题目内容
17.(1)科学家克里克将图中①②③所示的遗传信息的传递规律命名为中心法则;进行①过程需要的基本条件是模板、原料、能量和酶,②过程需要RNA聚合酶催化;DNA双螺旋结构内部碱基排列顺序代表着遗传信息.
(2)图中DNA片段由1000对碱基组成,A+T占碱基总数的40%,该DNA片段复制2次,共需游离的胞嘧啶脱氧核苷酸分子1800个.已知甲硫氨酸和酪氨酸的密码子分别是AUG、UAC,某tRNA上的反密码子是AUG,则该tRNA所携带的氨基酸是酪氨酸.
(3)若a、b为mRNA的两端,核糖体在mRNA上的移动方向是由a到b(用图中的字母表示).一个mRNA上连接多个核糖体叫做多聚核糖体,多聚核糖体形成的生物学意义是(少量mRNA)能迅速合成较多的肽链(蛋白质).
(4)将某噬菌体一个DNA分子的两条链用32P进行标记,并使其感染大肠杆菌,在不含有32P的培养基中培养一段时间.若得到的所有噬菌体双链DNA分子都装配成噬菌体(n个)并释放,则其中含有32P的噬菌体所占比例为$\frac{2}{n}$,原因是一个含有32P标记的双链DNA分子经半保留复制后,标记的两条单链只能分配到两个噬菌体的双链DNA分子,因此在得到的n个噬菌体中只有两个带有标记..
分析 分析题图:图示表示真核细胞中遗传信息的传递过程,其中①表示DNA的复制过程;②表示转录过程;③表示翻译过程,需要mRNA、rRNA和tRNA的参与.据此答题.
解答 解:(1)科学家克里克将图中①②③所示的遗传信息的传递规律命名为中心法则,其中①表示DNA的复制过程;进行①过程需要的基本条件是模板、原料、能量和酶,②过程为转录,需要 RNA聚合酶催化;DNA双螺旋结构内部碱基排列顺序代表着遗传信息.
(2)由题意知,该DNA片段1000对碱基组成,A+T占碱基总数的40%,因此一个DNA分子中C=G=[1000×2(1-40%)]÷2=600,该DNA片段复制2次,共需游离的胞嘧啶脱氧核苷酸分子个数为:(22-1)×600=1800个.
(3)分析题图可知,若a、b为mRNA的两端,核糖体在mRNA上的移动方向是由a到b.多聚核糖体形成的生物学意义是(少量mRNA)能迅速合成较多的肽链(蛋白质).
(4)由于DNA分子复制是半保留复制,一个含有”P标记的双链DNA分子经半保留复制后,标记的两条单链只能分配到两个噬菌体的双链DNA分子中,因此在得到的n个噬菌体中只有两个带有标记.
故答案为:
(1)中心法则 模板、原料、能量和酶 RNA聚合 遗传信息
(2)1800 酪氨酸
(3)由a到b (少量mRNA)能迅速合成较多的肽链(蛋白质)
(4)一个含有32P标记的双链DNA分子经半保留复制后,标记的两条单链只能分配到两个噬菌体的双链DNA分子,因此在得到的n个噬菌体中只有两个带有标记.
点评 本题结合真核细胞中遗传信息的传递过程图解,考查遗传信息的转录和翻译,要求考生识记中心法则的主要内容,能准确判断图中各过程的名称;识记遗传信息转录和翻译的场所、过程、条件和产物等,能结合图中信息准确答题.
| A. | 图中兴奋部位是B和C | |
| B. | 图中弧线最可能表示局部电流方向 | |
| C. | 图中兴奋传导方向是C→A→B | |
| D. | 图中兴奋部位是A,产生兴奋的原因是K+外流 |
| A. | CFTR蛋白转运Cl-体现了细胞膜的流动性 | |
| B. | 该致病基因中缺失的3个碱基构成了一个密码子 | |
| C. | 该变异和镰刀型细胞贫血症一样,均是基因突变 | |
| D. | 该病例说明基因通过控制酶的合成控制代谢过程,进而控制性状 |
| A. | 基因突变不一定由物理或化学因素诱发 | |
| B. | 亲代的突变基因不一定能传递给子代 | |
| C. | 突变的基因不一定有基因结构上的改变 | |
| D. | 子代获得突变基因不一定能改变性状 |