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            • 1.
              图l表示细胞生物遗传信息传递某过程,图2表示DNA结构片段。请回答下列问题:

              (1)在遗传物质的探索历程中,艾弗里在格里菲思实验的基础上,通过实验找出了导致细菌转化的转化因子,赫尔希则完成了“噬菌体侵染细菌的实验”,他们的实验中共同核心的设计思路是 ______ 。
              (2)图1所示的遗传信息传递过程是 ______ ,其中不同于图2的碱基互补配对方式是 ______ 。
              (3)科学家在探究DNA复制特点时运用的主要技术是 ______ 。若把图2所示DNA放在含15N的培养液中复制3代,子代中含14N的DNA所占比例为 ______ 。在DNA复制过程中作用于b点的酶是 ______ 。
              (4)若通过“PCR”技术共得到32个图2中的DNA片段,则至少要向试管中加入 ______ 个腺嘌呤脱氧核苷酸。
              (5)若人组织中的细胞已失去分裂能力,则其细胞内遗传信息的流动方向为 ______ 。
            • 2.
              DNA是主要的遗传物质,能将亲代遗传信恩传给子代,控制生物的生长发育,代谢和遗传.回答下列问题:
              (1)归纳出DNA作为遗传物质所具备的特点(至少4点).
              (2)为了在体外摸拟生物体DNA的复制、转录过程.科学家从大肠杆菌中提取DNA及相应成分,在试管中适宜温度条件下摸拟相关过程.一段时间后测定试管中产物,结合相关知识,分别简要写出摸拟DNA的复制和转录过程的设计思路.
            • 3.
              双链DNA是由两条反向平行的脱氧核苷酸链组成。早在1966年,日本科学家冈崎提出DNA半不连续复制假说:DNA复制形成互补子链时,一条子链是连续形成,另一条子链不连续即先形成短链片段(如图1).为验证这一假说,冈崎进行了如下实验:让T4噬菌体在20℃时侵染大肠杆菌70min后,将同位素3H标记的脱氧核苷酸添加到大肠杆菌的培养基中,在2秒、7秒、15秒、30秒、60秒、120秒后,分离T4噬菌体DNA并通过加热使DNA分子变性、全部解螺旋,再进行密度梯度离心,以DNA单链片段分布位置确定片段大小(分子越小离试管口距离越近),并检测相应位置DNA单链片段的放射性,结果如图2.请分析回答:

              (1)以3H标记的脱氧核苷酸添加到大肠杆菌的培养基中,最终在噬菌体DNA中检测到放射性,其原因是 ______ 。
              (2)若1个双链DNA片段中有1000个碱基对,其中胸腺嘧啶350个,该DNA连续复制四次,在第四次复制时需要消耗 ______ 个胞嘧啶脱氧核苷酸,复制4次后含亲代脱氧核苷酸链的DNA有 ______ 个。
              (3)DNA解旋在细胞中需要解旋酶的催化,在体外通过加热也能实现。解旋酶不能为反应提供能量,但能 ______ 。研究表明,在DNA分子加热解链时,DNA分子中G+C的比例越高,需要解链温度越高的原因是 ______ 。
              (4)图2中,与60秒结果相比,120秒结果中短链片段减少的原因是 ______ 。该实验结果为冈崎假说提供的有力证据是 ______ 。
            • 4.
              如图为真核细胞中3种结构的示意图,请回答下列问题:

              (1)甲的名称为 ______ 处于有丝分裂中期的洋葱根尖细胞具 ______ (在甲、乙、丙中选择)。
              (2)蛋白质合成活跃的卵母细胞中结构c较大,而蛋白质合成不活跃的肌细胞中结构c很小,这表明结构c与 ______ (填序号)的形成直接有关。
              ①内质网  ②高尔基体  ③中心体  ④核糖体
              (3)许多重要的化学反应在生物膜上进行,乙、丙分别通过 ______ (用图中字母填空)扩大了膜面积,从而为这些反应需要的 ______ 提供更多的附着场所。
              (4)在细胞分裂间期,结构乙的数目增多,其增多的方式有3种假设:Ⅰ.细胞利用磷脂、蛋白质等重新合成;Ⅱ.细胞利用其他生物膜装配形成;Ⅲ.结构乙分裂增殖形成。
              有人通过放射性标记实验,对上述假设进行了探究,方法如下:首先将一种链孢霉营养缺陷型突变株在加有3H标记的胆碱(磷脂的前体)培养基中培养,然后转入另一种培养基中继续培养,定期取样,检测细胞中结构乙的放射性。结果如下:
              标记后细胞增殖的代数 1 2 3 4
              测得的相对放射性 2.0 1.0 0.5 0.25
              ①与野生型相比,实验中所用链孢霉营养缺陷型突变株的代谢特点是 ______ 。
              ②实验中所用的“另一种培养基”在配制成分上的要求是 ______ 。
              ③通过上述实验,初步判断3种假设中成立的是 ______ (在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ中选择)
            • 5.
              如图甲图中DNA分子有a和d两条链,将甲图中某一片段放大后如乙图所示,结合所学知识回答下列问题:

