下图①~③分别表示人体细胞中发生的3种生物大分子的合成过程。据图分析正确的是
A.过程①和②发生的主要场所相同且均需要解旋酶 |
B.能发生过程②和③的细胞不一定能发生过程① |
C.过程③核糖体移动方向是从左到右,氨基酸h只能由该tRNA转运 |
D.人体不同组织细胞的相同DNA进行过程②时启用的起始点都相同 |
DNA分子中的碱基C被氧化后会转变为碱基U,细胞中的一种糖苷酶能够识别出碱基U,将其切除,之后核酸内切酶能识别和切除残留下的脱氧核糖和磷酸基团,最后由其他酶将缺口修复。下列相关叙述错误的是
A.核酸内切酶丧失功能的人的癌症发病率高于普通人 |
B.糖苷酶能识别和切割DNA分子中的磷酸二酯键 |
C.DNA缺口修复需DNA聚合酶和DNA连接酶发挥作用 |
D.若基因损伤未被及时修复可导致其50%的子代DNA具有突变基因 |
下图为真细胞核细胞中遗传信息的传递和表达过程,下列叙述不正确的是( )
A.①②过程所需的原料在细胞中有8种 |
B.②③中均会发生碱基配对情况,但配对方式不完全相同 |
C.在分化过程中,不同细胞中①的产物一般相同,②③的产物都不同 |
D.①②③均可在线粒体和叶绿体中进行 |
下列说法,正确的是( )
A.染色体只存在于细胞核中,一个细胞中,既有常染色体,又有性染色体 |
B.女性红绿色盲患者的父亲和儿子一定是红绿色盲 |
C.所有的基因都与染色体存在平行关系 |
D.遗传信息存在于脱氧核苷酸中 |
在DNA复制开始时,将大肠杆菌放在含低剂量3H标记的脱氧胸苷(3H-dT)的培养基中,3H-dT可掺入正在复制的DNA分子中,使其带有放射性标记。几分钟后,将大肠杆菌转移到含高剂量3H-dT的培养基中培养一段时间。收集、裂解细胞,抽取其中的DNA进行放射性自显影检测,结果如图所示。据图可以作出的推测是( )
A.复制起始区在高放射性区域 |
B.DNA复制为半保留复制 |
C.DNA复制方向为a→c |
D.DNA复制从起始点向两个方向延伸 |
在搭建DNA分子模型的实验中,若有4种碱基塑料片共20个,其中4个C,6个G,3个A,7个T,脱氧核糖和磷酸之间的连接物14个,脱氧核糖塑料片40个,磷酸塑料片100个,代表氢键的连接物若干,脱氧核糖和碱基之间的连接物若干,则( )
A.能搭建出20个脱氧核苷酸 |
B.能搭建出一个4碱基对的DNA分子片段 |
C.能搭建出410种不同的DNA分子模型 |
D.所搭建的DNA分子片段最长为7对碱基对 |
假设一个双链均被32P标记的噬菌体DNA由5000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3×106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、酶和能量等 |
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 |
双脱氧核苷酸常用于DNA测序,其结构与脱氧核苷酸相似,能参与DNA的合成,且遵循碱基互补配对原则。DNA合成时,在DNA聚合酶作用下,若连接上的是双脱氧核苷酸,子链延伸终止;若连接上的是脱氧核苷酸,子链延伸继续。在人工合成体系中,有适量的序列为GTACATACATGCCGGATT的单链模板、胸腺嘧啶双脱氧核苷酸和4种脱氧核苷酸。则以该单链为模板合成出的不同长度的子链最多有( )
A.3种 | B.4种 | C.5种 | D.6种 |
一个有15N标记的DNA分子放在没有标记的环境中培养,复制3次后含标记的DNA分子占DNA分子总数的( )
A.1/2 | B.1/4 | C.1/8 | D.1 |
下列说法正确的是( )
A.转录时,RNA聚合酶只能起到催化作用,不能识别DNA中特定的碱基序列 |
B.细胞中有多种tRNA,一种tRNA只能转运一种氨基酸 |
C.噬菌体侵染大肠杆菌的实验除了证明DNA是遗传物质外,还证明了蛋白质不是遗传物质 |
D.一条DNA与RNA的杂交分子中,其DNA单链含有ATCG四种碱基,则该杂交分子中共含有核苷酸8种,碱基5种;在非人工控制下,该杂交分子一定是在转录的过程中形成的 |
某二倍体动物的某细胞内有10条染色体、10个DNA分子,且细胞膜开始向内凹陷,则该细胞( )
A.正在发生基因的自由组合 |
B.不可能发生基因的自由组合 |
C.不可能发生等位基因的分离 |
D.正在发生非姐妹染色单体间的交叉互换 |
如图是二倍体生物体内某细胞图,关于此图的描述,不正确的是( )
A.此图可表示次级卵母细胞,没有同源染色体 |
B.在此细胞形成过程中曾出现过2个四分体 |
C.该细胞中有4条染色单体 |
D.该生物体细胞中染色体数最多为4个 |
试题篮
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