题目内容

11.如图为DNA分子结构示意图,下列有关叙述正确的是(  )
A.②和③相间排列,构成了DNA分子的基本骨架
B.④不是一个完整的胞嘧啶脱氧核苷酸
C.GC间与AT间的⑨的数量相同
D.构成⑤⑥⑦⑧的共有元素是C、H、O、N、P

分析 1、DNA分子是由两条脱氧核糖核苷酸链组成的,这两条链反向、平行盘旋而成规则的双螺旋结构,脱氧核糖和磷酸交替连接排列在空间结构外侧,形成基本骨架,碱基排列在内侧,两条链碱基之间通过氢键连接形成碱基对.
2、题中①②③分别表示磷酸、脱氧核糖、含氮碱基(胞嘧啶);根据碱基互补配对原则可知⑤⑥⑦⑧分别是G、G、C、T,⑨是氢键.

解答 解:A、①磷酸和②脱氧核糖相间排列,构成了DNA分子的基本骨架,A错误;
B、④不能表示一个完整的胞嘧啶脱氧核苷酸,因为脱氧核糖、磷酸和含氮碱基(C)属于两个脱氧核苷酸的组成成分,B正确;
C、A和T之间两个氢键,G和C之间三个氢键,C错误.
D、已知⑤⑥⑦⑧分别是G、G、C、T,它们共有元素是C、H、O、N,D错误.
故选:B.

点评 本题知识点简单,结合DNA分子结构示意图,考查DNA分子结构的主要特点,要求考生识记DNA分子结构的主要特点,能准确判断图中各结构的名称,属于考纲识记层次的考查.

练习册系列答案
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4.β-半乳糖甘酶是一种能够将乳糖水解成葡萄糖和半乳糖的酶,经β-半乳糖甘酶处理过的奶制品可供乳糖不耐症患者安全食用.某科研机构为了研发一种比天然酶活性更高的新型β-半乳糖甘酶,从预期新型β-半乳糖甘酶的氨基酸序列出发,推测相应的脱氧核苷酸序列,并人工合成了两条80个碱基的DNA单链,两条链通过16个碱基
对形成部分双链DNA片段,再利用K酶补平,获得双链DNA,过程如图1.

分析回答下列问题:
(1)K酶是一种DNA聚合酶,合成的双链DNA有144个碱基对.
(2)在利用K酶得到少数双链DNA分子之后,需要经过PCR获得更多相同的DNA分子并在基因两端加上限制酶识别序列,以便构建基因表达载体.PCR的原理如图2所示.图中引物为单链DNA片段,它是子链合成延伸的基础.
①从理论上推测,第六轮循环产物中含有引物A的DNA片段所占的比例为$\frac{63}{64}$.
②在第三轮循环产物中开始出现两条脱氧核苷酸链等长的DNA片段.
③设计引物是PCR技术的关键步骤之一.某同学设计的两组引物(只标注了部分碱基序列)都不合理(如图3),请分别说明理由.
第1组:引物Ⅰ和引物Ⅱ会发生局部碱基互补配对而失效;
第2组:两条引物Ⅱ之间会发生局部碱基互补配对而失效.
(3)某乳业公司欲获得含有β-半乳糖苷酶的奶源,研发人员设计了如图4所示的技术路线.图4中kanR表示卡那霉素抗性基因,ampR表示氨苄青霉素抗性基因,SmaI、EcoRV、EcoRI直线所示为三种限制酶的酶切位点.
①图4中将β-半乳糖苷酶基因插入载体,需用EcoRV和EcoRI(填限制酶名称)限制酶同时酶切载体和PCR产物,设计双酶切的目的是保证目的基因和载体的定向连接.
②筛选含有重组载体的大肠杆菌需要在含卡那霉素的培养基上进行.大肠杆菌是理想的受体细胞,这是因为它繁殖快、单细胞、遗传物质相对较少.
③过程a一般采用的操作技术是显微注射法.
④能使β-半乳糖苷酶基因在乳腺细胞中特异性表达的调控序列是A(填字母).
A.启动子    B.tetR    C.复制原点     D.ampR
⑤为检测β-半乳糖苷酶基因是否转录出了探针与杂交,该杂交技术称为mRNA,可用标记的β-半乳糖苷酶基因片段作探针与mRNA
杂交,该杂交技术称为A(填字母)技术.
A.核酸分子杂交
B.基因序列分析
C.抗原一抗体杂交
D.PCR.

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