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(新人教版)高考生物一轮复习讲义课件 第6单元 第2课时 DNA的结构与复制(含解析)
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1.概述DNA分子是由4种脱氧核苷酸构成的,通常由两条碱基互补配对的反向平行长链形成双螺旋结构,碱基的排列顺序编码了遗传信息。2.概述DNA分子通过半保留方式进行复制。
考点一 DNA分子的结构
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归纳 夯实必备知识
1.DNA双螺旋结构模型的构建(1)构建者: 。(2)构建过程
源于必修2 P50图3-8:DNA的一条单链具有两个末端,一端有一个游离的磷酸基团,称作___________,另一端有一个羟基(—OH),称作_________,两条单链走向______,一条单链是从5′-端到3′-端的,另一条单链是从3′-端到5′-端的。
DNA双螺旋结构的热考点
4.DNA中的碱基数量的计算规律设DNA一条链为1链,互补链为2链。根据碱基互补配对原则可知,A1=T2,A2=T1,G1=C2,G2=C1。(1)A1+A2=_______;G1+G2=_______。即:双链中A= ,G= ,A+G= = = =T+C)。规律一:双链DNA中嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数,任意两个不互补碱基之和为碱基总数的一半。
(2)A1+T1=_______;G1+C1=_______。
规律二:互补碱基之和所占比例在任意一条链及整个DNA分子中都相等,简记为“补则等”。
规律三:非互补碱基之和的比值在两条互补链中互为倒数,简记为“不补则倒”。
规律四:某种碱基在双链中所占的比例等于它在每一条单链中所占比例和的一半。
根据DNA分子结构图像分析回答下列问题:(1)图中④能表示胞嘧啶脱氧核苷酸吗?
拓展 提升科学思维
提示 不能。①磷酸基团属于胸腺嘧啶脱氧核苷酸。
(2)解旋酶作用于图中哪个部位?限制性内切核酸酶和DNA连接酶作用于图中哪个部位?
提示 解旋酶作用于⑨,限制性内切核酸酶和DNA连接酶作用于⑩。
(3)DNA初步水解的产物和彻底水解的产物分别是什么?
提示 DNA初步水解的产物是4种脱氧核苷酸;彻底水解的产物是磷酸、脱氧核糖和4种含氮碱基。
(4)“A+T与G+C的比值一定相等吗?”由此可概括出什么结论?此值的大小体现了什么呢?
提示 不一定。不同DNA分子中的互补碱基之和的比值不一定相同。体现DNA分子的特异性。
1.20世纪50年代初,查哥夫对多种生物DNA做了碱基定量分析,发现(A+T)/(C+G)的值如下表。结合所学知识,你认为能得出的结论是
A.小麦和鼠的DNA所携带的遗传信息相同B.猪的DNA结构比大肠杆菌DNA结构更稳定一些C.同一生物不同组织的DNA碱基组成相同D.小麦DNA中(A+T)数量是鼠DNA中(C+G)数量的1.21倍
突破 强化关键能力
2.(2023·河北唐山高三检测)某DNA部分片段结构如图所示,下列叙述正确的是A.③为磷酸二酯键,③的形成需要RNA聚 合酶催化B.①代表氢键,①的形成与断裂需要ATP 提供能量C.片段中碱基②与五碳糖构成的脱氧核苷 与ATP中的腺苷相同D.若该DNA一条链中碱基A与T之和占48%,则整个DNA中碱基C占26%
1.DNA半保留复制的实验证据(1)实验者:美国生物学家 和 。(2)研究方法: 。(3)实验材料:大肠杆菌。(4)实验技术: 技术和离心技术。(5)实验原理:含15N的双链DNA密度大,含14N的双链DNA密度小,一条链含14N、一条链含15N的双链DNA密度居中。(6)实验假设: 。
DNA以半保留的方式复制
(7)实验过程及分析Ⅰ.实验过程
Ⅱ.实验分析a.立即取出:提取DNA→离心→ 。b.细胞分裂一次(即细菌繁殖一代)取出:提取DNA→离心→ 。
