2018-2019学年人教版高中生物必修二第3章 基因的本质检测题(含解析)
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一.选择题(共25小题)
1.下列对遗传物质探索历程的叙述,错误的是( )
A.因氨基酸的排列顺序多样可能蕴含遗传信息,最初认为遗传物质是蛋白质
B.在肺炎双球菌的转化实验中,R型细菌转化的实质是发生了基因重组
C.噬菌体侵染细菌实验更有说服力,是因为将蛋白质与DNA完全分开研究
D.格里菲思发现R型活菌转化为S型活菌后,、提出DNA是遗传物质
2.非洲猪瘟病毒(ASFV)基因组为双股线状DNA,下列有关说法正确的是( )
A.ASFV基因组DNA两条链之间的碱基通过氢键相连构成其基本骨架
B.若DNA分子一条链中A+T占36%,则该分子中G占32%
C.ASFV与HIV的核酸彻底水解可得到5种相同产物
D.ASFV可遗传变异的来源有基因突变基因重组和染色体变异
3.下列关于生物科学史的叙述,错误的是( )
A.沃森和克里克建立DNA模型时借鉴了DNA衍射图谱
B.斯他林和贝利斯通过实验证明了促胰液素由胰腺分泌
C.孟德尔和摩尔根研究遗传现象时均应用了假说﹣演绎法
D.卡尔文采用同位素标记法探明了碳在光合作用中的转移途径
4.下列关于遗传、变异及进化的相关叙述不正确的是( )
A.各种生物的性状都是通过DNA遗传给后代的,DNA是遗传物质
B.大多数染色体结构变异对生物体是不利的,有的甚至会导致生物体死亡
C.基因中碱基序列的改变有可能导致它所编码的蛋白质及相应的细胞功能发生改变
D.可遗传变异为进化提供原材料,自然选择促进生物更好地适应特定的生存环境
5.下列有关基因的叙述,错误的是( )
A.约翰逊将孟德尔的“遗传因子”这一名词重新命名为“基因”
B.随着细胞质基因的发现,基因与染色体的关系可概括为染色体是基因的主要载体
C.一个DNA分子上只有一个基因,基因是有遗传效应的DNA片段
D.研究表明,基因与性状的关系并不都是简单的线性关系
6.运用同位素示踪技术研究生物学过程,错误的是( )
A.利用15N标记亲代DNA,探究DNA的复制方式
B.利用32P标记尿嘧啶核糖核苷酸,追踪RNA合成
C.利用3H标记亮氨酸,研究分泌蛋白的合成与运输
D.利用14C标记蛋白质和DNA,探究噬菌体的遗传物质
7.下列关于科学研究方法叙述,正确的是( )
A.摩尔根利用类比推理法证明基因在染色体上
B.沃森和克里克构建的DNA双螺旋结构模型是“数学模型”
C.肺炎双球菌体外转化实验和噬菌体侵染大肠杆菌实验设计思路相同
D.孟德尔采用假说﹣演绎法证明杂合子减数分裂时等位基因分离
8.下列有关人类对遗传物质探索过程及结论的说法,正确的是( )
A.肺炎双球菌的体内转化实验证明DNA是遗传物质,蛋白质等不是遗传物质
B.艾弗里在 S型菌的DNA中加DNA酶进行实验是为了证明脱氧核苷酸不是遗传物质
C.用 P标记的噬菌体侵染无放射性大肠杆菌,释放的子代噬菌体全部有放射性
D.使用烟草花叶病毒不同物质感染烟草,证明了 RNA是遗传物质,蛋白质不是遗传物质
9.下列关于噬菌体侵染细菌实验的叙述,正确的是( )
A.标记蛋白质和DNA时,可用含35S和32P的合成培养基分别培养噬菌体
B.用32P标记的噬菌体侵染细菌,离心后上清液有放射性可能是保温时间过长所致
C.该实验的结果说明DNA是主要的遗传物质,而蛋白质不是
D.该实验还可说明噬菌体的蛋白质外壳是由细菌的遗传物质控制合成的
10.肺炎双球菌转化实验中,S型菌的部分DNA片段进入R型菌内,并整合到R型菌的DNA分子上,使R型菌转化为S型菌。下列叙述正确的是( )
