时合成多条多肽链,但是不能缩短合成每一条肽链的时间,B错误;tRNA具有专一性,即一种tRNA只转运一种氨基酸,C正确;两种过程中的碱基配对方式不完全相同,转录中没有U—A,而翻译中没有T—A,D正确。3.答案为:C解析:密码子位于mRNA上,反密码子位于tRNA上,A错误;密码子有64种,由于三个终止密码不编码氨基酸,因此对应的tRNA只有61种,B错误;密码子和反密码子中都不含胸腺嘧啶,C正确;密码子具有简并性,反密码子不具有简并性,D错误。4.答案为:C解析:据图可知,该过程是翻译,其中模板是mRNA核糖核酸,原料是氨基酸,A错误;一种氨基酸可以由一种或多种tRNA转运,B错误;mRNA中的碱基数∶氨基酸数=3∶1,所以①中至少含51个碱基,C正确;由于有些氨基酸由多种密码子决定,因此某个密码子改变时,氨基酸种类不一定发生改变,肽链的结构不一定改变,D错误。5.答案为:B解析:过程②是转录,需要RNA聚合酶,过程④是逆转录,需要逆转录酶,A正确;逆转录和RNA自我复制需要相应的酶催化,因此发生在不同的病毒中,B错误;DNA复制过程是半保留复制,子链是利用培养基中的原料合成,因此所有的DNA分子都含有15N,C正确;在DNA分子复制过程中,A与T、T与A配对,在转录中,A与U、T与A配对,在翻译中,A与U、U与A配对,D正确。6.答案为:A解析:图甲边转录边翻译,为原核生物DNA上的基因表达过程,需要多种酶参与,A错误;mRNA上某个密码子的一个碱基发生替换,则识别该密码子的tRNA一定改变,但是氨基酸不一定改变,B正确;翻译在核糖体进行,C正确;图乙中涉及碱基A与U配对的过程为②转录、③翻译、④RNA复制、⑤逆转录,D正确。7.答案为:B解析:据图分析,a表示DNA复制,b表示转录,c表示翻译,d表示逆转录,e表示RNA复制。只有分裂的细胞能进行DNA复制,人体只有少数细胞能进行分裂,但是转录、翻译是所有细胞都能进行的,A正确;每一种RNA病毒只能进行一种遗传物质的增殖方式,如HIV只能逆转录而不能进行RNA的复制,TMV只能进行RNA复制而不能逆转录,B错误;c过程是蛋白质的合成,蛋白质合成的场所只有核糖体,C正确;以DNA为遗传物质的生物只能进行a、b、c,以RNA为遗传物质的生物只能进行e、c或者d、a、b、c,D正确。8.答案为:C解析:①过程是转录,以DNA的一条链为模板,以核糖核苷酸为原料合成RNA的过程,A错误;②过程是翻译,需要mRNA、tRNA、氨基酸、核糖体、酶、ATP等条件,B错误;由于一种氨基酸可以由多种密码子决定,故基因突变后,形成的蛋白质不一定改变,C正确;人的镰刀型细胞贫血症是由于基因突变后血红蛋白的结构发生改变,血红蛋白属于功能蛋白不是结构蛋白,D错误。9.答案为:D解析:生物的性状,有的由一个基因控制,有的由多个基因控制,有的基因控制多个性状。基因决定生物的性状,但生物的性状是基因和环境共同作用的结果,综上所述,D错误。10.答案为:B解析:真核细胞的染色质和染色体是同一物质在不同时期的两种存在形式,主要是由DNA和蛋白质组成,都存在DNA—蛋白质复合物,A正确;真核细胞的核中含有染色体或染色质,存在DNA—蛋白质复合物,原核细胞的拟核中也可能存在DNA—蛋白质复合物,如拟核DNA进行复制或者转录的过程中都存在DNA与酶(成分为蛋白质)的结合,也能形成DNA—蛋白质复合物,B错误;DNA复制需要DNA聚合酶、解旋酶等,因此复合物中的某蛋白可能是DNA聚合酶,C正确;若复合物中正在进行RNA的合成,属于转录过程,转录需要RNA聚合酶等,因此复合物中的某蛋白可能是RNA聚合酶,D正确。