题目内容
在一个双链DNA分子中,碱基总数为m,腺嘌呤碱基数为n,则叙述正确的是( )
①G的数量为m-n ②碱基之间的氢键数为(3m/2)-n
③一条链中A+T的数量为n ④脱氧核苷酸数=磷酸数=碱基总数=m.
①G的数量为m-n ②碱基之间的氢键数为(3m/2)-n
③一条链中A+T的数量为n ④脱氧核苷酸数=磷酸数=碱基总数=m.
| A、①②③④ | B、②③④ |
| C、③④ | D、①②③ |
考点:DNA分子结构的主要特点
专题:
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=
.
| m-2n |
| 2 |
解答:
解:①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=
,①错误;
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×
=
-n,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,④正确.
故选:B.
| m-2n |
| 2 |
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×
| m-2n |
| 2 |
| 3m |
| 2 |
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,④正确.
故选:B.
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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