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19.某双链DNA分子中,已知其中一条链中碱基数目比例关系为$\frac{A+T}{G+C}$=O.4,则另一条链中$\frac{A+T}{G+C}$为(  )
A.1.25B.O.4C.0.6D.无法确定

分析 碱基互补配对原则的规律:
(1)在双链DNA分子中,互补碱基两两相等,A=T,C=G,A+T=C+G,即嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数.
(2)DNA分子的一条单链中(A+T)与(G+C)的比值等于其互补链和整个DNA分子中该种比例的比值;
(3)DNA分子一条链中(A+G)与(T+C)的比值与互补链中的该种碱基的比值互为倒数,在整个双链中该比值为1;
(4)不同生物的DNA分子中互补配对的碱基之和的比值不同,即(A+T)与(C+G)的比值不同.该比值体现了不同生物DNA分子的特异性.
(5)双链DNA分子中,A=(A1+A2)÷2,其他碱基同理

解答 解:根据碱基互补配对原则,DNA分子的一条单链中(A+T)与(G+C)的比值等于其互补链和整个DNA分子中该种比例的比值,一条链中碱基数目比例关系为$\frac{A+T}{G+C}$=O.4,所以另一条链中$\frac{A+T}{G+C}$为0.4.
故选:B.

点评 本题考查DNA分子结构,解题的关键是掌握碱基互补配对的运用,识记碱基互补配对原则的规律.

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

9.下列各项中,能引起生态系统能量流动逐级递减的是(  )
A.能量是周而复始、往复循环的
B.大部分太阳能未被生产者固定
C.下一营养级生物的数量比上一营养级多
D.每一营养级的生物都要通过呼吸消耗一部分能量

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

10.动物细胞融合的目的中最重要的是(  )
A.克服远缘杂交不亲和性B.制备单克隆抗体
C.培养新物种D.生产杂种细胞

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

7.1980年第一例转基因动物--转基因小鼠问世,基因工程发展迅速,成果层出不穷.

Ⅰ限制性核酸内切酶主要是从原核生物中分离纯化出来的,每种限制酶能够识别双链DNA分子的某种特定核苷酸序列,并且使每一条链中特定部位的两个核苷酸之间的磷酸二酯键断开.如图1所示是四种不同限制酶切割形成的DNA片段:其中的(2)能和(7)(填序号)在DNA连接酶的作用下连接成$\frac{\underline{\;ACGT\;}}{TGCA}$.
Ⅱ干扰素是一种抗病毒的特效药,人血液中每升只能提取0.05mg干扰素,科学家用基因工程方法在大
肠杆菌及酵母菌细胞内获得了干扰素,可大大提高产量也降低价格.
(1)干扰素的化学本质是糖蛋白.在人体内参与其形成的相关具膜的细胞结构有内质网、高尔基体、细胞膜、线粒体.
(2)人的干扰素基因在酵母菌细胞内的表达过程为干扰素基因→mRNA→蛋白质.
ⅢPCR技术(聚合酶链式反应)可以使目的基因扩增,获得大量DNA克隆分子.(过程如图2所示,图中黑色长方形是引物)
(1)该技术的依据的原理是DNA的半保留复制.图中的变性是指模板DNA双链解旋形成单链.
(2)假设PCR反应中的DNA模板为P,第一轮循环的产物2个子代DNA为N1,第二轮的产物4个子代DNA为N2,则N2中分别含有模板DNA单链的DNA分别有2个.若继续循环,该DNA片段共经过30次循环后能形成230个这样的片段.
(3)某样品DNA分子中共含3000个碱基对,碱基数量满足:$\frac{A+T}{G+C}$=$\frac{1}{2}$,若经5次循环,至少需要向试管中加入31000个腺嘌呤脱氧核苷酸.(不考虑引物所对应的片段)

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

14.乙醇等“绿色能源”的开发备受世界关注.利用玉米秸杆生产燃料酒精的大致流程为:
(1)玉米秸杆经预处理后,应该选用纤维素酶进行水解,使之转化为发酵所需的葡萄糖.
(2)从以下哪些微生物中可以提取上述酶?B、E(多选)
A.酿制果醋的醋酸菌      
B.生长在腐木上的霉菌  
C.制作酸奶的乳酸菌
D.生产味精的谷氨酸棒状杆菌     
E.反刍动物瘤胃中生存的某些微生物
(3)若从土壤中分离产生这种酶的微生物,所需要的培养基为选择培养基(按功能分),培养基中的碳源为纤维素.
(4)从生物体提取出的酶首先要检测活性的检测,以便更好地将酶用于生产实践.在生产糖液的过程中,为了使酶能够被反复利用,可采用固定化酶(固定化细胞)技术.
(5)发酵阶段需要的菌种是酵母菌,在产生酒精时要控制的必要条件是无氧(密闭、密封).

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科目:高中生物 来源: 题型:多选题

4.关于自由组合定律遗传实验下列叙述正确的是(  )
A.两对相对性状分别由两对等位基因控制
B.两对等位基因位于同一对同源染色体上
C.每一对等位基因的传递都遵循基因的分离定律
D.F2中有16种组合,9种基因型、4种表现型

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

11.豌豆种子的形状是由一对等位基因R和r控制,如表是有关豌豆种子形状的三组杂交试验结果.
组合序号杂交组合类型     后代的表现型和植株数目
    圆 粒    皱 粒
圆粒×圆粒    18l      60
圆粒×皱粒    192     l90
皱粒×皱粒    0     185
(1)从表中第一组的试验可以推知,显性性状是圆粒,因为第一组的后代出现性状分离,说明亲代为杂合子,而杂合子的性状为显性.
(2)第二组的两个亲本基因型依次是Rr和rr.
(3)第一组后代中同时出现了圆粒和皱粒两种性状,这种现象在遗传学上称为性状分离.第一组后代的圆粒中纯合子占$\frac{1}{3}$.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

8.如图为某家族遗传病系谱图,致病基因为B或b,经查3号个体不携带任何致病基因,请回答:

(1)该病的致病基因是隐性基因(填显性或隐性),在X染色体上.
(2 )7号成员的致病基因来自Ⅰ代中的1号(填编号).
(3)若成员3和4再生一个患病男孩的概率为$\frac{1}{4}$.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

9.让高秆(D)抗锈病(T)与矮秆(d)不抗锈病(t)两种纯合子的小麦进行杂交.请回答有关问题:
(1)F1的基因型是DdTt,F1经减数分裂可产生雌雄各4种配子,配子的基因组成及比例是DT:Dt:Dt:dt=1:1:1:1.
(2)F2的表现型有4 种,表现型及比例为高杆抗病:高杆不抗病:矮杆抗病:矮杆不抗病=9:3:3:1,F2的基因型有9种.F2中重组类型所占比例为$\frac{6}{16}$.
(3)F2中我们需要的性状类型是矮杆抗锈病其基因型分别为:①ddTT(纯合子)和②ddTt(杂合子),若F2有320株,则①约有20株,②约有40株.
(4)在F2中,抗病与不抗病植株数目之比是_3:1;高秆与矮秆植株数目之比是3:1.

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