届高考生物一轮总复习精品讲义 第18讲 DNA分子的结构复制及基因是有遗传效应的DNA片段 新人教版.docx

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第18讲 DNA分子的结构、复制及基因是有遗传效应的DNA片段

[考纲要求] 1.DNA分子结构的主要特点(Ⅱ)。

2.DNA分子的复制(Ⅱ)。

3.基因的概念(Ⅱ)。

考点一 DNA分子的结构[重要程度:

★★★★☆]

1.DNA分子的化学组成

(1)基本组成元素:

C、H、O、N、P。

(2)基本单位

2.DNA分子的结构

(1)主要特点

①两条脱氧核苷酸长链反向平行盘旋而成。

②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。

③两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,即:

遵循碱基互补配对原则

(2)空间结构:

规则的双螺旋结构。

1.观察DNA分子结构模型图解,回答有关问题

(1)DNA分子中

之间的数量比为1∶1∶1。

(2)使碱基对中氢键打开的方法有:

用解旋酶断裂,加热断裂。

(3)除DNA末端的两个脱氧核糖外,其余每个脱氧核糖连接着2个磷酸。

每个DNA片段中,游离的磷酸基团有2个。

(4)在DNA分子的一条单链中相邻的碱基A与T通过“—脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖—”相连接。

(5)若碱基对为n,则氢键数为2n~3n;若已知A有m个,则氢键数为3n-m。

(6)DNA初步水解产物是脱氧核苷酸,彻底水解产物是磷酸、脱氧核糖和含氮碱基。

2.DNA分子的特性

(1)相对稳定性:

DNA分子中磷酸和脱氧核糖交替连接的方式不变;两条链间碱基互补配对的方式不变。

(2)多样性:

不同的DNA分子中脱氧核苷酸的数目不同,排列顺序多种多样。

若某DNA分子中有n个碱基对,则排列顺序有4n种。

(3)特异性:

每种DNA分子都有区别于其他DNA的特定的碱基对排列顺序,代表了特定的遗传信息。

1.判断下列有关DNA分子结构的叙述:

(1)DNA分子由4种脱氧核苷酸组成( √ )

(2)DNA单链上相邻碱基以氢键连接( × )

(3)碱基与磷酸基相连接( × )

(4)磷酸与脱氧核糖交替连接构成DNA链基本骨架( √ )

(5)DNA分子中两条脱氧核苷酸链之间的碱基一定是通过氢键连接的( √ )

(6)双链DNA分子中嘌呤数等于嘧啶数( √ )

(7)分子大小相同、碱基含量相同的核酸分子所携带的遗传信息一定相同( × )

(8)沃森和克里克研究DNA分子的结构时,运用了构建物理模型的方法( √ )

(9)DNA分子中每个脱氧核糖上均连接着一个磷酸基和一个含氮碱基( × )

(10)嘌呤碱基与嘧啶碱基的结合保证了DNA分子空间结构的相对稳定( √ )

2.如图为DNA分子结构示意图,对该图的正确的描述是(双选)(  )

A.②和①相间排列,构成了DNA分子的基本骨架

B.④的名称是胞嘧啶脱氧核苷酸

C.DNA聚合酶用于⑨的形成

D.DNA分子中特定的脱氧核苷酸序列代表了遗传信息

答案 AD

解析 由图示可知,②和①相间排列构成了DNA分子的基本骨架;④中的①应属于上面那个脱氧核苷酸;⑨的形成依靠碱基互补配对原则,不需DNA聚合酶,DNA聚合酶是将游离的脱氧核苷酸聚合成脱氧核苷酸链。

3.20世纪50年代初,有人对多种生物DNA做了碱基定量分析,发现(A+T)/(C+G)的比值如下表。

结合所学知识,你认为能得出的结论是(  )

DNA来源

大肠杆菌

小麦

猪肝

猪胸腺

猪脾

(A+T)/(C+G)

1.01

1.21

1.21

1.43

1.43

1.43

A.猪的DNA结构比大肠杆菌的DNA结构更稳定一些

B.小麦和鼠的DNA所携带的遗传信息相同

C.小麦DNA中(A+T)的数量是鼠DNA中(C+G)数量的1.21倍

D.同一生物不同组织的DNA碱基组成相同

答案 D

解析 大肠杆菌DNA中(A+T)/(C+G)的比值小于猪的,说明大肠杆菌DNA所含C—G碱基对的比例较高,而C—G碱基对含三个氢键,稳定性高于猪的,故A错;虽然小麦和鼠的(A+T)/(C+G)比值相同,但不能代表二者的碱基序列相同,故B错;C选项的说法可用一个例子说明,a/b=2,c/d=2,并不能说明a/d也等于2,故C错;同一生物的不同组织所含DNA的碱基序列是相同的,因此DNA碱基组成也相同,故D对。

