题目内容

7.决定DNA分子特异性的原因是(  )
A.碱基对的排列顺序决定的B.DNA分子的空间结构决定的
C.碱基的配对方式决定D.磷酸和脱氧核糖的排列顺序决定的

分析 DNA分子是一个独特的双螺旋结构,是由两条平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成,外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接构成基本骨架,内侧是碱基对(A-T;C-G)通过氢键连接.
构成DNA分子的脱氧核苷酸虽只有4种,配对方式仅2种,但其数目却可以成千上万,更重要的是形成碱基对的排列顺序可以千变万化,从而决定了DNA分子的多样性.每个特定的DNA分子中具有特定的碱基排列顺序,而特定的排列顺序代表着遗传信息,所以每个特定的DNA分子中都贮存着特定的遗传信息,这种特定的碱基排列顺序就决定了DNA分子的特异性.

解答 解:A、DNA分子中碱基对的排列方式多种多样,这决定了DNA分子的多样性,而每个DNA分子都有其特定的碱基排列序列,这又决定了DNA分子的特异性,A正确;
B、DNA分子的空间结构是一个独特的双螺旋结构,不能决定DNA分子的特异性,B错误;
C、每个DNA分子的碱基互补配对方式都相同,都是A与T、G与C配对,所以这不能决定DNA分子的多样性和特异性,C错误;
D、DNA分子双螺旋结构的外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接,固定不变,D错误.
故选:A.

点评 本题考查DNA分子的多样性和特异性,要求考生识记遗传信息的概念,掌握DNA分子多样性和特异性的含义,能根据题干要求作出准确的判断,属于考纲识记和理解层次的考查.

练习册系列答案
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18.图甲为测定光合作用速率的装置,在密封的试管内放一新鲜叶片和二氧化碳缓冲液,试管内气体体积的变化可根据毛细玻璃刻度管内红色液滴移动距离测得.在不同强度的光照条件下,测得的气体体积如图乙所示.试管中二氧化碳浓度适宜.

(1)从图乙可以看出,植物进行呼吸作用每小时需要氧气50毫升.若此时图甲中植物光照强度为15千勒克司,则2小时光合作用产生的气体量为400毫升.
(2)标记实验开始时毛细刻度管中红色液滴所在位置为初始标记位置.实验时,在30分钟内光照强度由0渐变为2.5千勒克司(不同光照强度照射的时间均等),在此过程中,当光照强度为2.5千勒克斯时,液滴所在位置离实验初始标记位置最远.此时液滴位于初始标记位置的左侧;这时,我们测得试管内气体体积发生了变化,此体积变化主要是因为呼吸作用消耗的O2大于光合作用释放的O2
(3)如果用a、b、c、d、e、f六个箭头表示气体的进出(图丙),则C点的光照强度下,对应图丙中存在的箭头有a、b、c、d.
(4)假设二氧化碳浓度的改变不影响呼吸作用的强度,将图甲中二氧化碳的浓度维持在一个较高且适宜的条件时,图乙中B点(光补偿点)将左移(不动、左移或右移),C点对应的光强值(光饱和点)将右移(不动、左移或右移).

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