A.在进入R型菌的DNA片段上,有RNA聚合酶的结合位点
B.R型菌转化成S型菌的过程中,R型菌发生了染色体变异
C.R型菌转化成S型菌前后的DNA中,嘌呤所占比例发生了改变
D.S型菌的翻译过程中,mRNA上可同时结合多个核糖体共同合成一条肽链
11.一双链DNA分子中G+A=140,G+C=240,在以该DNA分子为模板的复制过程中共用去140个胸腺嘧啶脱氧核苷酸,则该DNA分子连续复制的次数是( )
A.1次 B.2次 C.3次 D.4次
12.经测定,某基因中含有碱基A有180个,占全部碱基总数的24%.则该基因片段中碱基C所占比例和由其转录的RNA中密码子的数量分别是( )
A.48%,250 B.48%,125 C.26%,250 D.26%,125
13.下列关于艾弗里肺炎双球菌转化实验的叙述,正确的是( )
A.本实验需要制备固体培养基
B.S型菌的DNA不能使R型菌发生转化
C.R型菌转化为S型菌的实质是染色体变异
D.转化形成的S型菌后代仅一半是S型菌
14.下列关于肺炎双球菌转化实验和噬菌体侵染细菌实验的叙述,正确的是( )
A.格里菲思在肺炎双球菌转化实验中对DNA和蛋白质等物质进行了分离
B.转化形成的S型细菌的遗传物质中含有R型细菌的遗传信息
C.噬菌体侵染细菌的实验中,充分搅拌的目的是为细菌提供更多的氧气
D.若用噬菌体侵染3H标记的细菌,离心后可检测到放射性主要分布在上清液中
15.下列有关“基本骨架”或“骨架”的叙述,错误的是( )
A.DNA分子中的核糖和磷酸交替连接排在外侧构成基本骨架
B.每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架
C.生物膜的流动镶嵌模型认为磷脂双分子层构成了膜的基本骨架
D.真核细胞中有维持细胞形态保持细胞内部结构有序性的细胞骨架
16.赫尔希和蔡斯利用32P标记的噬菌体侵染未被标记的大肠杆菌,短时间保温后用搅拌器搅拌,离心后发现放射性同位素主要分布在沉淀物中。下列叙述正确的是( )
A.可在含32P的动物细胞培养液中培养并标记噬菌体
B.搅拌的目的是使噬菌体的蛋白质外壳与其DNA分开
C.沉淀物的放射性高表明噬菌体的DNA已侵入大肠杆菌
D.大肠杆菌裂解后释放出的子代噬菌体大部分都具有放射性
17.下列关于“肺炎双球菌的体外转化实验”和“噬菌体侵染细菌的实验”的叙述,错误的是( )
A.将S型细菌的DNA与R型活细菌混合培养,一段时间后培养基中会有两种菌落
B.在用35S标记的噬菌体侵染实验中,细菌裂解后得到的噬菌体大多数有放射性
C.在用32P标记的噬菌体侵染实验中,保温时间太长或太短均可导致上清液放射性升高
D.两个实验的设计思路都是设法将DNA与蛋白质分开后单独研究各自的效应
18.下列相关叙述错误的是( )
A.32P标记的噬菌体与大肠杆菌培养时间过长,搅拌离心后上清液放射性强度所得到数值与实际数值相比,可能偏大
B.格里菲思通过肺炎双球菌的体内转化实验得出了DNA是遗传物质的结论
C.活的R型细菌与S型细菌的DNA混合后转化为S型细菌的实质是一种基因重组
D.活的R型细菌与S型细菌的DNA混合后在固体培养基上培养长出R型菌和S型菌菌落
19.蚕豆(2n=12)的根尖细胞在含3H标记的胸腺啼咤脱氧核营的培养基中完成一个细胞周期。然后在不含放射性标记的培养基中继续培养至某一分裂时期,其染色体的放射性标记分布情况错误的是( )
A.前期的每条染色体中都只有一条单体被标记
B.中期的所有染色体都被标记
C.后期一半的染色体被标记
D.后期分到某一极的染色体中有一半被标记