4.在一个DNA分子中,碱基总数为a,A碱基数为b,则下列有关数目正确的是(  )

①脱氧核苷酸数=脱氧核糖数=磷酸数=碱基数=a

②A=T=b

③G=C=(a-2b)/2

④A+G=C+T

A.仅①②正确B.仅③④正确

C.仅①②④正确D.①②③④

答案 D

解析 脱氧核苷酸由一分子含氮碱基、一分子五碳糖和一分子磷酸组成,所以①正确;双链DNA分子中,碱基互补配对,A=T=b,G=C=(a-2b)/2,且嘌呤之和等于嘧啶之和,所以②③④也正确。

DNA碱基互补配对原则的有关计算

规律1:

互补的两个碱基数量相等,即A=T,C=G。

规律2:

任意两个不互补的碱基和占总碱基的50%。

规律3:

一条链中互补碱基的和等于另一条链中这两种碱基的和。

规律4:

若一条链中,

=n,则另一条链中

=n,

=n。

规律5:

若一条链中

=K,则另一条链中

=1。

考点二 DNA分子的复制[重要程度:

★★★★☆]

1.概念:

以亲代DNA为模板合成子代DNA的过程。

2.时间:

有丝分裂间期和减数第一次分裂前的间期。

3.条件

4.过程:

DNA

两条母链

形成子链→新DNA分子。

5.方式:

半保留复制。

6.特点:

边解旋边复制。

7.意义:

将遗传信息从亲代传给了子代,从而保持了遗传信息的连续性。

1.下图为真核生物染色体上DNA分子复制过程示意图。

据图回答有关问题:

(1)图中DNA复制的场所是细胞核。

(2)图中DNA分子复制是从多个起点开始的,但不同时开始,复制开始时间右边最早。

(3)图中DNA分子复制的特点有:

边解旋边复制、多起点复制、双向复制、半保留复制。

(4)图中DNA复制需要的酶有解旋酶和DNA聚合酶。

(5)真核生物的这种复制方式的意义是:

提高了复制速率。

2.DNA复制的有关计算

DNA复制为半保留复制,若将亲代DNA分子复制n代,其结果分析如下:

(1)子代DNA分子数为2n个。

①含有亲代链的DNA分子数为2个。

②不含亲代链的DNA分子数为2n-2个。

③含子代链的DNA有2n个。

(2)子代脱氧核苷酸链数为2n+1条。

①亲代脱氧核苷酸链数为2条。

②新合成的脱氧核苷酸链数为2n+1-2条。

(3)消耗的脱氧核苷酸数

①若一亲代DNA分子含有某种脱氧核苷酸m个,经过n次复制需要消耗该脱氧核苷酸数为m·(2n-1)个。

②第n次复制所需该脱氧核苷酸数为m·2n-1个。

1.如图是在电子显微镜下拍摄的某生物细胞DNA复制过程中的物像。

下列有关叙述正确的是(双选)(  )

A.此图反映出的DNA复制模式,可作为DNA双向复制的证据

B.此过程必须遵循碱基互补配对原则,任一条链中A=T,G=C

C.若将该DNA进行彻底水解,产物是脱氧核苷酸和四种碱基

D.若该DNA分子的一条链中(A+T)/(G+C)=a,则互补链中该比值也为a

答案 AD

解析 在一条链中A与T不一定相等;DNA彻底水解是指将核苷酸也水解;互补链中的(A+T)/(G+C)的比值也应为a。

2.已知某双链DNA分子中,G与C之和占全部碱基总数的34%,其一条链中的T与C分别占该链碱基总数的32%和18%,则在它的互补链中,T和C分别占该链碱基总数的(  )

A.34%和16%B.34%和18%

C.16%和34%D.32%和18%

答案 A

解析 设该DNA分子的两条链分别为1链和2链,双链DNA分子中,G与C之和占全部碱基总数的34%,则A+T占66%,又因为双链DNA分子中,互补配对的两种碱基之和占整个DNA分子比例和每条链中的比例相同,因此A1+T1=66%,G1+C1=34%,又因为T1与C1分别占该链碱基总数的32%和18%,则A1=66%-32%=34%,G1=34%-18%=16%。

根据DNA分子的碱基互补配对关系,所以T2=A1=34%,C2=G1=16%。

3.某DNA分子含m对碱基,其中腺嘌呤有A个。

下列有关此DNA在连续复制时所需的胞嘧啶脱氧核苷酸数目的叙述中,错误的是(  )

