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图1是用DNA测序仪测出的某生物的一个DNA分子片段上被标记一条脱氧核苷酸链的碱...

1是用DNA测序仪测出的某生物的一个DNA分子片段上被标记一条脱氧核苷酸链的碱基排列顺序(TGCGTATTGG),请回答下列问题

   

1)据图1推测,此DNA片段上的鸟嘌呤脱氧核苷酸的数量是_______个。

2)根据图1脱氧核苷酸链碱基排序,图2显示的脱氧核苷酸链碱基序列为______________(从上往下序列)。

3)图1所测定的DNA片段与图2所显示的DNA片段中的(A+G/T+C)总是为1,由此证明DNA分子碱基数量关系是____________。图1中的DNA片段与图2中的DNA片段中A/G的比值分别为_____________,由此说明了DNA分子的特异性。

4)若用35S标记某噬菌体,让其在不含35S的细菌中繁殖5代,含有35S标记的噬菌体所占比例为_____

5)图中DNA片段由500对碱基组成,A+T占碱基总数的34%,该DNA片段复制2次,共需游离的胞嘧啶脱氧核苷酸分子___________个。

 

5 CCAGTGCGCC 嘌呤数等于嘧啶数 1/1、2/8 0 990 【解析】 1、分析题图:为DNA测序仪显示的某真核生物DNA片段一条链的碱基排列顺序图片。图l的碱基排列顺序已经解读,其顺序是:TGCGTATTGG,所以图中碱基序列应从上向下读,且由左至右的顺序依次是ACGT,所以图B碱基序列为:CCAGTGCGCC。 2、DNA分子的多样性主要表现为构成DNA分子的四种脱氧核苷酸的种类数量和排列顺序;特异性主要表现为每个DNA分子都有特定的碱基序列。 (1)图1中显示的一条链上鸟嘌呤脱氧核苷酸的数量是4个,胞嘧啶脱氧核苷酸的数量是1个,根据碱基互补配对原则,互补链上还有1个鸟嘌呤脱氧核苷酸,即总共有5个鸟嘌呤脱氧核苷酸。 (2)看清楚各列所示的碱基种类是读脱氧核苷酸链碱基序列的关键。 (3)图1所测定的DNA片段与图2所显示的DNA片段中(A+G)/(T+C)的 总是为1,由此证明DNA分子碱基数量关系是嘌呤数等于嘧啶数;图1中的DNA片段的一条脱氧核苷酸链的碱基排列顺序(TGCGTATTGG),可计算出此DNA片段中的A/G=(1+4)/(4+1)=1/1;图2中的DNA片段中一条链脱氧核苷酸的碱基排列顺序为CCAGTGCGCC,可计算出此DNA片段中A/G=(1+1)/(4+4)=1/4,可知:不同生物DNA分子中(A+T)/(G+C)、A/G、T/C是不同的,体现了DNA分子的特异性。 (4)若用35S标记某噬菌体,让其在不含35S的细菌中繁殖5代,由于噬菌体自身的蛋白质没有进入细菌,子代噬菌体合成的蛋白质全都是利用细菌内的氨基酸作为原料,因此繁殖产生的子代噬菌体中不含有35S标记。 (5)图中DNA片段由500对碱基组成,A+T占碱基总数的34%,则G+C=500×2×(1-34%)=660,G=C=330个,该DNA片段复制2次,共需游离的胞嘧啶脱氧核苷酸分子等于330×22=990个。
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考点分析:
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下列示意图分别表示某雌性动物(2n=4)体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和DNA含量的关系,以及细胞分裂图像。请分析并回答:

 

(1)图①中b柱表示的是________,图②中表示体细胞分裂的是________。图①中Ⅲ的数量关系对应于图②中的________,图①中的数量关系由Ⅰ变化为Ⅱ的过程,细胞核内发生的分子水平的变化是________;由Ⅱ变化为Ⅲ,相当于图②中的________的过程。图①中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ所对应的细胞中一定不存在同源染色体的是________,不一定存在同源染色体的是________

(2)一对夫妇,妻子表现正常,丈夫患色盲,生了一个染色体组成为XXY,且患色盲的儿子。可能原因是父亲产生精子时图②中________时期发生异常,也可能是母亲产生卵细胞时图②中________时期发生异常。

(3)又如如图,图A是该种生物的一个精细胞,根据染色体的类型和数目,判断图B中与其来自同一个次级精母细胞的为________

 

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在充满N2与CO2的密闭容器中,用水培法栽培番茄,在CO2充足的条件下测得番茄的呼吸速率和光合速率变化曲线如下图。

 

(1) 4~6h容器内O2和CO2含量变化分别是___________,发生变化的原因是___________。绿色植物的光合作用是指_____________

(2) 9~10h间,番茄光合速率迅速下降,推测最可能发生变化的环境因素是____________,10h时后不再产生ATP的细胞器是____________。若此环境条件维持不变,容器内的O2含量将逐渐下降并完全耗尽,此时细胞内产生ATP的场所是____________

(3) 若在6~8h时,将容器置于冰浴中,请推测番茄呼吸速率的变化及其原因____________

 

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当某些基因转录形成的mRNA分子难与模板链分离时,会形成RNA-DNA杂交体,这时非模板链、RNA-DNA杂交体共同构成R环结构。研究表明R环结构会影响DNA复制、转录和基因的稳定性等。下图为某细胞遗传信息的传递和表达过程的示意图。请回答下列问题:

(1)酶A的作用是_____________(填写下列选项的编号)。

A.催化两个游离的脱氧核苷酸形成磷酸二酯键

B.将游离的脱氧核苷酸连接到新合成的DNA子链上

C.将两条脱氧核酸链之间的氢键破坏

D.将新合成的L链片段进行连接

(2)酶C的名称是___________,与酶A相比,除了有着相同的催化效应外,还能使DNA分子中的_______断裂。酶C催化过程的产物与过程1的产物在化学组成上的区别是__________________________________________________________

(3)R环结构的形成往往与DNA分子中某种碱基对的数量有关,推测该片段可能含有较多的________碱基对,使mRNA不易脱离模板链。

(4)R环的形成还会_________(提高、降低)DNA的稳定性,从而引起___________

(5)过程2中,一个mRNA上可同时连接多个核糖体,其意义在于_____________________

(6)图示为原核细胞的遗传信息的传递和表达过程,判断依据是____________________

 

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为助力“美丽乡村”建设,科研人员对某地富营养化水体实施生态恢复,先后引入以藻类为食的某些贝类,引种芦苇、香蒲等水生植物,以及放养植食性鱼类等。经过一段时间,水体基本实现了 “水清”、“景美”、“鱼肥”的治理目标。相关叙述错误的是

A.治理前的水体不能实现自我净化说明该生态系统自我调节能力丧失

B.引种芦苇、香蒲既可吸收水中无机盐,又能遮光抑制藻类生长繁殖

C.放养植食性鱼类可使生态系统中的物质和能量更好地流向人类

D.这一成功案例说明调整生态系统的结构是生态恢复的重要手段

 

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连续四年对某地甲、乙两个不同物种的种群数量进行调查后,计算其L值(L=当年末种群个体数量/前一年末种群个体数量),结果如下图所示。下列叙述中错误的是

A.第1年末甲、乙种群的数量可能相同

B.第2年乙种群的增长速率比甲种群大

C.第三年末乙种群的数量比第一年末大

D.这4年甲种群的年增长率都相同

 

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