11.答案为:A解析:结合题意分析过程图可知,过程①与过程③互为相反,故过程①所需嘌呤比例与过程③所需嘧啶比例相同,A正确;过程②翻译的产物不同,故需要的氨基酸和tRNA的种类、数量不一定相同,B错误;EBV增殖过程需细胞提供四种核糖核苷酸和ATP,C错误;上图的反应需要EBV自带的依赖RNA的RNA聚合酶催化,直接将EBV的﹣RNA注入人体细胞不能发生上图的反应,故不会引起EBHF,D错误。12.答案为:C解析:起始密码子决定翻译的起点,也能编码氨基酸,A正确;tRNA具有专一性,即每种tRNA只能识别一种密码子,转运一种氨基酸,B正确;遗传信息在DNA上,DNA中的4种碱基的排列顺序代表了遗传信息,C错误;密码子共有64种,其中有3种是终止密码子,不编码氨基酸,翻译时编码氨基酸的61种密码子与tRNA上的反密码子配对,而每种tRNA只有一个反密码子,所以tRNA有61种,D正确。13.答案为:D解析:原核细胞内DNA的合成需要RNA为引物,A错误;真核细胞中的DNA和RNA的合成主要发生在细胞核中,此外线粒体和叶绿体中也能合成DNA和RNA,B错误;肺炎双球菌的体内转化实验说明了转化因子的存在,体外转化试验证明了其遗传物质是DNA,C错误;真核细胞和原核细胞中基因的表达过程都包括转录和翻译两个过程,都需要DNA和RNA的参与,D正确。14.答案为:D解析:①磷酸和②脱氧核糖的交替排列构成了DNA分子的基本骨架,A错误;图中④不能表示胞嘧啶脱氧核苷酸,②、③和下一个磷酸才能构成胞嘧啶脱氧核苷酸,B错误;在DNA分子的一条单链中,相邻的碱基是通过脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖连接的,C错误;DNA分子中C+G的含量越高,DNA分子的热稳定性越高,含腺嘌呤17%的DNA中C+G的含量为66%,含胞嘧啶15%的DNA中C+G的含量为30%,因此含腺嘌呤17%的DNA比含胞嘧啶15%的DNA耐热性高,D正确。15.答案为:C解析:由于DNA分子复制为半保留复制,故子代噬菌体的DNA都含有31P,只有2个子代噬菌体的DNA含有32P,A正确,B正确;噬菌体侵染细菌时,蛋白质外壳没有进入细菌,子代噬菌体的蛋白质分子中,都没有32S,C错误;子代噬菌体的蛋白质外壳是在细菌体内用35S标记的氨基酸为原料合成的,故子代噬菌体的蛋白质分子都含35S,D正确。16.答案为:A解析:20世纪中叶,科学家发现染色体主要由蛋白质和DNA组成,而蛋白质的结构具有多样性,因此人们最初认为遗传物质是蛋白质,A正确;格里菲斯利用肺炎双球菌的转化实验证明S型细菌中存在某种转化因子,能将R型细菌转化为S型细菌,但没有证明DNA是主要的遗传物质,B错误;DNA分子中,碱基的配对遵循碱基互补配对原则,且配对的碱基数目相等,因此双链DNA分子中,(A+C)/(T+G)的碱基比例都等于1,不能体现DNA分子的特异性,C错误;既有DNA又有RNA的生物,其遗传物质是DNA,D错误。17.答案为:C解析:在双链DNA分子中,根据碱基互补配对原则,胸腺嘧啶(T)与腺嘌呤(A)配对,故该核苷酸对中还含有两个磷酸、两个脱氧核糖、一个腺嘌呤,C正确。18.答案为:C解析:该核酸样品中含有T,说明是DNA。无论是单链DNA还是双链DNA,都有可能出现(A+T)/(G+C)=1,(A+G)/(T+C)=1,所以不能确定该DNA是双链还是单链,C正确。19.