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2.沃森和克里克构建出DNA分子双螺旋结构模型.该模型(  )
A.不需利用生物材料制作B.不能用于解释DNA分子的复制
C.与DNA分子的X射线衍射照片不相符D.不能用于解释A、T、G、C的数量关系

分析 沃森,美国生物学家,1828年4月6日生于美国芝加哥,由于提出DNA的双螺旋结构而获得1962年诺贝尔生理学或医学奖,被称谓DNA之父;克里克于1916年6月8日出生在英国的北汉普顿.1951年,克里克与沃森在卡文迪什实验室相识.两人在一起常常争论不休,却又彼此钦敬,引为知己.他们很快达成一致,认定解决DNA分子结构问题是打开遗传之谜的关键,最终建立了DNA双螺旋结构模型.

解答 解:A、该模型属于物理模型,没有利用生物材料,A正确;
B、以该模型为模板可以进行DNA半保留复制的模拟,即可以用于解释DNA分子的复制,B错误;
C、该模型与DNA分子的X射线衍射照片相符,C错误;
D、该模型中,A和T配对,G与C配对,可以用于解释A、T、G、C的数量关系,D错误.
故选:A.

点评 本题考查了DNA分子双螺旋结构模型的有关知识,要求考生掌握模型的制作方法,识记DNA分子的结构特点,属于基础题.

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

12.请回答有关细胞膜的相关问题

(1)动物细胞膜上含有的脂质,除了磷脂外还含有胆固醇.磷脂是由甘油、脂肪酸和磷酸等所组成,其中磷酸分布在磷脂分子的头部(填“头部”或“尾部”).
(2)①是磷脂双分子层,它是细胞膜的基本支架,蛋白质是不均匀(填“均匀”或“不均匀”)分布在磷脂双分子层中.
(3)②在消化道和呼吸道上皮细胞表面具有保护和润滑作用,若此结构是人体的细胞膜的一部分,那么,M(填“M”或“N”)侧与内环境直接接触.
(4)很多学者提出了一些关于生物膜的分子结构模型,其中(如图所示)流动镶嵌模型为大多数人所接受的.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

13.如图为细胞不同运输机制的示意图,其中1~10表示相关结构或物质.请据图回答下列问题:
(1)细胞质基质中的葡萄糖不能(填“能”或“不能”)进入结构2,该事例体现了生物膜具有选择透过性特点;结构2中生成CO2中的氧最终是来自反应物中的葡萄糖和水.
(2)若该细胞是吞噬细胞,7是侵染的细菌,7进入细胞的方式是胞吞.进入细胞的细菌最终由细胞器[8]溶酶体(填细胞器名称)将其水解消灭.
(3)图中结构1功能可概括为:细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

10.抗旱性农作物因能在缺水环境下正常生长,所以具有重要的经济价值.多数抗旱性农作物能通过细胞代谢,产生一种代谢产物,调节根部细胞液内的渗透压.
(1)解释为什么旱敏性植物在干旱环境中不能正常生长.根细胞的渗透压低于土壤溶液的渗透压,根细胞内的水分以自由扩散(渗透作用)的方式失去.
(2)某种抗旱植物有一个抗旱基因R,其等位基因为r(不抗旱).R、r的核苷酸序列如下:
r:ATAAGCATGACATTA
R:ATAAGCAAGACATTA
①写出r转录得到的mRNA的核苷酸序列.UAUUCGUACUGUAAU
②抗旱基因R编码的产物与r基因编码的产物有什么不同?第8个碱基T变为A;翻译形成的氨基酸由酪氨酸变为苯丙氨酸
参考密码子:UAC(酪氨酸),UUC(苯丙氨酸),AAG(赖氨酸),AUC(异亮氨酸).
(3)为培育能稳定遗传的具抗旱性和高颗粒产量的农作物,科研人员按如图所示流程图进行杂交育种.
(注:已知抗旱性和多颗粒属显性,各由一对等位基因控制.)