20.摩尔根等通过染色体上基因位置的测定,说明基因在染色体上早线性排列,下列叙述正确的是( )
A.基因是具有遗传效应的染色体片段
B.染色体是真核细胞基因的唯一载体
C.基因通过转录把遗传信息传递到RNA
D.RNA聚合酶结合起始密码子启动转录
21.下列关于DNA的叙述,正确的是( )
A.DNA双螺旋结构使DNA分子具有较强的特异性
B.DNA分子一条链中相邻两个碱基通过氢键相连接
C.具有m个胸腺嘧啶的DNA片段,第n次复制时需要m?2n﹣1个胸腺嘧啶
D.把DNA分子放在含15N的培养液中连续复制2代,子代DNA中含15N的占
22.遗传信息的多样性体现在( )
A.碱基配对方式 B.DNA的空间结构
C.脱氧核苷酸的种类 D.碱基的排列顺序
23.某植物根尖细胞(2N=12)的细胞周期为 15 小时,假设该植物根尖细胞的所有胸腺嘧啶都已被 3H 标记,挑选一个正处于前期的细胞,放入不含放射性的培养液中培养 15 小时,此时培养液中单个细胞内能检出放射性的染色单体的条数是( )
A.12 B.24 C.6 D.0
24.1952年赫尔希和蔡斯利用放射性同位素标记技术分别标记噬菌体的蛋白质和DNA,然后用标记的噬菌体侵染大肠杆菌,完成了噬菌体侵染细菌的实验。在此实验中,进入细菌体内的是( )
A.35S标记的蛋白质
B.32P标记的DNA
C.35S标记的蛋白质和32P标记的DNA
D.不含35S标记的蛋白质和32P标记的DNA
25.关于DNA分子的复制、转录、翻译的比较,不正确的是( )
A.都遵循碱基互补配对原则
B.都只发生在细胞分裂的间期
C.原核细胞和真核细胞中都能发生
D.都需要模板、原料、特定的酶和能量
二.解答题(共5小题)
26.人类对遗传物质的探索经历了漫长的过程.回答下列问题:
(1)孟德尔等遗传学家的研究表明,在减数分裂过程中, 基因表现为自由组合.
(2)在格里菲思所做的肺炎双球菌体内转化实验中,S型菌有SⅠ、SⅡ、SⅢ等多种类型,R型菌是由S型突变产生.利用加热杀死的SⅢ与R型菌混合培养,出现了S型菌,如果 S型菌的出现是由于R型菌突变产生,则出现的 S型菌为 ,作出这一判断的依据是 .
(3)艾弗里所做的肺炎双球菌体外转化实验如下:
①S型菌的蛋白质或多糖+R型菌→只有R型菌
②S型菌的DNA+R型菌→R型菌+S型菌
③S型菌的DNA+DNA酶+R型菌→只有R型菌
增设实验③的目的是证明 .
(4)研究表明,烟草花叶病毒的遗传物质是RNA,为什么遗传学家无法推测出RNA分子中四种碱基的比例关系? .
27.赫尔希(A.Hershey)和蔡斯(M.Chase)通过“噬菌体侵染细菌”的实验证明了DNA的遗传物质。请分析回答下列问题:
(1)只能利用大肠杆菌培养T2噬菌体,原因是 。
(2)T2噬菌体增殖需要大肠杆菌提供 (填数字标号)。
①模板DNA ②脱氧核苷酸 ③核糖核苷酸 ④氨基酸 ⑤酶 ⑥核糖体 ⑦线粒体
(3)若用无放射性标记的T2噬菌体,侵染含35S标记的细菌,短时间保温后搅拌、离心、检测放射性,则放射性主要分布在 (填“上清液”或“沉淀物”)中。若一个T2噬菌体DNA分子的两条链均用32P标记,侵染无标记的大肠杆菌后共释放n个噬菌体,则其中含有31P标记的噬菌体所占比例为100%,原因是 。
(4)若在大肠杆菌某基因中部有一个碱基对被替换,则该基因表达可能的结果是 (填数字标号)。
①翻译在替换位置终止 ②合成正常的蛋白质
③合成的蛋白质相对分子质量减小 ④没有翻译的产物
28.细胞生物都以DNA作为遗传物质,这是细胞具有统一性的证据之一。请回答:
(1)19世纪,人们发现了染色体在细胞遗传中的重要作用。在研究染色体的组成成分的遗传功能时,科学家实验设计的关键思路是 。
