果蝇幼虫唾液腺细胞在分裂过程中,某一条染色体多次复制而不分开,形成了一种特殊的巨大染色体(如图所示)。若用含3H标记的尿嘧啶的培养液培养果蝇幼虫唾液腺细胞,发现在胀泡中3H含量较高,而且随着幼虫的发育,胀泡在同一染色体的不同位置出现或消失。下列相关推测最合理的是( )
A.胀泡的出现是由于DNA分子复制出现了差错 |
B.被标记的尿嘧啶催化mRNA合成 |
C.胀泡的出现与特定基因的表达有关 |
D.胀泡的出现是染色体结构变异的结果 |
下图所示DNA分子结构,请据图回答下列问题:
(1)图甲是DNA的平面结构,则图乙是DNA的_________结构。甲结构中下列编号的中文名称是:2 ;5 ;8 。
(2)从图乙可看出DNA分子的好似一架“旋转梯子”,那么这个“旋转梯子”的“扶手”是由 (填序号)交替组成,它形成了DNA分子的基本骨架;相当于两个“扶手”间“阶梯”的物质是碱基对,它的形成靠 (填序号)相连,并严格循 原则。
(2)如果将细胞培养在含32P的同位素培养基上,则能在甲图编号1-8中,DNA的__________部位(填写编号)检测到放射性。
(4)若9内的链含A :T:C:G=1:2:3:4,则另一条链A :T:C:G=
科学家在研究DNA分子复制方式时,进行了如下的实验(已知实验用的细菌大约每20 min分裂一次,实验结果见相关图示),则下列叙述中不正确的是( )
A.DNA复制过程中需要模板、原料、能量、酶等 |
B.证明DNA复制的特点为半保留复制的实验是实验③和实验④ |
C.用15N标记的DNA作为模板,用14N标记的培养基培养,第三次复制后50%的DNA分子一条链含15N一条链含14N,50%的分子全部含14N |
D.复制过程中遵循碱基互补配对原则,且边解旋边复制 |
假说演绎、建立模型与类比推理等是现代科学研究中常用的一种科学方法。利用假说演绎法,孟德尔发现了两大遗传定律;利用建立模型法,沃森和克里克发现了DNA双螺旋结构;利用类比推理,萨顿提出基因位于染色体上的假说。分析回答下列问题:
(1)孟德尔以黄色圆粒纯种豌豆和绿色皱粒纯种豌豆做亲本,分别设计了纯合亲本的杂交、F1的自交、F1测交三组实验,按照假说演绎法,包括“分析现象一作出假设一检验假设一得出结论”,最后得出了基因的自由组合定律。
①孟德尔在基因的自由组合定律中提出的解释实验现象的“假说”是
。(2分)
②孟德尔三组杂交实验中,在现象分析阶段完成的实验是 ;在检验假设阶段完成的实验是 。
(2)模型主要包括物理模型、数学模型、概念模型等,沃森和克里克所建立的DNA双螺旋结构模型是 模型。包含有n个脱氧核苷酸的DNA分子片段,理论上最多可排列出 种脱氧核苷酸序列。
(3)利用类比推理,萨顿提出基因位于染色体上的假说,提出该假说的理由是 。请你运用类比推理的方法,推断基因与DNA长链的关系是 。
将含有一对同源染色体的一个精原细胞的所有DNA分子用32P标记,在31P的原料中先进行一次有丝分裂,产生的两个子细胞再在31P的环境中各自进行减数分裂,最终所产生的八个精子中,含31P和32P标记的精子所占比例分别为 ( )
A.50%, 25% | B.25%, 25% | C.100%, 50% | D.100%, 100% |
以下关于生物遗传、变异和细胞增殖的叙述中,正确的是
A.三倍体的西瓜无子是由于减数分裂时同源染色体未联会 |
B.性染色体组成为XXY的三体果蝇体细胞在有丝分裂过程中染色体数目呈现9→18→9的周期性变化 |
C.在减数分裂的过程中,染色体数目的变化仅发生在减数第一次分裂 |
D.HIV在宿主细胞中进行遗传信息传递时只有A—U的配对,不存在A—T的配对 |
人类对遗传的认知逐步深入:
(1)在孟德尔豌豆杂交实验中,纯合的黄色圆粒()与绿色皱粒(
)的豌豆杂交,若将
中黄色皱粒豌豆自交,其子代中表现型为绿色皱粒的个体占。进一步研究发现
基因的碱基序列比
基因多了800个碱基对,但
基因编码的蛋白质(无酶活性)比
基因编码的淀粉支酶少了末端61个氨基酸,推测
基因转录的
提前出现。
试从基因表达的角度,解释在孟德尔"一对相对性状的杂交实验"中,所观察的7种性状的中显性性状得以体现,隐性性状不体现的原因是。
(2)摩尔根用灰身长翅()与黑身残翅(
)的果蝇杂交,将
中雌果蝇与黑身残翅雄果蝇进行测交,子代出现四种表现型,比例为1:1:1:1,说明
中雌果蝇产生了种配子。实验结果不符合自由组合定律,原因是这两对等位基因不满足该定律""这一基本条件。
(3)格里菲思用于转化实验的肺炎双球菌中,型菌有SⅠ、SⅡ、SⅢ等多种类型,R型菌是由SⅡ型突变产生。利用加热杀死的SⅢ与
型菌混合培养,出现了
型菌。有人认为
型菌出现是由于
型型菌突变产生,但该实验中出现的
型菌全为,否定了这种说法。
(4)沃森和克里克构建了双螺旋结构模型,该模型用解释
分子的多样性,此外,高度精确性保证了
遗传信息稳定传递。
根据图甲至图丙遗传信息的传递和表达过程,回答相关问题:
(1)三图中表示脱氧核苷酸长链的字母是___________,不可能发生A-T配对的是图_______。
(2)完成图甲生理过程需要的酶有__________________。
(3)在哺乳动物成熟红细胞、精原细胞、神经元、大肠杆菌中,能发生图乙、丙而不能发生图甲过程的细胞是________________________________________________。
(4)由于基因中一个碱基对发生替换,而导致图丙过程合成的肽链中第8位氨基酸由异亮氨酸(密码子有AUU、AUC、AUA)变成苏氨酸(密码子有ACU、ACC、ACA、ACG),则该基因的这个碱基对替换情况是________________________________________。