(8)实验结论: 。
DNA的复制是以半保留的方式进行的
2.DNA的复制(1)概念、时间、场所
(3)结果:一个DNA分子形成了两个 的DNA分子。
____________________复制
(5)DNA准确复制的原因DNA具有独特的 结构,为复制提供精确的模板, 原则,保证了复制能准确地进行。(6)DNA复制的意义:DNA通过复制,将 从亲代细胞传递给子代细胞,从而保持了 的连续性。
3.“图解法”分析DNA复制相关计算
(1)将含有15N的DNA分子放在含有14N的培养液中连续复制n次,则:
含15N的DNA分子: 个只含15N的DNA分子: 个含14N的DNA分子:___个只含14N的DNA分子: 个
②脱氧核苷酸链共2n+1条
含15N的脱氧核苷酸链: 条含14N的脱氧核苷酸链: 条
(2)DNA分子复制过程中消耗的脱氧核苷酸数①若亲代DNA分子含有某种脱氧核苷酸m个,经过n次复制需要消耗该种脱氧核苷酸数为 。②第n次复制需要消耗该种脱氧核苷酸数为 。
4.“四步法”解决细胞分裂中染色体标记问题在解决这类问题时,先画出细胞分裂中染色体行为变化,再画DNA,再补全染色体,染色体中只要有一条脱氧核苷酸单链被标记,则认为该染色体含有放射性标记。
(1)有丝分裂中染色体标记情况
(2)减数分裂中染色体标记情况分析
据图分析DNA复制过程:(1)图示中的解旋酶和DNA聚合酶各有什么作用?
提示 前者使氢键打开,将DNA双螺旋的两条链解开;后者催化形成磷酸二酯键,从而形成新的子链。
(2)蛙的红细胞和哺乳动物成熟的红细胞,是否都能进行图示过程?
提示 蛙的红细胞进行无丝分裂,可进行DNA分子的复制;哺乳动物成熟的红细胞已丧失细胞核,也无各种细胞器,不能进行DNA分子的复制。
①请利用放射性自显影技术、低放射性3H-脱氧胸苷和高放射性3H-脱氧胸苷,设计实验以确定大肠杆菌DNA复制的方向。
(3)通常DNA分子复制从一个复制起始点开始,有单向复制和双向复制,如图所示。放射性越高的3H-胸腺嘧啶脱氧核糖核苷(3H-脱氧胸苷),在放射自显影技术的图像上,感光还原的银颗粒密度越高。
提示 复制开始时,首先用含低放射性3H-脱氧胸苷培养基培养大肠杆菌,一段时间后转移到含有高放射性3H-脱氧胸苷的培养基中继续培养,用放射自显影技术观察复制起点和复制起点两侧银颗粒密度情况。
②预测实验结果并得出结论。
提示 若复制起点处银颗粒密度低,复制起点的一侧银颗粒密度高,则DNA分子复制为单向复制;若复制起点处银颗粒密度低,复制起点的两侧银颗粒密度高,则DNA分子复制为双向复制。
3.研究人员将1个含14N-DNA的大肠杆菌转移到以15NH4Cl为唯一氮源的培养液中,培养24 h后提取子代大肠杆菌的DNA。将DNA解开双螺旋,变成单链;然后进行密度梯度离心,试管中出现两种条带(如图)。下列说法正确的是A.由结果可推知该大肠杆菌 的细胞周期大约为6 hB.根据条带的数目和位置可 以确定DNA的复制方式C.解开DNA双螺旋的实质是破坏核苷酸之间的磷酸二酯键D.若直接将子代DNA进行密度梯度离心也能得到两条条带
4.如图为某DNA分子片段,假设该DNA分子中有5 000对碱基,A+T占碱基总数的34%。若该DNA分子在含14N的培养基中连续复制2次,下列叙述正确的是A.复制时作用于③处的酶为DNA聚合酶B.DNA分子复制2次需游离的胞 嘧啶脱氧核苷酸9 900个C.④处指的是腺嘌呤核糖核苷酸D.子代中含15N的DNA分子占1/2
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1.(2022·广东,12)λ噬菌体的线性双链DNA两端各有一段单链序列。这种噬菌体在侵染大肠杆菌后其DNA会自连环化(如图),该线性分子两端能够相连的主要原因是A.单链序列脱氧核苷酸数量相等B.分子骨架同为脱氧核糖与磷酸C.单链序列的碱基能够互补配对D.自连环化后两条单链方向相同
单链序列脱氧核苷酸数量相等、分子骨架同为脱氧核糖与磷酸交替连接,不能决定线性DNA分子两端能够相连,A、B错误;据图可知,单链序列的碱基能够互补配对,决定该线性DNA分子两端能够相连,C正确;DNA的两条链是反向的,因此自连环化后两条单链方向相反,D错误。