(2)DNA的特殊结构适合作遗传物质。DNA双螺旋结构内部碱基排列顺序代表着 ,碱基排列顺序的千变万化构成了DNA分子的 。
(3)DNA的复制需要 酶,这些酶的合成场所是 ,从合成场所到达作用部位,共穿过 层膜结构。
(4)某个DNA片段由400对碱基组成,A+T占碱基总数和的34%,若该DNA片段复制3次,消耗鸟嘌呤脱氧核苷酸分子个数为 。
(5)经分离得到X、Y两种未知菌种,分析其DNA的碱基组成,发现X菌的腺嘌呤含量为42%,而Y菌的胞嘧啶含量为18%.可以推知两菌种中耐热性较强的是 。
29.根据下列生物学事实回答问题:
材料一:DNA作为遗传物质,现代刑侦技术常常可以运用DNA鉴定来确认犯罪嫌疑人的身份。
材料二:生活在南极寒冷环境中的企鹅,体内脂肪可厚达4cm。
材料三:幼儿常晒太阳,可以使皮肤表皮细胞内的胆固醇转化为维生素D,预防佝偻病。
(1)材料一说明DNA贮存的遗传信息是在 的排列顺序中。
(2)材料二说明脂肪具有 作用。
(3)材料三说明维生素D具有 的作用。该物质属于 类物质,除此之外,该类物质还包括 和维生素D等。
30.DNA分子双螺旋结构的主要特点:
(1)DNA分子是由 条链组成的,以反向平行方式盘旋成 结构。
(2)DNA分子中的 和 交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列在 侧。
(3)两条链上的碱基通过 连接成 ,且按 原则配对。 和 , 和 配对。
(4)DNA分子的复制方式被称为 ,复制过程称为 。
(5)DNA分子能够精确复制的原因有DNA分子的 结构能够为复制提供精确的模板,通过 原则保证了复制能够准确的进行。
2018-2019学年人教版高中生物必修二第3章 基因的本质检测题(含解析)
参考答案与试题解析
一.选择题(共25小题)
1.【解答】解:A、最初认为遗传物质是蛋白质,推测氨基酸的多种排列顺序可能蕴含遗传信息,A正确;
B、在肺炎双球菌的转化实验中,R型细菌转化为S型细菌的实质是发生了基因重组,B正确;
C、噬菌体侵染细菌时只有DNA进入细菌,其蛋白质外壳留在细菌外,导致DNA和蛋白质彻底分开,因此该实验比艾弗里体外转化实验更有说服力,C正确;
D、格里菲思发现R型活菌转化为S型活菌后,提出了S型细菌中存在某种转化因子,能使R型细菌转化为S型细菌,D错误。
故选:D。
2.【解答】解:A、DNA分子的基本骨架是由磷酸和脱氧核糖交替排列在DNA分子双螺旋结构外侧构成的不是碱基之间的氢键,A错误;
B、若DNA分子一条链中A+T占36%,则整个DNA分子中A=T=18%,G=C=32%,B正确;
C、ASFV是DNA病毒,核酸彻底水解的产物有脱氧核糖、磷酸和A、G、C、T四种碱基,HIV是RNA病毒,其核酸彻底水解可得到核糖、磷酸和A、G、C、U四种碱基,故有4种相同产物,C错误;
D、病毒可遗传变异来源只有基因突变,不发生基因重组和染色体变异,D错误。
故选:B。
3.【解答】解:A、沃森和克里克建立DNA模型时借鉴了DNA衍射图谱,A正确;
B、斯他林和贝利斯通过实验证明了促胰液素由小肠粘膜上皮细胞分泌的,B错误;
C、孟德尔和摩尔根研究遗传现象时均应用了假说﹣演绎法,C正确;
D、卡尔文采用同位素标记法探明了碳在光合作用中的转移途径,D正确。
故选:B。
4.【解答】解:A、大多数生物的遗传物质是DNA,少数病毒的遗传物质是RNA,A错误;
B、大多数染色体结构变异对生物体是不利的,有的甚至会导致生物体死亡,B正确;
C、基因控制蛋白质的合成,因此基因中碱基序列的改变有可能导致它所编码的蛋白质及相应的细胞功能发生改变,C正确;