(5)若图丙合成的产物由n个氨基酸组成,则指导其合成的mRNA的碱基数大于3n,原因之一是____________________________________________________________。
(6)人体不同组织细胞的相同DNA分子内进行图乙过程的片段______________(填“都相同”“都不同”或“不完全相同”),其原因是______________________________。
假设一个双链均被32P标记的噬菌体DNA由5 000个碱基对组成,其中腺嘌呤占全部碱基的20%。用这个噬菌体侵染只含31P的大肠杆菌,共释放出100个子代噬菌体。下列叙述正确的是( )
A.该过程至少需要3×105个鸟嘌呤脱氧核苷酸 |
B.噬菌体增殖需要细菌提供模板、原料和酶等 |
C.含32P与只含31P的子代噬菌体的比例为1∶49 |
D.该DNA发生突变,其控制的性状即发生改变 |
一个DNA片段(如图所示),下列相关叙述正确的是
A.把该DNA放在含14N的培养液中复制两代,子代 DNA中不含有15N的DNA占3/4 |
B.②处碱基对的缺失将导致染色体变异 |
C.作用于①和③的酶的种类肯定是不一样的 |
D.如该DNA片段含120个磷酸基团,则其指导合成的蛋白质最多含40个氨基酸 |
下列关于某二倍体动物细胞分裂的叙述错误的是( )
①若正常分裂的细胞中有2条Y染色体,则该细胞一定不是初级精母细胞
②若正常细胞分裂后期有10条染色体,则该细胞的分裂方式为减数分裂
③若正常分裂的细胞内基因A和A正在分别移向细胞两极,则该细胞处于有丝分裂后期
④32P标记的细胞在31P培养液中进行有丝分裂,在第一次分裂后期有一半染色体含有32P标记
A.①② | B.③④ |
C.①③ | D.②④ |
用32P标记了玉米体细胞(含20条染色体)的DNA分子双链,再将这些细胞转入不含32P的培养基中培养,在第二次细胞分裂完成后每个细胞中被32P标记的染色体条数是( )
A.0条 | B.20条 |
C.大于0小于20条 | D.以上都有可能 |
如图表示某动物细胞DNA片段遗传信息的传递过程,①~⑤表示物质或结构。a、b、c表示生理过程。请据图回答下列问题:(可能用到的密码子:AUG—甲硫氨酸、GCU—丙氨酸、AAG—赖氨酸、UUC—苯丙氨酸、UCU—丝氨酸、UAC—酪氨酸)
(1)反映遗传信息表达的是_________(填字母)过程,b过程所需的酶是____ ___。②加工成熟的场所是____________。
(2)图中含有核糖的是__________(填数字);由②指导合成的多肽链中氨基酸序列是________________。
(3)该DNA片段应有________个游离的磷酸基,氢键有 个,第三次复制需游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的数目为________个。
用含3H标记胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸的培养液培养某种动物细胞,一段时间后,再移至不含3H标记的培养液中培养,不同时间取样,进行放射自显影,在显微镜下观察计数,结果如下表,则下列说法错误的是( )
A.表中AB取样时间区段,细胞X中DNA复制及蛋白质合成 |
B.表中AD取样时间区段可表示细胞X的细胞分裂周期,时间为6h |
C.表中C取样时,细胞X中染色体和DNA数目均加倍 |
D.表格中出现G的原因是被标记细胞发生了细胞凋亡 |
λ噬菌体有极强的侵染能力,并能在细菌中快速地进行DNA的复制,最终导致细菌破裂(称为溶菌状态),或者整合到细菌基因组中潜伏起来,不产生子代噬菌体(称为溶原状态)。在转基因技术中常用λ噬菌体构建基因克隆载体,使其在受体细菌中大量扩增外源DNA,进而构建基因文库。相关操作如图。请分析回答相关问题。
(1)组装噬菌体时,可被噬菌体蛋白质包装的DNA长度约为36~51 kb,则λgt10载体可插入的外源DNA的长度范围为________,为获得较大的插入能力,在改造载体时可删除噬菌体DNA组成中的________序列以缩短其长度。
(2)λ噬菌体DNA上通常没有合适的标记基因,故人工改造时需加装合适的标记基因,如图中λgt10载体中的imm434基因。该基因编码一种阻止λ噬菌体进入溶菌状态的阻遏物。可见,构建基因克隆载体时,外源DNA的插入位置是imm434基因________(填“之中”或“之外”)。培养后处于________状态表明已成功导入目的基因。
(3)包装用的蛋白质与DNA相比,特有的化学元素是________,若对其进行标记并做侵染实验,可获得的结论是__________________________________________________________ 。
(4)举一例生物界中与溶原状态相似的现象:_________________________________________。
(5)分离纯化噬菌体重组DNA时,将经培养10 h左右的大肠杆菌—噬菌体的培养液超速离心,从________部位获得噬菌体。苯酚抽提,释放噬菌体重组DNA。最后,需用乙醇析出DNA,该操作依据的原理是______________________________________________________________。
试题篮
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