2.(2022·浙江6月选考,13)某同学欲制作DNA双螺旋结构模型,已准备了足够的相关材料。下列叙述正确的是A.在制作脱氧核苷酸时,需在磷酸上连接脱氧核糖和碱基B.制作模型时,鸟嘌呤与胞嘧啶之间用2个氢键连接物相连C.制成的模型中,腺嘌呤与胞嘧啶之和等于鸟嘌呤和胸腺嘧啶之和D.制成的模型中,磷酸和脱氧核糖交替连接位于主链的内侧
在制作脱氧核苷酸时,需在脱氧核糖上连接磷酸和碱基,A错误;鸟嘌呤和胞嘧啶之间由3个氢键连接,B错误;DNA的两条链之间遵循碱基互补配对原则,即A=T、C=G,故在制作的模型中A+C=G+T,C正确;DNA分子中脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架,碱基在内侧,D错误。
3.(2021·北京,4)酵母菌的DNA中碱基A约占32%,关于酵母菌核酸的叙述错误的是A.DNA复制后A约占32%B.DNA中C约占18%C.DNA中(A+G)/(T+C)=1D.RNA中U约占32%
DNA分子为半保留复制,复制时遵循A-T、G-C的配对原则,则DNA复制后的A约占32%,A正确;酵母菌的DNA中碱基A约占32%,则A=T=32%,G=C=(1-2×32%)/2=18%,B正确;DNA遵循碱基互补配对原则,A=T、G=C,则(A+G)/(T+C)=1,C正确;由于RNA为单链结构,且RNA是以DNA的一条单链为模板进行转录而来,故RNA中U不一定占32%,D错误。
4.(2021·山东,5)利用农杆菌转化法,将含有基因修饰系统的T-DNA插入到水稻细胞M的某条染色体上,在该修饰系统的作用下,一个DNA分子单链上的一个C脱去氨基变为U,脱氨基过程在细胞M中只发生一次。将细胞M培育成植株N。下列说法错误的是A.N的每一个细胞中都含有T-DNAB.N自交,子一代中含T-DNA的植株占3/4C.M经n(n≥1)次有丝分裂后,脱氨基位点为A-U的细胞占1/2nD.M经3次有丝分裂后,含T-DNA且脱氨基位点为A-T的细胞占1/2
如果M经3次有丝分裂后,形成子细胞有8个,由于M细胞DNA分子单链上的一个C脱去氨基变为U,是G和U配对,所以复制三次后,有4个细胞脱氨基位点为C-G,3个细胞脱氨基位点为A-T,1个细胞脱氨基位点为U-A,因此含T-DNA且脱氨基位点为A-T的细胞占3/8,D错误。
5.(2021·浙江6月选考,22)在DNA复制时,5-溴尿嘧啶脱氧核苷(BrdU)可作为原料,与腺嘌呤配对,掺入新合成的子链。用Giemsa染料对复制后的染色体进行染色,DNA分子的双链都含有BrdU的染色单体呈浅蓝色,只有一条链含有BrdU的染色单体呈深蓝色。现将植物根尖放在含有BrdU的培养液中培养,取根尖用Giemsa染料染色后,观察分生区细胞分裂中期染色体的着色情况。下列推测错误的是A.第一个细胞周期的每条染色体的两条染色单体都呈深蓝色B.第二个细胞周期的每条染色体的两条染色单体着色都不同C.第三个细胞周期的细胞中染色单体着色不同的染色体均为1/4D.根尖分生区细胞经过若干个细胞周期后,还能观察到深蓝色的染色单体
第二个细胞周期结束后,不同细胞中含有的带有双链都含有BrdU的染色体和只有一条链含有BrdU的染色体的数目是不确定的,故第三个细胞周期的细胞中染色单体着色不同的染色体比例不能确定,C错误。
6.(2021·辽宁,4)下列有关细胞内的DNA及其复制过程的叙述,正确的是A.子链延伸时游离的脱氧核苷酸添加到3′-端B.子链的合成过程不需要引物参与C.DNA每条链的5′-端是羟基末端D.DNA聚合酶的作用是打开DNA双链
子链延伸时由5′-端→3′-端合成,故游离的脱氧核苷酸添加到3′-端,A正确;子链的合成过程需要引物参与,B错误;DNA每条链的5′-端是磷酸基团末端,3′-端是羟基末端,C错误;解旋酶的作用是打开DNA双链,D错误。