D、可遗传变异为进化提供原材料,自然选择促进生物更好地适应特定的生存环境,D正确。
故选:A。
5.【解答】解:A、约翰逊将孟德尔的“遗传因子”这一名词重新命名为“基因”,A正确;
B、随着细胞质基因的发现,基因与染色体的关系可概括为染色体是基因的主要载体,B正确;
C、基因是有遗传效应的DNA片段,一个DNA分子上有多个基因,C错误;
D、研究表明,基因与性状的关系并不都是简单的线性关系,D正确。
故选:C。
6.【解答】解:A、用15N标记大肠杆菌的DNA和含14N标记的脱氧核苷酸培养液做实验,由于15N的DNA和14N的DNA链的重量不同,可根据子代DNA在离心管位置来判断复制方式,A正确;
B、尿嘧啶核糖核苷酸是合成RNA特有的原料,所以利用32P标记尿嘧啶核糖核苷酸,追踪RNA合成,B正确;
C、用3H标记亮氨酸来研究抗体的合成和分泌过程中,核糖体、内质网和高尔基体中会出现放射性,C正确。
D、噬菌体的DNA和蛋白质中都含有C元素,所以不能利用14C标记蛋白质和DNA,来探究噬菌体的遗传物质,而是分别用32P和35S标记噬菌体的DNA和蛋白质,D错误。
故选:D。
7.【解答】解:A、摩尔根利用假说﹣演绎法证明基因在染色体上,A错误;
B、沃森和克里克构建的DNA双螺旋结构模型是“物理模型”,B错误;
C、肺炎双球菌体外转化实验和噬菌体侵染大肠杆菌实验设计思路相同,都将DNA与蛋白质分开,C正确;
D、孟德尔采用假说﹣演绎法进行演绎推理:杂合子减数分裂时,成对的遗传因子发生分离,分别进入不同的配子中,D错误。
故选:C。
8.【解答】解:A、肺炎双球菌的体内转化实验,只提出了S型菌内存在“转化因子”的推论,肺炎双球菌的体外转化实验证明DNA是遗传物质,蛋白质等不是遗传物质,A错误;
B、艾弗里在S型菌的DNA中加DNA酶进行实验是为了从反面证明DNA是遗传物质,B错误;
C、根据DNA半保留复制特点,用32P标记的噬菌体侵染无放射性大肠杆菌,释放的子代噬菌体只有少部分有放射性,C错误;
D、使用烟草花叶病毒不同物质感染烟草,证明了RNA是遗传物质,蛋白质不是遗传物质,D正确。
故选:D。
9.【解答】解:A、病毒是非细胞生物,寄生在活细胞中,所以标记蛋白质和DNA时,不可用含35S和32P的合成培养基分别培养噬菌体,A错误;
B、用32P标记的噬菌体的侵染实验中,上清液出现较强放射性的原因可能是培养时间过长,大肠杆菌裂解后释放出子代噬菌体,B正确;
C、噬菌体侵染细菌实验的结果说明DNA是遗传物质,但不能说明蛋白质不是,C错误;
D、该实验还可说明噬菌体的蛋白质外壳是由噬菌体的遗传物质控制合成的,D错误。
故选:B。
10.【解答】解:A、基因是有遗传效应的DNA片段,即一个DNA分子中有多个基因,每个基因都具有RNA聚合酶的结合位点,因此进入R型菌的DNA片段上,可有多个RNA聚合酶结合位点,A正确;
B、R型菌转化成S型菌的过程中,R型菌发生了基因重组,B错误;
C、R型菌转化为S型菌后的DNA中,嘌呤碱基总比例不会改变,仍占50%,C错误;
D、S型菌转录的mRNA上,可由多个核糖体共同合成多条相同的肽链,而不是一条,D错误。
故选:A。
11.【解答】解:在以该DNA分子为模板的复制过程中共用去140个胸腺嘧啶脱氧核苷酸,则(2n﹣1)×20=140,n=3,所以该DNA分子连续复制的次数是3次。
故选:C。
12.【解答】解:某DNA分子片段中含有碱基A180个,占全部碱基总数的24%,则该DNA分子中碱基总数为180÷24%=750个。根据碱基互补配对原则,T%=A%=24%,则C%=G%=50%﹣24%=26%;该DNA转录形成的mRNA中碱基数量为750×=375,密码子是mRNA中相邻3个碱基组成的,因此其转录的RNA中密码子的数量是375÷3=125个。