答案为:B解析:基因是有遗传效应的DNA片段,A正确;一条染色体上可能有一个或两个DNA分子,B错误;一个DNA分子上有许多个基因,C正确;遗传信息指的是基因上脱氧核苷酸的排列顺序,D正确。20.答案为:B解析:由于DNA主要存在于细胞核中,少量存在于线粒体和叶绿体中,因此DNA的主要复制场所是细胞核,A错误;复制过程中需要解旋酶,打开氢键,然后以每条链为模板,在DNA聚合酶的作用下合成子代DNA分子,B正确,C错误;每个DNA分子的两条链各有1个游离的磷酸,因此1个DNA复制产生的两个DNA分子共有4个游离的磷酸基团,D错误。 21.答案为:(1)宿主细胞的核糖体 RNA聚合酶(2)9000(3)翻译的模板、复制的模板、病毒的重要组成成分(4)VP4 VP1解析:(1)图中的M物质是一条多肽链,由于EV71病毒没有细胞器,其合成的场所是宿主细胞的核糖体;①、②过程是以RNA为模板合成RNA的过程,需要的是RNA复制酶(或RNA聚合酶或依赖于RNA的RNA聚合酶)。(2)病毒由+RNA合成+RNA的过程:需要先以+RNA为模板合成-RNA,再以-RNA为模板合成+RNA,也就是合成了一条完整的双链RNA,在这条双链RNA中A=U,G=C,根据题目中的条件,在病毒+RNA中(假设用第1条链来表示)(A1+U1)=40%,而互补链-RNA中(假设用第2条链来表示)(A2+U2)=(A1+U1)=40%,所以两条互补链中A+U占双链RNA碱基数的比例是A+U=40%,则G+C=60%,所以病毒基因组+RNA为模板合成一条子代+RNA的过程共需要碱基G和C碱基数是7500×2×60%=9000。(3)由图中可以看出+RNA的功能是作为翻译的模板翻译出新的蛋白质,也作为复制的模板形成新的+RNA,还是病毒的组成成分之一。(4)由于VP4包埋在衣壳内侧不适合作为抗原制成疫苗;由于VP1不受胃液中胃酸的破坏,口服后不会改变其性质,所以更适合制成口服疫苗。 22.答案为:(1)1∶64 先将宿主细菌培养在含有32P的培养基中,在宿主细菌被32P所标记后,再用噬菌体去侵染32P标记的细菌(2)原料、能量、酶(3)细菌 核糖体 (4)不符合 因为噬菌体没有细胞结构和染色体,不能进行减数分裂,不能产生有性生殖细胞(2分)解析:(1)DNA复制特点是半保留复制,用32P标记噬菌体的DNA,让此噬菌体去侵染含31P的细菌,待细菌解体后,检测到有128个噬菌体放出,则所释放出的噬菌体中,含32P的噬菌体与含31P的噬菌体的比例为2∶128=1∶64。病毒只能在活细胞内营专性寄生生活,给噬菌体标记32P时,需先将宿主细菌培养在含有32P的培养基中,在宿主细菌被32P所标记后,再用噬菌体去侵染32P标记的细菌。(2)病毒只能在活细胞内营专性寄生生活,噬菌体自身DNA复制必需由寄主细菌提供原料、能量、酶。(3)合成噬菌体的蛋白质是在寄主细菌细胞内的核糖体上进行的。(4)因为噬菌体没有细胞结构和染色体,不能进行减数分裂,不能产生有性生殖细胞,所以噬菌体的遗传不遵循孟德尔的遗传规律。 23.答案为:(1)多 15NH4Cl (2)3 1 2 半保留复制 (3)①B 半保留 ②不能 ③没有变化 轻 ④15N解析:分析表格:DNA的复制方式可能为半保留复制、全保留复制和混合复制。若为全保留复制,则第3组中子代DNA经离心后应该分为轻带(14N/14N)和重带(15N/15N),而实际只有中带(14N/15N),说明DNA复制不是全保留复制;若为混合复制,则第4组中子代DNA经离心后应该只有中带(14N/15N),而实际结果与之不符,说明DNA复制不是混合复制,则DNA的复制方式为半保留复制。