              (1)甲图中,A和B均是DNA分子复制过程中所需要的酶,其中B能将单个的脱氧核苷酸连接成脱氧核苷酸链,从而形成子链,则A是 ______ B是 ______ 酶等.
              (2)图甲过程在绿色植物叶肉细胞中进行的场所有 ______ .
              (3)乙图中,7是 ______ .DNA分子的基本骨架由 ______ 交替连接而成;DNA分子两条链上的碱基通过 ______ 连接成碱基对,并且遵循 ______ 原则.
              (4)已知某DNA分子共含有1000个碱基对,其中一条链上A:G:T:C=1:2:3:4,以该链为模板复制以后的子代DNA分子中A:G:T:C= ______ ,该DNA分子连续复制两次,共需要鸟嘌呤脱氧核苷酸分子数是 ______ .
              (5)若用1个32P标记的噬菌体侵染未标记的大肠杆菌,释放出来300个子代噬菌体.其中含有32P的噬菌体所占的比例是 ______ .
            • 6.
              含有32P或31P的磷酸,两者化学性质几乎相同,都可能参与DNA分子的组成,但32P比31P质量大.现在将某哺乳动物的细胞放在含有31P磷酸的培养基中,连续培养数代后得到G0代细胞.然后将G0代细胞移至含有32P磷酸的培养基中培养,经过第一、二次细胞分裂后,分别得到G1、G2代细胞.再从G0、G1、G2代细胞中提取DNA,经密度梯度离心后得到结果如图.由于DNA分子质量不同,因此在离心管内的分布不同.若①、②、③分别表示轻、中、重3种DNA分子的位置.请回答:

              (1)G1、G2代DNA离心后的试管分别是图中G1 ______ 、G2 ______ .
              (2)G2代在①、②、③3条带中DNA数的比例为 ______ .
              (3)图中①、②两条带中DNA分子所含的同位素磷分别是:条带① ______ 、条带② ______ .
              (4)上述实验结果证明DNA分子的复制是 ______ .
            • 7.
              图①-③分别表示人体细胞中发生的3种生物大分子的合成过程.请回答下列问题:

              (1)过程①发生的主要时期是 ______ 和 ______ .
              (2)过程②发生的场所是 ______ ,消耗的有机物是 ______ ,α链形成后通过 ______ 进入细胞质中与核糖体结合.
              (3)已知过程②的α链中鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的54%,α链及其模板链对应区段的碱基中鸟嘌呤分别占30%、20%,则与α链对应的DNA区段中腺嘌呤所占的碱基比例为 ______ .
            • 8.
              表现遗传是指DNA序列不改变,而基因的表达发生可遗传的改变.DNA甲基化是表现遗传中最常见的现象之一.某些基因在启动子上存在富含双核苷酸“CG”的区域,称为“CG岛”.其中的胞嘧啶在发生甲基化后转变成5-甲基胞嘧啶但仍能与鸟嘌呤互补配对.细胞中存在两种DNA甲基化酶(如图1所示),从头甲基化酶只作用于非甲基化的DNA,使其半甲基化;维持甲基化酶只作用于DNA的半甲基化位点,使其全甲基化.

              (1)由上述材料可知,DNA甲基化 ______ (选填“会”或“不会”)改变基因转录产物的碱基序列.
              (2)由于图2中过程①的方式是 ______ ,所以其产物都是 ______ 甲基化的,因此过程②必须经过 ______ 的催化才能获得与亲代分子相同的甲基化状态.
              (3)研究发现,启动子中“CG岛”的甲基化会影响相关蛋白质与启动子的结合,从而抑制 ______ .
              (4)小鼠的A基因编码胰岛素生长因子-2(IGF-2),a基因无此功能(A、a位于常染色体上).IGF-2是小鼠正常发育必须的一种蛋白质,缺乏时小鼠个体矮小.在小鼠胚胎中,来自父本的A及其等位基因能够表达,来自母本的则不能表达.检测发现,这对基因的启动子在精子中是非甲基化的,在卵细胞中则是甲基化的.
              若纯合矮小雌鼠与纯合正常雄鼠杂交,则F1的表现型应为 ______ .F1雌雄个体间随机交配,则F2的表现型及其比例应为 ______ .结合F1配子中A及其等位基因启动子的甲基化状态,分析F2出现这种比例的原因是 ______ .
              (5)5-氮杂胞苷(AZA)常用于临床上治疗DNA甲基化引起的疾病.推测AZA可能的作用机制之一是:AZA在 ______ 过程中掺入DNA分子,导致与DNA结合的甲基化酶活性降低,从而降低DNA的甲基化程度.另一种可能的机制是:AZA与“CG岛”中的 ______ 竞争甲基化酶,从而降低DNA的甲基化程度.
            • 9.
              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.如图是原核细胞DNA复制及转录相关过程的示意图.分析回答:

              (1)酶C是 ______ .与酶A相比,酶C除能催化核苷酸之间形成磷酸二酯键外,还能催化 ______ 断裂.
              (2)R环结构通常出现在DNA非转录模板链上含较多碱基G的片段,R环中含有碱基G的核苷酸有 ______ ,富含G的片段容易形成R环的原因是 ______ .对这些基因而言,R环的是否出现可作为 ______ 的判断依据.
              (3)研究发现原核细胞DNA复制速率和转录速率相差很大.当DNA复制和基因转录同向而行时,如果转录形成R环,则DNA复制会被迫停止,这是由于 ______ .R环的形成会降低DNA的稳定性,如非模板链上胞嘧啶转化为尿嘧啶,经 ______ 次DNA复制后开始产生碱基对C-G替换为 ______ 的突变基因.
            • 10.
              如图为真核生物DNA的结构(图甲)及发生的生理过程(图乙),请据图回答问题:

              (1)图甲为DNA的结构示意图,其基本骨架由 ______ 和 ______ (填序号)交替排列构成.
              (2)图乙为 ______ 过程,此过程遵循 ______ 原则.发生的场所主要是 ______ ,发生的时期为 ______ .从图示可看出,该过程是从 ______ (单个/多个)起点开始复制的,从而提高复制速率;图中所示的酶为 ______ 酶,作用于图甲中的 ______ (填序号).
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