在一个双链DNA分子中,碱基总数为m,腺嘌呤碱基数为n,则下列有关叙述正确的是( )
①脱氧核苷酸数=磷酸数=碱基总数=m ②碱基之间的氢键数为(3m/2)-n ③两条链中A+T的数量为2n ④G的数量为m-n
A.①②③④ |
B.②③④ |
C.③④ |
D.①②③ |
下列结构或物质由大到小的层次关系正确的是( )
A.基因—染色体—脱氧核苷酸—DNA |
B.DNA—染色体—脱氧核苷酸—基因 |
C.染色体—脱氧核苷酸—DNA—基因 |
D.染色体—DNA—基因—脱氧核苷酸 |
下列与生物体内核酸分子功能多样性无关的是( )
A.核苷酸的组成种类 |
B.核苷酸的连接方式 |
C.核苷酸的排列顺序 |
D.核苷酸数量的多少 |
如图所示,下列有关的叙述中,不正确的是
A.甲是DNA,乙为RNA,此过程要以甲为模板,酶为RNA聚合酶 |
B.甲是DNA,乙为DNA,此过程要以甲为模板,酶为解旋酶和DNA聚合酶 |
C.甲是RNA,乙为DNA,此过程为转录,原料为脱氧核苷酸 |
D.甲是RNA,乙为蛋白质,此过程为翻译,原料为氨基酸 |
5-溴尿嘧啶(5-BU)是胸腺嘧啶的类似物,可取代胸腺嘧啶。5-BU能产生两种互变异构体,一种是酮式,一种是烯醇式。酮式可与A互补配对,烯醇式可与G互补配对。在含有5-BU的培养基中培养大肠杆菌,可以得到少数突变型大肠杆菌。突变型大肠杆菌中的碱基数目不变,但(A+T)/(C+G)的比值不同于原大肠杆菌。下列说法错误的是( )
A.5-BU诱发突变的机制是诱发DNA链发生碱基种类替换 |
B.5-BU诱发突变的机制是阻止碱基配对 |
C.培养过程中可导致A/T对变成G/C对,或G/C对变成A/T对 |
D.5-BU诱发突变发生在DNA分子复制过程中 |
艾弗里完成肺炎双球菌体外转化实验后,一些科学家认为“DNA可能只是在细胞表面起化学作用,形成荚膜,而不是起遗传作用”。同时代的生物学家哈赤基斯从S型肺炎双球菌中分离出了一种抗青霉素的突变型(记为抗—S),提取出它的DNA,将DNA与对青霉素敏感的R型菌(记为非抗—R)共同培养。结果发现,某些非抗—R型菌已被转化为抗—S型菌并能稳定遗传。下列关于哈赤基斯实验的分析中,错误的是
A.实验证明:细菌中一些与荚膜形成无关的性状(如抗药性)也会发生转化 |
B.抗—S型菌的DNA中存在抗青霉素的基因和控制荚膜合成的基因 |
C.实验结果表明:上述对艾弗里所得结论的怀疑是错误的 |
D.非抗—R型菌转化为抗—S型菌是基因突变的结果 |
在DNA双螺旋结构中,碱基之间的氢键影响着它们的牢固性。现有四个DNA样品,请根据样品中碱基的含量判断,最有可能来自嗜热菌的是( )
A.含胸腺嘧啶32%的样品 |
B.含腺嘌呤17%的样品 |
C.含腺嘌呤30%的样品 |
D.含胞嘧啶15%的样品 |
下列关于中心法则的叙述,正确的是
A.RNA不全是以DNA为模板转录合成的 |
B.酶的合成都需要通过转录和翻译两个过程 |
C.tRNA上的密码子能与mRNA上的碱基配对 |
D.叶绿体中的蛋白质都是由其内的DNA控制合成 |
下列关于密码子的叙述,不正确的是( )
A.密码子由信使RNA上三个相邻的碱基序列组成 |
B.每种氨基酸均由多种密码子决定 |
C.信使RNA上相邻密码子之间没有多余的核苷酸存在 |
D.64种密码子中有三种终止密码子,两种起始密码子,能翻译出氨基酸的密码子有61种 |
用3H标记的胸苷和3H标记的尿苷(它们分别是合成DNA和RNA的原料),分别处理活的洋葱根尖,一段时间后检测大分子放射性,最可能的结果是( )
A.两者所有细胞都不能检测到放射性 |
B.前者所有细胞都能检测到放射性,后者只有局部区域细胞能检测到放射性 |
C.两者所有细胞都能检测到放射性 |
D.前者部分细胞能检测到放射性,后者所有细胞都能检测到放射性 |
某双链DNA分子共有含氮碱基1400个,其中一条单链上的(A+T)∶(C+G)=2∶5,则该DNA分子连续复制两次,共需游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的数目是( )
A.400个 | B.600个 | C.1200个 | D.1600 |
甲(ATGG)是一段单链DNA片段,乙是该片段的转录产物,丙(A-P~P~P)是转录过程中的一种底物。下列叙述错误的是( )
A.甲、乙、丙的组分中均有糖 |
B.甲、乙共由6种核苷酸组成 |
C.丙可作为细胞内的直接能源物质 |
D.乙的水解产物中含有丙 |
小鼠体细胞培养过程中,发现细胞分为3种类型:甲类细胞核DNA量为4a,乙类细胞核DNA量为2a,丙类细胞核DNA量为2a~4a。下列推测错误的是( )
A.甲类细胞和乙类细胞中都含有同源染色体 |
B.用药物抑制细胞的DNA复制,乙类细胞比例将增加 |
C.乙类细胞中可能存在DNA解开双螺旋的现象 |
D.秋水仙素作用于丙类细胞,能使其染色体数目加倍 |
某二倍体植物的花色受独立遗传且完全显性的三对基因(用D与d、I与i、R与r表示)控制。研究发现,体细胞中r基因数多于R时,R基因的表达减弱而形成粉红花突变体。基因控制花色素合成的途径、粉红花突变体体细胞中基因与染色体的组成(其它基因数量与染色体均正常)如图甲、图乙所示;r的mRNA与R的 mRNA末端比较如图丙所示,下列判断不准确的是
A. 正常情况下,甲图中红花植株的基因型有iiDDRR、iiDDRr、iiDdRR和iiDdRr四种
B. 乙图中的突变体①、②、③的花色相同,说明花色素的合成量与体细胞内R、r的位置有关
C.图丙中 r的mRNA与R的 mRNA的末端比较,发现其末端序列存在差异(若起始密码子位置相同, UAA 、 UAG 与 UGA 为终止密码子),则二者编码的氨基酸在数量上相差4个
D. 基因型为iiDdr的突变体自交所形成的部分受精卵不能发育,其根本原因是缺少发育成完整个体的部分基因
试题篮
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