故选:D。
13.【解答】解:A、艾弗里肺炎双球菌转化实验需要制备固体培养基,A正确;
B、S型菌的DNA能使部分R型菌发生转化形成S型菌,B错误;
C、R型菌转化为S型菌的实质是基因重组,C错误;
D、转化形成的S型菌后代都是S型菌,D错误。
故选:A。
14.【解答】解:A、格里菲思在肺炎双球菌体内转化实验中没有对DNA和蛋白质等物质进行了分离,艾弗里的体外转化实验对DNA和蛋白质等物质进行了分离,A错误;
B、转化形成的S型细菌的原理是基因重组,其遗传物质中含有R型细菌的遗传信息,B正确;
C、噬菌体侵染细菌的实验中,充分搅拌的目的是为了使吸附在细菌上的噬菌体颗粒和细菌分离,C错误;
D、用噬菌体侵染3H标记的细菌,细菌经过离心后分布在沉淀物中,所以离心后检测到放射性主要分布在沉淀物中,D错误。
故选:B。
15.【解答】解:A、DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接排在外侧构成基本骨架,A错误;
B、每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架,B正确;
C、生物膜的流动镶嵌模型认为磷脂双分子层构成了膜的基本骨架,C正确;
D、真核细胞中有维持细胞形态保持细胞内部结构有序性的细胞骨架,D正确。
故选:A。
16.【解答】解:A、噬菌体不侵染动物细胞,所以要用含32P的大肠杆菌培养液中培养并标记噬菌体,A错误;
B、搅拌的目的是使噬菌体的蛋白质外壳与大肠杆菌分开,B错误;
C、沉淀物的放射性高,表明噬菌体的DNA已侵入大肠杆菌,C正确;
D、大肠杆菌裂解后释放出的子代噬菌体中,只有少部分都具有放射性,D错误。
故选:C。
17.【解答】解:A、将S型细菌的DNA与R型细菌混合培养,可将R型细菌部分转化为S型细菌,所以一段时间后培养基中会有S型和R型两种菌落,A正确;
B、噬菌体侵染大肠杆菌时,外壳吸附在大肠杆菌表面,DNA注入到大肠杆菌内,所以用35S标记的噬菌体侵染实验中,细菌裂解后得到的噬菌体都没有放射性,B错误;
C、用32P标记的噬菌体侵染实验中,保温时间太长(细菌细胞裂解)或太短(噬菌体没有完全侵入)均可导致上清液放射性升高,C正确;
D、两个实验的设计思路都是设法将DNA与蛋白质分开后单独研究各自的效应,D正确。
故选:B。
18.【解答】解:A、32P标记的是噬菌体的DNA,32P标记的噬菌体与大肠杆菌共培养,DNA进入大肠杆菌,搅拌离心后随着大肠杆菌进入沉淀物,若培养时间过长,部分子代噬菌体从大肠杆菌中释放处理,导致上清液放射性强度所得到数值与实际数值相比可能偏大,A正确;
B、格里菲思通过肺炎双球菌的转化实验得出S型细菌中存在某种“转化因子”,能将R型细菌转化为S型细菌,没有得出DNA是遗传物质的结论,B错误;
C、活的R型细菌与S型细菌的DNA混合后转化为S型细菌是由于S型细菌的DNA进入R型活细菌,并与其DNA发生重组,所以实质是一种基因重组,C正确;
D、活的R型细菌与S型细菌的DNA混合后,部分R型细菌转化为S型细菌,所以在固体培养基上培养长出R型菌和S型菌菌落,D正确。
故选:B。
19.【解答】解:(1)在含3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷的培养基中完成一个细胞周期,在间期每条染色体上的1个DNA复制为2个DNA分别在两条单体上,由于DNA半保留复制,这两个DNA都是1条链含3H,1条链不含3H,即两条单体都有3H,这样第一次分裂形成的2个子细胞中,每条染色体的DNA都是1条链含3H,1条链不含3H。