1.判断关于DNA分子结构的叙述(1)DNA分子中每个脱氧核糖上均连接着一个磷酸和一个碱基( )(2)DNA分子中的每个磷酸均连接着一个脱氧核糖和一个碱基( )(3)维持基因结构稳定的键主要是磷酸二酯键和氢键( )(4)某DNA分子中嘌呤数等于嘧啶数,该DNA分子一定是双链DNA( )(5)某双链DNA分子中一条链上A∶T=1∶2,则该DNA分子中A∶T=2∶1( )
2.判断关于DNA分子复制的叙述(1)单个脱氧核苷酸在DNA酶的作用下连接合成新的子链( )(2)一个含有m个腺嘌呤的DNA分子经过n次复制,共需要消耗腺嘌呤脱氧核苷酸2n-1×m个( )(3)果蝇一个精原细胞中的一个核DNA分子用15N标记,在正常情况下,其减数分裂形成的精子中,含有15N的精子数占1/4( )(4)用3H标记胸腺嘧啶后合成脱氧核苷酸,注入真核细胞,可用于研究DNA复制的场所( )(5)DNA复制与染色体复制是分别独立进行的( )
3.填空默写(1)DNA只有4种脱氧核苷酸,能够储存足够量遗传信息的原因是______________________________________________________________________。(2)DNA复制的特点是 。DNA精确复制的原因:_______________提供了复制的模板, 保证了复制的精确进行。
DNA的4种脱氧核苷酸的数目成千上万,脱氧核苷酸的排列顺序千差万别
边解旋边复制、半保留复制
(3)与DNA复制有关的碱基计算①一个DNA连续复制n次后,DNA分子总数为___。②第n代的DNA分子中,含原DNA母链的有2个,占______。③若某DNA分子中含碱基T为a,则连续复制n次,所需游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸数为___________;第n次复制时所需游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸数为________。(4)果蝇DNA形成多个复制泡的原因是_______________________________________________________________________________________________________。
果蝇的DNA有多个复制起点,可从不同起点开始DNA的复制,由此加快了DNA复制的速率,为细胞分裂做好准备
一、选择题1.(2023·河北邢台高三质检)沃森和克里克根据DNA分子晶体衍射图谱,解析出经典的DNA双螺旋类型(B-DNA),后续人们又解析了两种不同的DNA双螺旋类型(A-DNA和Z-DNA),它们的螺旋直径如表所示。下列叙述错误的是A.Z-DNA双螺旋类型 结构更为紧凑而有利于其完成复制B.不同的双螺旋类型中,基因的转录活跃程度不同C.三种双螺旋类型DNA双链都遵循碱基互补配对原则D.推测在生物体内DNA双螺旋类型也是多种多样的
2.如图表示有关DNA分子中的部分关系,下列判断正确的是A.若x、y分别表示DNA两条互补链中(A+G)/ (T+C)的值,则符合甲曲线变化B.若x、y分别表示DNA两条互补链中(G+T)/ (A+C)的值,则符合甲曲线变化C.若x、y分别表示DNA两条互补链中(A+T)/ (G+C)的值,则符合乙曲线变化D.若x、y分别表示DNA一条链和整个DNA中嘌呤/嘧啶的值,则符合乙曲 线变化
3.(2023·甘肃兰州高三调研)叶绿体DNA分子上有两个复制起点,同时在起点处解旋并复制,其过程如下图。下列相关叙述正确的是A.脱氧核苷酸链的合成不需要 RNA引物B.新合成的两条脱氧核苷酸链 的序列相同C.两起点解旋后均以两条链为模板合成子链D.子链合成后需DNA连接酶催化连接成环状
4.(2023·江苏苏北七市高三调研)端粒是真核生物线性染色体末端的一段复合结构,端粒DNA会随细胞分裂而缩短(如图),直到细胞不能再分裂。下列相关叙述错误的是A.组成端粒的主要成分是DNA和蛋白质B.子链5′-端引物水解后不能补齐,导 致端粒DNA缩短C.染色体复制后,每条染色体的4个端粒都缩短D.可通过修复缩短的端粒DNA,延长细胞寿命
