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            • 1.

              如图是真核细胞中发生的一项生理过程示意图,请据图回答下列问题。


              (1)图中表示的生理过程是__________,该过程发生的主要场所是_______。

              (2)该过程需要一定的酶催化,如_________________酶(写出两种酶)。

              (3)③中的新合成的链是___________。

            • 2. 为研究森林群落在生态系统物质循环中的作用,美国一研究小组在某无人居住的落叶林区进行了3年实验。实验区是两个毗邻的山谷(编号1、2),两个山谷各有一条小溪。1965年冬,研究人员将2号山谷中的树木全部砍倒留在原地。通过连续测定两条小溪下游的出水量和硝酸盐含量,发现2号山谷小溪出水量比树木砍倒前升高近40%。两条小溪中的硝酸盐含量变化如图所示。

              请回答问题:

              (1)大气中的N2进入该森林群落的两种途径有_____________。在森林群落中,能从环境中直接吸收含氮无机物的两大类生物是_____________

              (2)氮元素以N2、NO3-和________的形式被生物吸收,进入细胞后主要用于合成_____两类生物大分子。

              (3)图中显示,1号山谷溪水中的硝酸盐含量出现季节性规律变化,其原因是不同季节生物_________。

              (4)1966年5月后,2号山谷溪水中的硝酸盐含量急剧升高,主要的两个原因是_____。

              (5)硝酸盐含量过高的水不宜饮用。在人体消化道中,硝酸盐可转变成亚硝酸盐。NO2-能使DNA中C-G碱基对中的“C”脱氨成为“U”。上述发生突变的碱基对经两次复制后,在该位点上产生的碱基对新类型是______________、______________。

              (6)氮元素从森林群落输出的两种途径是_______________

              (7)该实验结果说明森林群落中植被的两个主要作用是______________

            • 3. 研究发现,肝脏肿瘤患者体内促进肿瘤血管生长的血管内皮生长因子(VEGF)和加速肿瘤细胞快速分裂的纺锤体驱动蛋白(KSP)这两种蛋白质过量表达。据美国媒体2010年8月24日报道,美国阿尔尼拉姆生物技术公司日前宣布他们找到了一种能够治愈所有癌症的新型药物,首批接受临床试验的19名晚期肝癌患者病情都有较大好转。药物ALN—VSP通过核糖核酸干扰(RNAi)疗法直接阻止细胞生成致病蛋白质。下图表示人体细胞内合成蛋白质的过程中由DNA到蛋白质的信息流动过程,图中①②③表示相关过程。请回答下列有关问题。

              (1)①、②、③三图正在进行的生理过程分别是________、_________、_________。  对于小麦的叶肉细胞来说,能发生②过程的场所有_______________________。

              (2)催化过程②的酶是____________,如果得到的某mRNA分子中尿嘧啶有28%,腺嘌呤有18%,以这个mRNA反转录合成的DNA分子中,鸟嘌呤的比例是___________。

              (3)a、b为mRNA的两端,核糖体在mRNA上的移动方向是________________。已知甲硫氮酸和酪氨酸的密码子分别是AUG、UAC,某tRNA一端的三个碱基是UAC,该tRNA所携带的氨基酸是_____________。

              (4)试推测药物ALN—VSP发挥作用影响的是______________(填序号)过程。

              (5)以下有关RNA的叙述中错误的是(  )

              A.RNA是某些生物遗传信息的载体和催化剂

              B.mRNA根据密码子依次将氨基酸连接成多肽

              C.mRNA的主要功能是把DNA的遗传信息传给蛋白质

              D.HIV的RNA中插入某些核苷酸会导致遗传信息改变

              (6)一个mRNA上连接多个核糖体叫做多聚核糖体,多聚核糖体形成的意义是_________________。在原核细胞中分离的多聚核糖体常与DNA结合在一起,这说明_____________。

            • 4. 下图为DNA分子的平面结构,虚线表示碱基间的氢键。请据图回答。

              (1)从主链上看,两条单链______平行;从碱基关系看,两条单链________________________。

              (2)_____________________和_______________________交替连接,构成了DNA分子的基本骨架。

              (3)含有200个碱基的某DNA分子片段中碱基间的氢键共有260个。该DNA片段中共有腺嘌呤_______________个,C和G构成的碱基对共______________个。

