科目: 来源: 题型:单选题
某生物基因表达过程如图所示。下列叙述与该图相符的是( )
A.在RNA聚合酶作用下DNA双螺旋解开 |
B.DNARNA杂交区域中A应与T配对 |
C.mRNA翻译只能得到一条肽链 |
D.该过程发生在真核细胞中 |
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关于蛋白质生物合成的叙述,正确的是( )
A.一种tRNA可以携带多种氨基酸 |
B.DNA聚合酶是在细胞核内合成的 |
C.反密码子是位于mRNA上相邻的3个碱基 |
D.线粒体中的DNA能控制某些蛋白质的合成 |
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如图为真核细胞DNA复制过程模式图,相关分析不正确的是( )
A.酶①为DNA解旋酶,能使DNA双链解开;酶②为DNA聚合酶,可将游离的脱氧核苷酸结合在一起 |
B.图中可体现出边解螺旋边复制及半保留复制的特点 |
C.在复制完成后,甲、乙可在有丝分裂后期、减数第二次分裂后期分开 |
D.若该DNA分子有1 000个碱基对,其中A 200个,则图示过程共需C 300个 |
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将某一经3H充分标记DNA的雄性动物细胞(染色体数为2N)置于不含3H的培养基中培养,经过连续两次细胞分裂。下列有关说法正确的是( )
A.若进行有丝分裂,则子细胞含3H的染色体数一定为N |
B.若进行减数分裂,则子细胞含3H的DNA分子数为N/2 |
C.若子细胞中有的染色体不含3H,则原因是同源染色体彼此分离 |
D.若子细胞中染色体都含3H,则细胞分裂过程中可能发生基因重组 |
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细菌在15N培养基中繁殖数代后,使细菌DNA的含氮碱基皆含有15N,然后再移入14N培养基中培养,抽取其子代的DNA经高速离心分离,下图①~⑤为可能的结果,下列叙述错误的是( )
A.第一次分裂的子代DNA应为⑤ |
B.第二次分裂的子代DNA应为① |
C.第三次分裂的子代DNA应为③ |
D.亲代的DNA应为⑤ |
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经过对某生物体内的核酸成分的化学分析得知,该生物核酸中,嘌呤占58%,嘧啶占42%,由此可以判断 ( )
A.此生物体内的核酸一定是DNA |
B.该生物一定不含DNA而含RNA |
C.若此生物只含DNA,则一定是单链的 |
D.若此生物含DNA,则一定是双链的 |
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大肠杆菌可以直接利用葡萄糖,也可以通过合成β半乳糖苷酶将乳糖分解为葡萄糖和半乳糖加以利用。将大肠杆菌培养在含葡萄糖和乳糖的培养基中,测定其细胞总数及细胞内β半乳糖苷酶的活性变化(如图)。据图分析,下列叙述合理的是( )
A.0~50 min,细胞内无β半乳糖苷酶基因 |
B.50~100 min,细胞内无分解葡萄糖的酶 |
C.培养基中葡萄糖和乳糖同时存在时,β半乳糖苷酶基因开始表达 |
D.培养基中葡萄糖缺乏时,β半乳糖苷酶基因开始表达 |
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下列关于遗传信息传递的叙述,错误的是( )
A.线粒体和叶绿体中遗传信息的传递遵循中心法则 |
B.DNA中的遗传信息是通过转录传递给mRNA的 |
C.DNA中的遗传信息可决定蛋白质中氨基酸的排列顺序 |
D.DNA病毒中没有RNA,其遗传信息的传递不遵循中心法则 |
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野生型大肠杆菌能在基本培养基上生长,用射线照射野生型大肠杆菌得到一突变株,该突变株在基本培养基上培养时必须添加氨基酸甲后才能生长。对这一实验结果的解释,不合理的是( )
A.野生型大肠杆菌可以合成氨基酸甲 |
B.野生型大肠杆菌代谢可能不需要氨基酸甲 |
C.该突变株可能无法产生氨基酸甲合成所需的酶 |
D.该突变株中合成氨基酸甲所需酶的功能可能丧失 |
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关于转录和翻译的叙述,错误的是( )
A.识别并转运氨基酸的tRNA由3个核糖核苷酸组成 |
B.转录时RNA聚合酶能识别DNA中特定碱基序列 |
C.转录时以核糖核苷酸为原料 |
D.不同核糖体中可能翻译出相同的多肽 |
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