【题目】1953年,沃森和克里克共同撰写的论文《核酸的分子结构——脱氧核糖核酸的一个结构模型》在英国《自然》杂志上刊载,为解释DNA的功能奠定了基础,标志着分子生物学的开端。如图是DNA片段的结构图,图甲表示DNA片段的平面结构,图乙表示DNA片段的空间结构。请据图回答问题:
(1)关于双链DNA结构特点的叙述,错误的是(____)
A.两条链反向平行盘旋成双螺旋结构 B.脱氧核糖和磷酸交替连接形成基本骨架
C.分子中G—C碱基对含量越高结构越稳定 D.每个DNA含有4个游离的磷酸基团
(2)含有200个碱基的某DNA片段中碱基间的氢键共有260个。则该DNA片段中共有腺嘌呤______个,C和G构成的碱基对共______对。
(3)已知嘌呤与嘧啶的大小和形状不同。双链DNA中,A总是与T配对,G总是与C配对,这一特点可能导致DNA的双螺旋结构具有什么样的特点?______________________________。
【答案】D 40 60 具有恒定的直径(或稳定性)
【解析】
DNA是双螺旋结构,其链的外围是脱氧核糖,其内部是碱基,碱基之间通过互补配对形成的氢键连接。碱基互补配对原则,其中A-T,C-G。整体上嘌呤数量等于嘧啶数量。
(1)A、DNA两条链反向平行盘旋成双螺旋结构,A正确。
B、脱氧核糖和磷酸交替连接形成DNA的基本骨架,B正确。
C、DNA中G—C碱基对之间含有三个氢键,A—T之间含有两个氢键,故G—C含量越高结构越稳定,C正确。
D、每个链状DNA含有2个游离的磷酸基团,分别位于DNA的两端,D错误。
故选D。
(2)设该DNA片段中有腺嘌呤x个,有鸟嘌呤y个,则有2x+2y=200,由该DNA片段中含有260个氢键可得出,2x+3y=260,因此可计算出该DNA片段中有腺嘌呤40个,C和G构成的碱基对共60对。
(3)嘌呤与嘧啶的大小和形状不同,双链DNA中,A总是与T配对,G总是与C配对,这样组成的DNA具有恒定的直径,也反映出DNA具有稳定性。
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【题目】下图为某蛋白质的相关数据,下列说法正确的是
A. 该蛋白质含有两条肽链
B. 形成该蛋白质时,相对分子质量减少了2268
C. 该蛋白质的R基上共有16个氨基
D. 构成该蛋白质的氨基酸共有142个羧基
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【题目】转座子是指一段可移动DNA片段,可在同一染色体的不同位点或不同染色体之间发生转移。雄性不育植株不能产生正常功能的花粉,但雌蕊发育正常。研究人员利用已知序列的Mu转座子对雄性不育玉米植株进行了系列研究。
(1)转座子插入可导致基因断裂,发生突变,利用雄性不育玉米植株Mo17和具有Mu转座子活性(有相应的转移酶,使转座子能移动)的玉米植株进行了系列杂交实验,最终获得育性恢复突变体(无转移酶,转座子不能移动),用H表示Mu插入的染色体。突变体植株通过___产生2种类型的花粉;含h染色体的花粉败育,含H染色体的花粉育性恢复。将该育性恢复突变体植株自交,子代的育性表现为:____。进一步观察发现,授粉16天后,果穗上出现了种子致死现象且比例为50%,则致死种子细胞中的染色体组成是_____
(2)提取育性恢复突变体与___的DNA进行比对,仅突变体植株含有的特异片段即为___,再将其两端的碱基序列与玉米全基因组比对,最终确定了导致雄性不育的基因rp16。
(3)进一步研究发现,rp16基因决定育性的机理如下图所示,图中①表示___,②发生的场所是___。由此可见,花粉的育性是由____控制的。据图推测Mu插入导致育性恢复的原因:__
(4)显微观察发现,正常发育的种子可清晰地观察到2-3层BETL细胞(向籽粒输送营养物质的通道),致死种子BETL细胞数量明显减少。据此推测(1)中的种子致死的原因:___
(5)将上述育性恢复突变体与另一育性恢复突变体杂交,发现无种子致死现象,说明两种突变体导致育性恢复的基因是____基因。
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【题目】下图是果酒和果醋制作的实验流程和某同学设计的果酒和果醋的发酵装置。根据图示回答下列问题:
(1)完成图甲中的实验流程。_________
(2)冲洗的主要目的是_______,冲洗应特别注意不能________,以防止菌种的流失。
(3)图乙装置中的充气口在_________时关闭,在______时连接充气泵,并连续不断地向内________。
(4)排气口在果酒发酵时排出的气体是由_______产生的_______
(5)写出与果酒、果醋发酵有关的反应方程式:__________
(6)在酒精发酵时瓶内温度一般应控制在___________
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【题目】下图是单克隆抗体制备流程的示意图。有关叙述错误的是
A. ①是从已免疫的小鼠脾脏中获得的若干B淋巴细胞,它们产生的抗体可能各不相同
B. ②过程体现了细胞膜的流动性,融合过程可能出现同种细胞融合的现象
C. ②融合结束后需对融合的细胞进行第一次筛选,筛选出能产生同一种抗体的细胞
D. 杂交瘤细胞既可以在体外培养也可在小鼠腹腔内增殖
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【题目】某种荧光蛋白(GFP)在紫外光或蓝光激发下会发出绿色荧光,这一特性可用于检测细胞中目的基因的表达。某科研团队将某种病毒的外壳蛋白(L1)基因连接在GFP基因的5'末端,获得了L1-GFP融合基因(简称甲),并将其插入质粒P0。构建了真核表达载体P1,其部分结构和酶切点的示意图如下,图中E1~E4四种限制酶产生的黏性末端各不相同。
回答下列问题:
(1)据图推断,该团队在将甲插入质粒P0时,使用了两种限制酶,这两种酶是__________。图中的启动子可作为_______________的结合位点,催动转录的进行。
(2)将P1转入体外培养的牛皮肤细胞后,若在该细胞中观察到了_________,则说明L1基因在牛的皮肤细胞中完成表达。基因工程的核心步骤是______________________。
(3)通过___________的方法将目的基因导入牛的________中,再经过早期胚胎培养,胚胎移植等过程,获得含有甲的转基因牛。
(4)为了检测甲是否存在于克隆牛的不同组织细胞中,某同学用PCR方法进行鉴定。在鉴定时应分别以该牛不同组织细胞中的______________ (填"mRNA""总RNA"或"核DNA")作为PCR模板。
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【题目】水稻的花药通过无菌操作,接入试管,经过如下过程培育试管苗。据图分析下列叙述正确的是 ( )
A. a、b、c、d中的植物细胞都具有全能性,且全能性的表达程度相同
B. a、b、c的培养基中都有琼脂、有机物、水、植物生长调节剂等物质
C. 水稻花药经a~d发育成试管苗的过程涉及有丝分裂、减数分裂等细胞分裂方式
D. 只要调节培养基中各种营养物质的比例就能诱导b中的愈伤组织分化成试管苗
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【题目】用含有14C的CO2追踪光合作用中的碳原子,该碳原子的转移途径为( )
A.CO2→叶绿体→ATP B.CO2→C3→糖类
C.CO2→叶绿体→糖类 D.CO2→C5→糖类
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