            • 5. 下图表示细胞内遗传信息表达的过程,根据所学的生物学知识回答。
              (1)图 2中方框内所示结构是 ________的一部分,它主要在 ________中合成,其基本组成单位是 ________,可以用图 2方框中数字 ________表示。 DNA的基本骨架由                交替连接。(2)图 1中以 ④为模板合成 ⑤物质的过程称为 ___________,进行的场所是 [  ]____________,所需要的原料是 ________________。
              (3)若该多肽合成到图 1中 UCU决定的氨基酸后就终止合成,则导致合成结束的终止密码子是 ________。
            • 6.

              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2s、7s、15s、30s、60s、120s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_____________________________。 根据图1推测,DNA复制时除需要解旋酶外,还需要_____________酶。

              (4)图2中,与60s结果相比,120s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_____________________________。

            • 7.

              将动物致病菌的抗原基因导入马铃薯制成植物疫苗,饲喂转基因马铃薯可使动物获得免疫力。以下是与植物疫苗制备过程相关的图和表。

               

              请根据以上图表回答下列问题。

              (1)在采用常规PCR方法扩增目的基因的过程中,使用的DNA聚合酶不同于一般生物体内的DNA聚合酶,其最主要的特点是____________________ 。通过PCR技术扩增目的基因前,需要根据这两个基因的一段已知核苷酸序列来合成__________ 。

              (2)PCR过程中退火(复性)温度必须根据引物的碱基数量和种类来设定。表1为根据模板设计的两对引物序列,图2为引物对与模板结合示意图。请判断哪一引物对需采用较高的退火温度?____________________。

              (3)图1步骤③所用的DNA连接酶对所连接的DNA两端碱基序列是否有专一性要求?__________  。

              (4)为将外源基因转入马铃薯,图1步骤⑥转基因所用的细菌B通常为____________________。

              (5)构建重组DNA分子所用的限制性内切酶和DNA连接酶分别作用于图中的_________处(填“a”或“b”)。

              (6)对符合设计要求的重组质粒T进行酶切。假设所用的酶均可将识别位点完全切开,请根据图1中标示的酶切位点和表2所列的识别序列,对以下酶切结果作出判断。

              ①采用EcoRⅠ和PstⅠ酶切,得到__________种DNA片断。

              ②采用EcoRⅠ和SmaⅠ酶切,得到__________种DNA片断。

            • 8. 分析下图,回答有关问题:

              ⑴图中A是_________,C是_________,G是_________。

              ⑵D与F的关系是_______            ________。

              ⑶E与F的关系是__________                      _____。

              ⑷F与H的关系是_________                    ______。

            • 9.

              下图为DNA分子的平面结构,虚线表示碱基间的氢键。请据图回答。


              (1)从主链上看,两条单链       平行;从碱基关系看,两条单链           

              (2)                               相间排列,构成了DNA分子的基本骨架。

              (3)图中有            种碱基对。

              (4)含有200个碱基的某DNA分子片段中碱基间的氢键共有260个。请回答:

              ①该DNA片段中共有腺嘌呤            个,C和G构成的碱基对共           个。

                             碱基对的比例越高,DNA分子稳定性越高。

            • 10.

              下面甲图中DNA决定某一多肽链中的酪氨酸和丙氨酸过程示意图,乙图示DNA样品经PCR技术(聚合酶链式反应)扩增,可以获取大量DNA克隆分子。分析回答:


              (1)甲图中含有     种核苷酸;丙氨酸的遗传密码子是         。该图表示了DNA中遗传信息的                过程。

              (2)有一种贫血症是血红蛋白分子的一条多肽链上,一个酪氨酸被一个苯丙氨酸所替代造成的。此种贫血症的根本原因是            ,即          发生了改变。

              (3)乙图的“PCR”与人体内的DNA复制相比有何特殊之处?                

              (4)现在要通过“PCR”得到甲图中DNA片段的1024个克隆片段,则至少要向试管中加入         个腺嘌呤脱氧核苷酸。

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