题目内容
8.(1)图中1表示磷酸,2表示脱氧核糖,1、2、3结合在一起的结构叫做脱氧(核糖)核苷酸.
(2)DNA分子的基本骨架是磷酸和脱氧核糖交替连接,T的中文名称是胸腺嘧啶.
(3)DNA分子中3与4是通过氢键连接起来的.
(4)DNA被彻底氧化分解后,能产生含氮废物的是(用序号表示)3和4.
(5)DNA分子具有多样性的原因是碱基排列顺序的千变万化
(6)图中DNA分子片段中,游离的磷酸基团有2个,若大肠杆菌的DNA分子的碱基G为x个,占其碱基总量的比例是y,则该DNA分子中含腺嘌呤($\frac{1}{2Y}-1$)X.
分析 1、DNA的双螺旋结构:
①DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的.
②DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架,碱基在内测.
③两条链上的碱基通过氢键连接起来,形成碱基对且遵循碱基互补配对原则.
2、图中1是磷酸,2是脱氧核糖,3和4分别为鸟嘌呤和胞嘧啶.
解答 解:(1)分析题图可知,图中1是磷酸,2是脱氧核糖,3是碱基,4是由1分子磷酸、1分子脱氧核糖和1分子含氮碱基组成的脱氧核苷酸.
(2)DNA分子的基本骨架是磷酸和脱氧核糖交替连接,T的中文名称是胸腺嘧啶.
(3)DNA分子中连接2条脱氧核苷酸链上的碱基的化学键是氢键.
(4)DNA分子的组成成分是磷酸、脱氧核糖和含氮碱基,因此DNA被彻底氧化分解后,能产生含氮废物的是碱基,即图中的3和4.
(5)DNA分子具有多样性的原因是碱基排列顺序的千变万化.
(6)由于每条DNA单链中含有1个游离的磷酸集团,故图中DNA分子片段中,游离的磷酸基团有2个.若大肠杆菌的DNA分子的碱基G为x个,占其碱基总量的比例是y,则碱基总数为$\frac{X}{Y}$,由于A=T、G=C,因此腺嘌呤碱基的比例为$\frac{1}{2}$-Y,则该DNA分子中含腺嘌呤=($\frac{1}{2}$-Y)$\frac{X}{Y}$=($\frac{1}{2Y}-1$)X.
故答案为:
(1)磷酸 脱氧核糖 脱氧(核糖)核苷酸
(2)磷酸和脱氧核糖交替连接 胸腺嘧啶
(3)氢键
(4)3 和4
(5)碱基排列顺序的千变万化
(6)2 ($\frac{1}{2Y}-1$)X
点评 本题结合DNA分子结构模式图,考查DNA分子结构的主要特点,能准确判断图中各结构的名称;掌握DNA分子结构中碱基互补配对原则,并能运用其延伸规律进行相关计算.
| A. | 该过程中重组质粒导入受体细胞所利用的方法是农杆菌转化法 | |
| B. | 愈伤组织分化产生了不同基因型的植株 | |
| C. | 抗虫棉有性生殖后代能保持抗虫性状稳定遗传 | |
| D. | 卡那霉素抗性基因(kanR)中有该过程所利用的限制酶的识别位点 |
| A. | 血浆蛋白和血红蛋白的合成 | |
| B. | 丙酮酸氧化分解,产生二氧化碳和水 | |
| C. | 皮下注射药物经组织液进入血液,随血液进入全身 | |
| D. | 食物中淀粉经消化,最终形成葡萄糖 |
①选取草莓作实验材料
②选用了从一对相对性状到多对相对性状的研究方法
③在植株开花后进行人工异花传粉
④应用统计学方法对实验结果进行分析
⑤采用“假说-演绎法”设计实验程序.
| A. | ①②③ | B. | ②③⑤ | C. | ②④⑤ | D. | ①④⑤ |
| A. | 细胞凋亡是由环境决定的 | |
| B. | 细胞死亡是细胞凋亡的同义词 | |
| C. | 细胞坏死受到严格的遗传机制决定的程序性控制 | |
| D. | 细胞的自然更新、被病原体感染的细胞清除也是通过细胞凋亡来完成的 |
| A. | H1N1病毒虽不具有细胞结构,但其体内也存在遗传物质 | |
| B. | 硝化细菌体内没有线粒体但仍能进行有氧呼吸 | |
| C. | 念珠藻体内没有叶绿体但仍能进行光合作用 | |
| D. | 蛔虫是真核生物,因含有线粒体而进行有氧呼吸 |