5.某果蝇的基因型为AaBb,将其DNA的两条链均被32P标记的精原细胞放在普通培养基中培养。该精原细胞形成了4个有三种基因型(AB、aB、ab)的精子。下列相关叙述正确的是A.该精原细胞发生了同源染色体非姐妹染色单体间的互换导致三种基因 型精子的产生B.处于减数分裂Ⅱ前期的细胞中DNA数/染色体数=2C.产生的三种基因型的配子中的DNA都有一条链被32P标记D.在减数分裂Ⅰ后期,移向细胞两极的染色体形态大小都相同
6.(2023·江苏扬州高三学情调研)取某XY型性别决定的动物(2n=8)的一个未用3H标记的精原细胞,在含3H标记脱氧核苷酸的培养基中完成一个细胞周期后,将所得子细胞全部转移至普通培养基中完成减数分裂(不考虑染色体片段互换、实验误差和质DNA)。下列有关叙述错误的是A.一个初级精母细胞中含3H的染色体共有8条B.一个次级精母细胞可能有2条不含3H的Y染色体C.一个精细胞中可能有1条不含3H的Y染色体D.该过程形成的8个精细胞中可能都含3H
7.科学家发现了单链DNA的一种四螺旋结构,一般存在于人体快速分裂的活细胞(如癌细胞)中。形成该结构的DNA单链中富含G,每4个G之间通过氢键等形成一个正方形的“G-4平面”,继而形成立体的“G-四联体螺旋结构”(如图)。下列叙述正确的是A.每个“G-四联体螺旋结构”中含有两个 游离的磷酸基团B.该结构中富含G-C碱基对C.该结构中(A+G)/(T+C)的值与双链DNA中不一定相等D.该“G-四联体螺旋结构”可以抑制癌细胞的分裂
8.(2023·湖南长沙高三学情调研)转座子是一段可移动的DNA序列,这段DNA序列可以从原位上单独复制或断裂下来,插入另一位点。转座子可在真核细胞染色体内部和染色体间转移,在细菌的拟核DNA、质粒或噬菌体之间自行移动。有的转座子中含有抗生素抗性基因,可以很快地传播到其他细菌细胞。下列推测不合理的是A.转座子不能独立进行DNA复制B.转座子可造成染色体变异或基因重组C.转座子可用于基因工程的研究D.细菌的抗药性可来自转座子或者自身的基因突变
9.DNA聚合酶不能从头合成DNA,只能从3′端延伸DNA链,因此在复制过程中需要RNA引物,如图表示DNA复制过程。下列相关分析不正确的是A.DNA复制时存在A、U碱基配对现象B.DNA复制是多种酶参与的 物质合成过程C.两条子链延伸的方向都是 由5′-端到3′-端D.DNA聚合酶与DNA连接酶的底物相同
由于DNA复制过程中需要RNA引物,所以在复制时存在A、U碱基配对现象,A正确;DNA复制是解旋酶、DNA聚合酶等多种酶参与的物质合成过程,B正确;DNA分子的2条链是反向平行的,子链是依据碱基互补配对原则,在DNA聚合酶作用下合成的,其合成方向是从子链5′-端向3′-端延伸,C正确;
DNA聚合酶与DNA连接酶的底物不同,前者作用于单个脱氧核苷酸,而后者作用于DNA片段,D错误。
10.将某雄性动物细胞的全部DNA分子的两条链经32P标记(染色体数为2n)后,置于不含32P的培养基中培养。经过连续两次细胞分裂后产生4个子细胞,检测子细胞中的情况。下列推断正确的是A.若进行有丝分裂,则含32P染色体的子细胞比例一定为1/2B.若进行减数分裂,则含32P染色体的子细胞比例一定为1C.若子细胞中的染色体都含32P,则一定进行有丝分裂D.若子细胞中的染色体不都含32P,则一定进行减数分裂
若子细胞中的染色体都含32P,说明DNA只复制一次,则一定进行减数分裂,C错误;若子细胞中的染色体不都含32P,则一定进行的是有丝分裂,D错误。
二、非选择题11.下图所示为一段DNA空间结构和平面结构的示意图,请据图回答问题:(1)从图甲中可以看出DNA分子具有规则的________结构,从图乙中可以看出DNA是由____条平行且走向______的长链组成的。在真核细胞中,DNA的主要载体是_______。
(2)图乙中1代表的键为______。与图乙中碱基2相配对的碱基是________(填中文名称);由3、4、5组成的结构名称为_________________。(3)不同生物的双链DNA分子中嘌呤碱基总数与嘧啶碱基总数的比值____(填“相同”或“不同”)。
