题目内容
3.在一个双链DNA分子中,碱基总数为m,腺嘌呤碱基数为n,则下列有关叙述正确的是( )①脱氧核苷酸数=磷酸数=碱基总数=m ②碱基之间的氢键数为$\frac{3m-2n}{2}$
③一条链中A+T的数量为n ④G的数量为m-n.
| A. | ①③④ | B. | ②③④ | C. | ①②④ | D. | ①②③ |
分析 DNA分子结构的主要特点:(1)由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的双螺旋结构;(2)外侧由脱氧核糖和磷酸交替连结构成基本骨架,内侧是碱基通过氢键连接形成碱基对.碱基间的配对遵循碱基互补配对原则,即A-T、C-G.已知在一个双链DNA分子中,碱基总数为m,腺嘌呤数为n,则A=T=n,则C=G=$\frac{m-2n}{2}$.
解答 解:①每个脱氧核苷酸分子含有一分子磷酸、一分子脱氧核糖和一分子碱基,所以脱氧核苷酸数=磷酸数=碱基总数=m,①正确;
②A和T之间有2个氢键、C和G之间有3个氢键,则碱基之间的氢键数2n+3×$\frac{m-2n}{2}$=$\frac{3m-2n}{2}$,②正确;
③双链DNA中,A=T=n,则根据碱基互补配对原则,一条链中A+T的数量为n,③正确;
④双链DNA分子中,碱基总数为m,腺嘌呤数为n,则A=T=n,则C=G=$\frac{m-2n}{2}$,④错误.
故选:D.
点评 本题考查DNA分子结构特点和碱基互补配对原则的应用,要求考生熟记DNA分子结构特点,掌握碱基互补配对原则即应用,能对题中各叙说作出准确的判断.本题的难点是②和③,要求考生明确双链DNA分子中,A和T之间有2个氢键、C和G之间有3个氢键,同时理解双链DNA分子中互补配对的碱基之和的比值与每一条单链中该比值相等.
练习册系列答案
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13.
如图是人体某组织结构示意图,①②③④分别表示人体内不同部位的液体.据图判断下列说法错误的是( )
| A. | 葡萄糖通过自由扩散进入②中的红细胞 | |
| B. | ②中含激素、血红蛋白、乳酸、CO2等物质 | |
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| D. | 血浆中的氧进入组织细胞的途径是②→③→④ |
14.如图是某植物在晴天和阴天两种不同的环境条件下,植株净光合速率随时间变化的曲 线,下列叙述正确的是( )

| A. | 由a-b段可以看出,此时限制叶片光合速率的主要环境因素是光照强度和CO2浓度 | |
| B. | 在f-h段,植物体内有机物总量的变化情况是先减少后增加 | |
| C. | h-i段净光合速率下降,原因是CO2供应不足而使暗反应受阻 | |
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11.
如图是某家系一种遗传病的遗传图解,成员中Ⅰ-1、2和Ⅱ-2为患者.推测合理的一项是( )
| A. | 该病为X染色体显性遗传病 | B. | III-2为患病孩子的概率是$\frac{1}{2}$ | ||
| C. | II-3携带致病基因的概率是$\frac{1}{2}$ | D. | III-1为该遗传病的携带者 |
8.如图为人体内基因对性状的控制过程,下列叙述错误的是( )

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| D. | 基因2通过控制酶的合成间接控制生物的性状 |
15.某种植物光调控基因表达系统是由一个蓝光调控的转录因子和含有目的基因的转录单元构成.在蓝光存在的情况下,转录因子能够迅速被激活从而启动目的基因的转录过程.下列相关叙述错误的是( )
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| B. | 转录因子对目的基因的调控最可能在细胞核内 | |
| C. | 在转录过程中需要四种游离的脱氧核苷酸为原料 | |
| D. | 环境因素可以影响基因的表达 |