(2)第二次分裂间期,DNA又进行一次半保留复制,结果每条染色体含有两个DNA,其中1个DNA的1条链含3H,1条链不含3H,另一个DNA的2条链都不含3H,即前期和中期每条染色体中都只有一条单体被标记,后期一半的染色体被标记,由于着丝点分裂后,染色体随机移向两极,因此每一极被标记的染色体数目不确定。
故选:D。
20.【解答】解:A、基因是具有遗传效应的DNA片段,A错误;
B、染色体是真核细胞基因的主要载体,不是唯一载体,B错误;
C、基因通过转录把遗传信息传递到RNA,C正确;
D、RNA聚合酶结合启动子启动转录,D错误。
故选:C。
21.【解答】解:A、双螺旋结构使DNA分子具有较强的稳定性,其特异性与DNA分子中脱氧核苷酸的排列顺序有关,A错误;
B、DNA分子一条链上相邻碱基由﹣脱氧核糖﹣磷酸﹣脱氧核糖﹣连接,B错误;
C、具有m个胸腺嘧啶的DNA片段,第n次复制需要2n﹣1.m个胸腺嘧啶,C正确;
D、把含有此DNA的大肠杆菌放在含15N的培养液中复制2代得到4个DNA分子,根据DNA半保留复制特点,4个DNA分子都含15N,所以子代中含15N的DNA分子占全部DNA的1,D错误。
故选:C。
22.【解答】解:A、碱基配对方式只有两种,即A﹣T、C﹣G,A错误;
B、DNA分子只有一种空间结构,即双螺旋结构,B错误;
C、脱氧核苷酸只有4种,C错误;
D、遗传信息具有多样性的原因是碱基的排列顺序千变万化,D正确。
故选:D。
23.【解答】解:分裂前期的细胞DNA不进行复制,但完成M期后,进入下一个细胞周期的S期可以开始复制。该植物根尖细胞的周期为15小时,因此将处于分裂前期的细胞放入不含放射性的培养液中培养15小时,该细胞能够进入下一个细胞周期完成一次DNA的复制。根据半保留复制的特点,复制后每一个DNA都有一条链被3H标记,这样的DNA分布到每个姐妹染色单体上,故含放射性染色单体数有12×2=24条。
故选:B。
24.【解答】解:噬菌体侵染细菌时,只是把32P标记的DNA注入到了细菌的体内,35S标记的蛋白质外壳没有进入细菌。
故选:B。
25.【解答】解:A、DNA分子的复制、转录、翻译都遵循碱基互补配对原则,但配对的碱基有差异,复制时A与T配对,转录和翻译时,A与U配对,A正确;
B、DNA分子的复制主要发生在细胞分裂的间期,转录和翻译也可发生在不分裂的体细胞中,B错误;
C、原核细胞和真核细胞中都能发生DNA分子的复制、转录、翻译,C正确;
D、在DNA分子的复制、转录、翻译过程中,都需要模板、原料、特定的酶和能量,D正确。
故选:B。
二.解答题(共5小题)
26.【解答】解:(1)在减数分裂过程中,等位基因随着同源染色体的分离而分开,非同源染色体上的非等位基因表现为自由组合.
(2)在格里菲思所做的肺炎双球菌体内转化实验中,S型菌有SⅠ、SⅡ、SⅢ等多种类型,R型菌是由S型突变产生.利用加热杀死的SⅢ与R型菌混合培养,出现了S型菌,如果S型菌的出现是由于R型菌突变产生,由于基因突变是不定向的,则出现的S型菌为多种类型.
(3)实验①②说明S型细菌的DNA能将R型细菌转化为S型细菌,S型细菌的蛋白质或多糖不能将R型细菌转化为S型细菌,实验③中的DNA酶能将DNA水解,因此增设实验③的目的是证明无DNA则转化一定不能发生.
(4)研究表明,烟草花叶病毒的遗传物质是RNA,由于RNA是单链,碱基之间没有统一的配对关系,因此遗传学家无法推测出RNA分子中四种碱基的比例关系.