①杂交育种利用的遗传学原理是基因自由组合定律(基因重组).
②F2的基因型有9种,表现型有4种.
③在流程图中的“筛选和交配”环节中,你会用什么方法筛选具抗旱性且高产的植物?在干旱的环境中种植以筛选抗旱性植物,然后让抗旱性植物自交,筛选多颗粒的植物作为种子,多次重复以上操作以取得纯合性.

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

17.无义介导的mRNA降解(NMD)是一种广泛存在于真核细胞中的mRNA质量监控机制,该机制能识别并降解含有提前终止密码子的转录产物以防止毒性蛋白的产生.据此下列说法错误的是(  )
A.基因结构中碱基对的增添、缺失或替换都可能导致终止密码子提前
B.NMD降解机制能有效防止相对分子质量减小的毒性蛋白的产生
C.NMD降解机制有助于人类对染色体异常遗传病的防治
D.在NMD的降解机制下,突变基因仍能继续进行转录过程

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

7.果绳裂翅对非裂翅为显性,由常染色体上的等位基因A、a控制,A基因显性纯合致死(即 AA个体无法存活).请回答:
(1)有一裂翅果蝇种群,雌雄自由交配产生子代.理论上该种群A基因频率将下降(填“上升”“下降”或“不变”),原因是A基因显性纯合致死,随着世代延续,A基因逐代减少.
(2)某探究小组选择裂翅白眼雌果蝇与非裂翅红艰雄果蝇杂交,依据子代果蝇的表现型及比例判断等位基因A、a位于哪一对常染色体上.该方案能否达成实验目的,请说明理由.不能,果蝇有三对常染色体,一对性染色体,控制果蝇红眼与白眼的基因(B、b)位于X染色体上,控制果蝇裂翅与非裂翅的基因(A、a)无论位于哪一对常染色体,该杂交组合产生的子代的表现型及比例均相同.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

14.马拉松比赛中,运动员体内多种生理过程发生了改变.请回答下列有关问题:
(1)发令枪响后运动员心跳加快,其调节方式是神经-体液调节.
(2)运动员出发后体温逐渐升高,一段时间后在较高水平上维待相对稳定,这是产热量和散热量达到动态平衡的结果,这一调节过程的中枢位于下丘脑.
(3)在运动过程中,机体血糖大量消耗,胰岛A细跑分泌的胰高血糖素与肾上腺分泌的肾上腺素在调节血糖过程中具有协同作用.
(4)运动停止后心跳并不立即恢复到正常水平,原因之一是激素调节与神经调节相比具有作用时间较长的特点.运动员可适量补充水分以消除由于细胞外液渗透压升高引起的渴觉.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

11.如图所示是植物在红光下基因控制合成叶绿体基质中的RuBisCo全酶和类囊体膜上某种复合物LHCP的过程.请据图回答下列问题:

(1)由图可知,在红光下细胞先合成某种蛋白质,通过该蛋白质控制rbcS基因和cab基因的表达过程,由此推断此种蛋白可能是RNA聚合酶.LHCP进入叶绿体最可能经过0层磷脂分子.
(2)图中Ⅱ在Ⅰ上的移动方向是向右(填“向左”或“向右”),Ⅲ控制LSU的合成需经过的两个步骤是转录和翻译.
(3)据图示信息可进一步推知核糖体还可能存在于线粒体(细胞器)内.LSU和SSU组装成RuBisCo全酶,RuBisCo全酶的合成受细胞核和细胞质(叶绿体)中的基因共同控制.

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科目:高中生物 来源:2015-2016学年安徽省合肥市高二上学期期中生物试卷(解析版) 题型:选择题

在人体剧烈运动后,预测血浆pH值变化及原因正确的是( )

A.pH略有下降,原因是骨骼无氧呼吸时产生的乳酸进入血浆,乳酸是酸性物质

B.pH不变,原因是骨骼无氧呼吸时产生的乳酸不会进入血浆

C.pH升高,原因是骨骼肌产生的乳酸进入血浆后与血浆中的Na+结合形成乳酸钠,乳酸钠是碱性的

D.pH略有下降,原因是骨骼肌无氧呼吸的中间产物﹣﹣﹣丙酮酸进入血浆后造成的

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同步练习册答案