(1)培养液中以15NH4Cl为唯一氮源,需经过多代培养,才能得到DNA中的N全部被放射性标记的大肠杆菌B。(2)若证明DNA的复制为半保留复制,则需证明后代DNA的两条链,一条链是母链,另一条链是新合成的子链,第3组结果与第1组、第2组的结果对比可以证实。(3)①子Ⅰ代DNA的重带来自于亲本DNA,即B。据此可推断复制方式不是半保留复制。②将子Ⅰ代DNA双链分开后再离心,无法判断后代DNA的两条链的来源,不能判断DNA的复制方式。③将子Ⅱ代继续培养,子n代DNA的情况是有两个为14N/15N DNA,其余全部为14N/14N DNA,所以子n代DNA离心的结果是:密度带的数量和位置没有变化,放射性强度发生变化的是轻带。④“中带”为14N/15N DNA,“中带”略宽,说明新合成的DNA单链中N尚含有部分15N。 24.答案为:(1)四种核糖核苷酸 RNA聚合酶(2)mRNA(信使RNA) tRNA和rRNA(转运RNA和核糖体RNA)(3)染色质 核孔(4)分化 增强人体的免疫抵御能力解析:据图分析,图中①表示染色质,主要由DNA和蛋白质组成;②表示核孔,是大分子进出细胞核的通道,具有选择性。DNA通过转录形成RNA,mRNA为模板通过翻译形成蛋白质,图中lncRNA是DNA通过转录形成的,其可以与染色质上的DNA分子结合,也可以通过核孔与细胞质中的蛋白质和RNA结合。(1)细胞核中的RNA都是以DNA为模板转录形成的,该过程需要RNA聚合酶的催化,原料是四种核糖核苷酸。(2)转录可以形成mRNA、tRNA和rRNA,其中mRNA是翻译的模板,可以提供信息指导氨基酸分子合成多肽链;tRNA在翻译中作为运输氨基酸的工具;rRNA是核糖体的组成成分。(3)根据以上分析可知,lncRNA前体加工成熟后,可以与染色质上的DNA分子结合,也可以通过核孔与细胞质中的蛋白质和RNA结合。(4)根据题意分析,人体感染细菌时,造血干细胞核内产生的一种lncRNA,通过与相应DNA片段结合后,血液中产生了单核细胞、中性粒细胞等多种吞噬细胞,说明其调控了造血干细胞的分化;吞噬细胞属于免疫细胞,因此该调控过程的主要生理意义是增强人体的免疫抵御能力。 25.答案为:(1)中心法则 减数分裂 基因突变(2)转录 990 酪氨酸 —UGUGCGUUGACC—(3)由a到b (少量mRNA)能迅速合成较多的肽链(蛋白质)解析:(1)科学家克里克将图中①②③所示的遗传信息的传递规律命名为中心法则;DNA分子复制发生在细胞有丝分裂间期和减数第一次分裂间期;基因中碱基对的增添、缺失和替换称为基因突变。(2)过程②是以DNA为模板合成mRNA的过程,是转录过程;DNA分子中A与T相等,G与C相等,由题意知,DNA片段由500对碱基组成,A+T占碱基总数的34%,则G=C=500×2×33%=330个,该DNA片段复制2次,共需游离的胞嘧啶脱氧核苷酸分子(22-1)×330=990个;tRNA上的反密码子是AUG,则对应的密码子是UAC,该tRNA所携带的氨基酸是酪氨酸。DNA的一条链的碱基序列为—TGTGCGTTGACC—,则其互补链碱基序列为—ACACGCAACTGG—,以互补链为模板合成的mRNA的碱基序列为—UGUGCGUUGACC—。(3)分析题图可知,若a、b为mRNA的两端,核糖体在mRNA上的移动方向是由a到b。多聚核糖体形成的生物学意义是(少量mRNA)能迅速合成较多的肽链(蛋白质)。
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