专题18 DNA分子的结构、复制及基因的本质(精练)-备战2024年高考生物一轮复习串讲精练(新高考专用)(原卷版)
展开DNA分子的结构、复制及基因的本质
1、用3H标记蚕豆根尖分生区细胞的DNA分子双链,再将这些细胞转入含秋水仙素但不含3H的普通培养基中培养。若秋水仙素对细胞连续发挥作用,则下列相关叙述不正确的是( )
A.通过检测DNA链上3H标记出现的情况,不可推测DNA的复制方式
B.细胞中DNA第二次复制完成后,每个细胞都带有3H标记
C.秋水仙素可抑制纺锤体的形成,但不影响着丝点的正常分裂
D.通过对细胞中不含染色单体的染色体计数,即可推测DNA复制的次数
2、(2021·鱼台县第一中学高三月考)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。下列叙述正确的是( )
A.真核生物DNA上ori多于染色体的数目
B.ori上结合的复合体具有打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处可起始多次以保证子代DNA快速合成
3、(2020·邹城市兖矿第一中学高三月考)核DNA被32P标记的精子与未被标记的卵细胞受精后,在不含放射性标记的培养基中连续分裂两次,下列分析正确的是( )
A.放射性细胞数量与所有细胞数量之比逐代减少
B.放射性DNA分子数与所有细胞总DNA分子数之比逐代减少
C.可以确定含有放射性的细胞数,因为分裂后期姐妹染色单体均分到两极
D.无法确定含有放射性的细胞数,因为分裂后期非同源染色体自由组合
4、将果蝇精原细胞(2n=8)的DNA分子两条链都用15N标记后,置于含14N的培养基中培养,连续进行两次分裂。下列推断正确的是( )
A.第二次分裂中期的细胞中有8条染色单体含15N
B.第二次分裂后期的细胞中有16条染色体含14N
C.两次分裂结束后含14N的子细胞可能有2个或3个或4个
D.两次分裂结束后所有子细胞的染色体均含有15N
5、(2022·重庆·统考高考真题)下列发现中,以DNA双螺旋结构模型为理论基础的是( )
A.遗传因子控制性状 B.基因在染色体上
C.DNA是遗传物质 D.DNA半保留复制
6、(2023·山东·模拟预测)某果蝇精原细胞中8条染色体上的DNA已全部被15N标记,其中一对同源染色体上有基因A和a,现给此精原细胞提供含14N的原料让其连续进行两次分裂,产生四个子细胞,分裂过程中无基因突变和染色体畸变发生。下列叙述中正确的是( )
A.若四个子细胞中均含4条染色体,则一定有一半子细胞含有a基因
B.若四个子细胞中均含8条染色体,则每个子细胞中均含2个A基因
C.若四个子细胞中的核DNA均含15N,则每个子细胞均含8条染色体
D.若四个子细胞中有一半核DNA含15N,则每个子细胞均含4条染色体
7、(2023·江苏连云港·统考模拟预测)哺乳动物的线粒体DNA是双链闭合环状分子,外环为H链,内环为L链,如图所示。下列叙述正确的是( )
A.线粒体DNA分子中含有两个游离的磷酸基团
B.子链1的延伸方向是3′端→5′端,需要DNA聚合酶的催化
C.子链中新形成的磷酸二酯键数目和脱氧核苷酸数目相同
D.若该线粒体DNA放在N的培养液中复制3次,含15N的DNA有6个
8、(2023·山东·山东师范大学附中校考模拟预测)下列有关科学发展史的说法正确的是( )
选项 | 科学家 | 科学发现或提出理论 | 科学方法或技术 |
A | 鲁宾、卡门 | 二氧化碳中的碳是如何转化为有机物中的碳 | 同位素标记法 |
B | 恩格尔曼 | 用水绵、好氧细菌等材料验证叶绿体能吸收光能用于光合作用放氧 | 对照实验 |
C | 萨姆纳 | 通过对细胞膜成分的分析,提出细胞膜的流动镶嵌模型 | 建构模型 |
D | 沃森、克里克 | DNA半保留复制 | 密度梯度离心法 |
A.A B.B C.C D.D
9、(2023·山东济南·济南市历城第二中学校考模拟预测)第一代基因测序技术又叫双脱氧链终止法,它以DNA合成反应为基础,反应体系中需加入ddNTP(有ddATP、ddGTP、ddCTP、ddTTP4种)。下图是该技术的测序原理和某待测DNA序列的电泳图谱。下列说法错误的是( )
A.反应体系中加入ddNTP的作用是使DNA复制停止
B.待分离DNA片段有可解离的基团,在电场中会带上正电荷或负电荷
C.需根据待分离DNA片段的大小用电泳缓冲液配置琼脂糖溶液浓度
D.待测DNA的碱基序列是3'-GACTGCCA-5'
10、(2023·山东·校联考模拟预测)DNA复制时双链DNA从复制起点处解开螺旋成单链,复制起点呈现叉子形的复制叉。复制起始点的共同特点是含有丰富的AT序列,DNA复制从固定的起始点以双向等速方式进行的。如下图所示。下列说法错误的是( )
A.复制起始点含有丰富的AT序列的原因是该序列氢键少,更容易解旋
B.滞后链冈崎片段的合成需要引物,前导链的合成不需要引物
C.当滞后链RNA引物被切除后可以利用后一个冈崎片段作为引物由5′→3′合成DNA填补缺口
D.DNA子链5′端的RNA引物被切除后无法修复,使DNA随复制次数的增加而缩短是细胞衰老的原因之一
11、(2023·山东济宁·统考二模)斑马鱼幼鱼皮肤表面张力增大引起Piezol离子通道开放,进而诱导表面上皮细胞(SEC)在DNA不复制的情况下进行分裂。这种“无复制分裂”能保障生长中幼鱼的体表覆盖。下列叙述正确的是( )
A.解旋酶失活会影响SEC的无复制分裂
B.基因突变导致SEC具有了无复制分裂的能力
C.无复制分裂有利于幼鱼的快速生长
D.Piezol离子通道抑制剂可促进无复制分裂的发生
12、(2020·山东济南·统考模拟预测)基因检测是指通过检测生物体中的DNA序列,以了解生物体基因状况的技术手段。Sanger双脱氧链终止法是DNA测序的基本方法,其原理是:核酸模板在核酸聚合酶、带有3′-OH末端的单链核苷酸引物、四种dNTP存在的条件下复制或转录时,如果在反应系统中分别引人单一种类的ddNTP(即2、3双脱氧核苷三磷酸,在脱氧核糖的3′位置缺少一个羟基,故不能同后续的dNTP形成磷酸二酯键),只要ddNTP掺入链端,该链就停止延长,链端掺入dNTP的片段可继续延长。通过电泳将不同长度的片段分开,DNA片段越小,距离起点越远,根据末端核苷酸可得到原始序列信息。具体流程图如下。
(1)若待测核酸模板为双链DNA,首先要作 处理,与引物结合后,在DNA聚合酶作用下子链沿 方向(填“5′端向3′端”或“3′端向5′端”)进行延伸反应。若待测核酸模板为RNA,则需要在 酶的帮助下合成DNA单链片段。
(2)ddNTP为2,3-双脱氧核苷三磷酸,只要ddNTP掺入链端,该链就停止延长的原因是 。
(3)假设某反应体系中,待测DNA单链序列3′GTACCGTA5′,加入4种dNTP和ddATP,经过双脱氧链终止法处理,会得到 种片段,其中最短的片段序列是 。
(4)假设某次Sanger双脱氧链终止法测序得到的电泳图如上图所示,则待测DNA序列从5′端到3′端为 。
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