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16.1953年,青年学者沃森和克里克发现了DNA的结构并构建了模型,从而获得诺贝尔奖,他们的成就开创了分子生物学的时代.下图是某DNA分子的局部结构示意图,请据图回答下列问题.

(1)写出图中序号代表的结构的中文名称:②腺嘌呤,③鸟嘌呤,⑧胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸,⑨一条脱氧核苷酸链的片段.
(2)沃森和克里克构建的DNA结构模型为规则的双螺旋结构.
(3)DNA分子结构的主要特点:组成DNA分子的两条链按反向平行方式盘旋,DNA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,碱基排列在内侧.
(4)如果将14N标记的细胞培养在15N标记的脱氧核苷酸的培养液中,此图所示的⑤⑦(填图中序号)中不能测到15N.
(5)DNA分子中只含有4种碱基却能够储存足够量的遗传信息,遗传信息蕴藏在4种碱基的排列顺序之中.

分析 1、DNA的基本组成单位是脱氧核苷酸,脱氧核苷酸由磷酸二酯键连接形成脱氧核苷酸链,DNA分子一般由2条反向平行的脱氧核苷酸链促成的规则的双螺旋结构,磷酸和脱氧核糖交替连接排列在外侧,构成基本骨架,碱基排列在内侧,两条链上的碱基遵循A与T配对、G与C配对的碱基互补配对原则.
2、分析题图可知,该图是DNA分子的平面结构,其中①是胞嘧啶,②是腺嘌呤,③是鸟嘌呤,④是胸腺嘧啶,⑤是磷酸,⑦是脱氧核糖,⑧是胸腺嘧啶脱氧核苷酸,⑨是脱氧核苷酸链.

解答 解:(1)由分析可知,②③⑧⑨分别是腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸、一条脱氧核苷酸链的片段
(2)沃森和克里克构建的DNA结构模型为规则的双螺旋结构.
(3)DNA分子结构的主要特点是:组成DNA分子的两条链按反向平行方式盘旋形成规则的双螺旋结构,DNA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,碱基排列在内侧.
(4)N存在于碱基之中,不存在于脱氧核糖和磷酸中.
(5)DNA分子中的遗传信息存在于4种碱基的排列顺序之中.
故答案为:
(1)腺嘌呤  鸟嘌呤   胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸  一条脱氧核苷酸链的片段
(2)规则的双螺旋结构     
(3)反向平行  脱氧核糖和磷酸  碱基
(4)⑤⑦
(5)4种碱基的排列顺序之中

点评 本题旨在考查学生对DNA分子结构和结构特点的熟练掌握,并应用相关知识结合题图信息解答问题.

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8.有一种基因突变使果蝇神经细胞兴奋过程的电位变化发生异常,其结果如图所示.下列有关叙述不正确的是(  )
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B.基因突变影响神经细胞膜上Na+通道的结构和功能
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7.科学家用植物细胞杂交方法,将番茄的原生质体和马铃薯的原生质体融合,成功地培育出了“番茄-马铃薯”杂种植株,如图1所示,其中①~⑤表示过程,英文字母表示细胞、组织或植株.育种工作者还利用番茄进行了如下三组实验如图2.据图回答下列问题:

(1)实现过程②的技术是原生质体融合,在此之前使用纤维素酶和果胶酶处理细胞以除去细胞壁.过程③原生质体经过细胞壁再生,与此密切相关的细胞器为高尔基体(线粒体).
(2)过程②后,在显微镜下观察融合的活细胞中有供体的叶绿体存在,这一特征可作为初步筛选杂种细胞的标志.
(3)若番茄细胞内有m条染色体,马铃薯细胞含n条染色体,则“番茄-马铃薯”细胞内含m+n条染色体;若杂种细胞培育成为“番茄-马铃薯”植株为四倍体,则此杂种植株的花粉经离体培育得到的植株属于单倍体植株.
(4)如果形成c细胞的a、b细胞都是番茄细胞,那么更简单的得到番茄植株f的处理方法是用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗.
(5)若杂种植株在有丝分裂在过程中,仅保留番茄的染色体而马铃薯的染色体会不断丢失,采用特异性引物对番茄和马铃薯基因组DNA进行PCR扩增,得到两亲本的差异性条带,可用于杂种植株的鉴定.图3是用该引物对双亲及4棵再生植株1~4进行PCR扩增的结果.据图判断,再生植株1~4中一定是杂种植株的有(多选)1、2、4.

(6)图2Ⅰ过程培育植物体A主要应用了植物组织培养技术技术.
(7)用红果多室(Yymm)番茄植株的花粉进行Ⅱ、Ⅲ有关实验,则Ⅱ过程中,培育植物体B的方法(Ⅱ)称为单倍体育种.植物体C的基因型有YYmm或Yymm或yymm.(细胞A为两两融合细胞,写出具体的基因型.)
(8)三种育种得到的植物体A、B、C中一定为纯合体的是植物体B.

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4.一个卵原细胞中有8条染色体,经减数分裂后可能产生卵细胞的种类和实际产生卵细胞的种类分别是(  )
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