(4)若在一单链中 =n,则在另一条互补链中其比例为_____,在整个DNA分子中其比例为_____。
12.(2023·江苏苏北四市高三期末)真核细胞内染色体外环状DNA(eccDNA)是游离于染色体基因组外的DNA,DNA的损伤可能会导致eccDNA的形成。如图中途径1、2分别表示真核细胞中DNA复制的两种情况,a、b、a′和b′表示子链的两端,①~④表示生理过程。请据图回答相关问题:(1)途径1中酶2为____________,途径2中④过程需要___________酶的作用。
途径1为线性DNA复制过程,该过程中的酶1为解旋酶,酶2为DNA聚合酶,途径2为环状DNA形成和复制的过程,④为损伤DNA由线性形成环状DNA过程,即该过程需要DNA连接酶的作用。
DNA复制过程中子链的延伸方向是由5′→3′延伸的过程,根据复制方向可知,途径2中a、a′为5′-端。
(2)途径2中a、b、a′和b′中为5′-端的是_______。
(3)观察过程①③可推测DNA复制采用了______________等方式,极大地提升了复制速率。eccDNA能自我复制的原因是_____________________________。
eccDNA上有复制起点(复
观察过程①③可推测,DNA复制为半保留复制,结合图示可知,DNA复制过程中表现出双向复制和多起点复制的特点,该特点极大地提升了复制速率。eccDNA上有复制起点,因而eccDNA能自我复制。
(4)下列可能属于eccDNA形成原因的有______。A.DNA发生双链断裂B.染色体片段丢失C.染色体断裂后重新连接D.DNA中碱基互补配对
根据题意可知,DNA的损伤可能会导致eccDNA的形成,而DNA发生双链断裂、染色体片段丢失、染色体断裂等都是DNA损伤的表现,而DNA碱基互补配对不会导致环状DNA的形成,因此,A、B、C符合题意。
(5)eccDNA在肿瘤细胞中普遍存在,肿瘤细胞分裂时,因eccDNA无________(填结构),而无法与________连接,导致不能平均分配到子细胞中。由此可见,eccDNA的遗传________(填“遵循”或“不遵循”)孟德尔遗传规律。
eccDNA在肿瘤细胞中普遍存在,肿瘤细胞分裂时,因eccDNA无着丝粒,因此无法与纺锤丝连接,只能随机分配到子细胞中。由于eccDNA不能均等分配到子细胞中,因此,eccDNA的遗传不遵循孟德尔遗传规律。
13.(2023·河北秦皇岛高三期末)科学家为了探究DNA复制方式,先用含有15NH4Cl的原料来培养大肠杆菌若干代作为亲本,再将亲本大肠杆菌转移到含14NH4Cl原料中培养,收集不同时期的大肠杆菌并提取DNA,再将提取的DNA进行离心,记录离心后试管中DNA的位置。请分析回答下列问题:(1)用含有15NH4Cl的原料来培养大肠杆菌若干代作为亲本,培养若干代的目的是_________________________________________。
保证用于实验的大肠杆菌的DNA上都含有15N
(2)有科学家认为DNA的复制是全保留复制,复制形成的两条子链结合在一起,两条模板链重新结合在一起。若是全保留复制,则实验结果是子一代的DNA位置是________________________。(3)科学家进行实验,得到的实验结果是子一代的DNA位置全在中带,子二代的DNA位置一半在中带一半在轻带。这个结果否定了全保留复制,你对此的解释是___________________________________________________________________________________________________________。
一半在重带,一半在轻带
DNA的复制是半保留复制,子一代DNA为15N/14N-DNA,子二代DNA一半为15N/14N-DNA,一半为14N/14N-DNA
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