故答案为:
(1)非同源染色体上的非等位
(2)多种类型 基因突变是不定向的
(3)无DNA则转化一定不能发生(或“DNA是使R型菌发生转化的唯一物质”、“DNA是使R型菌发生转化的不可或缺的物质”)
(4)RNA是单链,碱基之间没有统一的配对关系(或“RNA是单链,只有部分碱基存在一一配对关系”)
27.【解答】解:(1)T2噬菌体属于病毒,只能利用大肠杆菌培养T2噬菌体,原因是T2噬菌体专门寄生在大肠杆菌体内进行增殖。
(2)噬菌体增殖需要细菌提供原料和酶等,但模板是噬菌体的DNA。
(3)由于噬菌体侵染细菌时,蛋白质外壳留在外面,DNA进入细菌内部,故若用无放射性标记的T2噬菌体,侵染含35S标记的细菌,短时间保温后搅拌、离心、检测放射性,则放射性主要分布在沉淀物,若一个T2噬菌体DNA分子的两条链均用32P标记,侵染无标记的大肠杆菌后共释放n个噬菌体,则其中含有31P标记的噬菌体所占比例为100%,原因是DNA分子的复制是半保留复制,子代噬菌体中,有2个噬菌体的DNA既含32P也含31P,其余噬菌体的DNA均只含有31P,所占比例为100%。
(4)若在大肠杆菌某基因中部有一个碱基对被替换,可能会导致转录形成的mRNA发生改变,导致翻译在替换位置终止,或合成的蛋白质相对分子质量减小,也可能由于密码子的简并性,导致合成正常的蛋白质。
故答案为:
(1)T2噬菌体专门寄生在大肠杆菌体内进行增殖
(2)②③④⑤⑥
(3)沉淀物 DNA分子的复制是半保留复制,子代噬菌体中,有2个噬菌体的DNA既含32P也含31P,其余噬菌体的DNA均只含有31P,所占比例为100%
(4)①②③
28.【解答】解:(1)在研究染色体的组成成分的遗传功能时,科学家实验设计的关键思路是将蛋白质和DNA分开,分别研究各自的作用。
(2)DNA双螺旋结构内部碱基排列顺序代表着遗传信息,碱基排列顺序的千变万化构成了DNA分子的多样性。
(3)DNA的复制需要解旋酶、DNA聚合酶,这些酶的合成场所是核糖体,它们从核糖体到达作用部位细胞核时共穿过0层膜结构,原因是核糖体是无膜的细胞器,进入细胞核时通过的是核孔。
(4)某个DNA片段由400对碱基组成,A+T占碱基总数和的34%,因此一个DNA分子中C=G=[400×2×(1﹣34%)]÷2=264,根据DNA半保留复制特点,该DNA片段复制3次,共需游离的胞嘧啶脱氧核苷酸分子个数为:(23﹣1)×264=1848个。
(5)A与T之间含有2个氢键,C与G之间含有3个氢键,因此C与G的比例越多,稳定性越高。X菌的腺嘌呤含量为42%,则胞嘧啶含量为8%,而Y菌的胞嘧啶含量为18%,因此可以推知两菌种中耐热性较强的是Y菌。
故答案为:
(1)将蛋白质和DNA分开,分别研究各自的作用
(2)遗传信息 多样性
(3)解旋酶、DNA聚合酶 核糖体 0
(4)1848
(5)Y菌
29.【解答】解:(1)DNA贮存的遗传信息是在脱氧核苷酸(碱基对)的排列顺序中。
(2)材料二说明脂肪具有保温作用。
(3)材料三说明维生素D具有促进钙的吸收的作用。维生素D属于固醇类物质,固醇包括胆固醇、性激素和维生素D。
故答案为:
(1)脱氧核苷酸(碱基对)
(2)保温
(3)促进钙的吸收 固醇 性激素
30.【解答】解:(1)DNA分子是由2条链组成的,以反向平行方式盘旋成双螺旋结构。
(2)DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列在内侧。
(3)两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,且按碱基互补配对原则配对,即A和T,C和G配对。
(4)DNA分子的复制方式被称为半保留复制,复制过程称为边解旋边复制。
(5)DNA分子能够精确复制的原因有:DNA分子的双螺旋结构能够为复制提供精确的模板;通过碱基互补配对原则保证了复制能够准确的进行。
故答案为:
(1)2 双螺旋
(2)脱氧核糖 磷酸 内
(3)氢键 碱基对 碱基互补配对 A T C G
(4)半保留复制 边解旋边复制
(5)双螺旋 碱基互补配对