A.在第一次复制时,需要(m-A)个

B.在第二次复制时,需要2(m-A)个

C.在第n次复制时,需要2n-1(m-A)个

D.在n次复制过程中,总共需要2n(m-A)个

答案 D

解析 DNA复制n次是指DNA连续复制了n次,产生的子代DNA分子为2n个,形成的脱氧核苷酸链有2n+1条。

第n次复制是指DNA复制了n-1次,已产生子代的DNA分子继续进行第n次复制。

两种复制情况下所需的脱氧核苷酸的数目是不同的。

在计算DNA分子在第n次复制过程中所需含某种碱基的脱氧核苷酸数目时,要先计算出n次复制时所需要的该种脱氧核苷酸数,再减去(n-1)次复制过程中所需要的该种脱氧核苷酸数。

该DNA分子含胞嘧啶数目为(m-A)个,复制n次需胞嘧啶脱氧核苷酸数目为(m-A)(2n-1)个。

4.(2012·山东卷,5)假设一个双链均被32P标记的噬菌体DNA由5000个碱基对组成,其中腺嘌呤占全部碱基的20%。

用这个噬菌体侵染只含31P的大肠杆菌,共释放出100个子代噬菌体。

下列叙述正确的是(  )

A.该过程至少需要3×105个鸟嘌呤脱氧核苷酸

B.噬菌体增殖需要细菌提供模板、原料和酶等

C.含32P与只含31P的子代噬菌体的比例为1∶49

D.该DNA发生突变,其控制的性状即发生改变

答案 C

解析 根据题干信息可知,噬菌体的DNA含有5000个碱基对,即为10000个碱基,腺嘌呤(A)占全部碱基的20%,即A=T=2000个,则G=C=3000个。

在噬菌体增殖的过程中,DNA进行半保留复制,100个子代噬菌体含有100个DNA,相当于新合成了99个DNA,至少需要的鸟嘌呤(G)脱氧核苷酸数是99×3000=297000,A项错误。

噬菌体增殖的过程中需要自身的DNA作为模板,而原料和酶由细菌提供,B项错误。

根据半保留复制方式的特点可知,在子代噬菌体的100个DNA中,同时含32P和31P的只有2个,只含31P的为98个,C项正确。

DNA发生突变,其控制的性状不一定发生改变,如AA突变为Aa以及密码子的简并性等,D项错误。

DNA分子复制示意图

考点三 基因是有遗传效应的DNA片段[重要程度:

★☆☆☆☆]

1.观察下面的基因关系图,填充相关内容:

2.观察下面图一、图二,回答相关内容:

(1)据图一分析得出

①基因与染色体的关系是:

基因在染色体上呈线性排列。

②染色体由DNA和蛋白质构成,一个DNA上有许多个基因,构成基因的碱基数小于(填“大于”或“小于”或“等于”)DNA分子的碱基总数。

③基因的本质是有遗传效应的DNA片段。

遗传信息蕴藏在4种碱基的排列顺序之中。

(2)将代表下列结构的字母填入图二中的相应横线上

a.染色体 b.DNA c.基因 d.脱氧核苷酸

3.基因的基本功能包括:

遗传信息的传递;遗传信息的表达。

1.科学研究发现,小鼠体内HMIGIC基因与肥胖直接相关。

具有HMIGIC基因缺陷的实验小鼠与作为对照的正常小鼠,吃同样多的高脂肪食物,一段时间后,对照组小鼠变得十分肥胖,而具有HMIGIC基因缺陷的实验小鼠体重仍然保持正常,说明(  )

A.基因在DNA上B.基因在染色体上

C.基因具有遗传效应D.DNA具有遗传效应

答案 C

解析 正常小鼠吃高脂肪食物会变得肥胖,而具有HMIGIC基因缺陷的小鼠吃同样多的高脂肪食物体重仍保持正常,这说明肥胖由基因控制,从而得出基因能够控制性状,具有遗传效应。

2.如图为果蝇某一条染色体上的几个基因示意图,从中得到的正确结论是(  )

A.R基因中与脱氧核糖直接相连的一般是一个磷酸基和一个碱基

B.R、S、N、O互为非等位基因

C.果蝇的每个基因是由成百上千个核糖核苷酸组成的

D.每个基因中有一个碱基对的替换,都会引起生物性状的改变

答案 B

解析 基因是具有遗传效应的DNA片段,所以其结构为双螺旋结构,一般与脱氧核糖直接相连的是两个磷酸基和一个碱基,A错误;一对同源染色体上控制相对性状的基因才是等位基因,而R、S、N、O是位于同一条染色体上的不同基因,所以它们之间互为非等位基因,B正确;果蝇的基因指的是DNA上有遗传效应的片段,而DNA的基本单位是脱氧核糖核苷酸,C错误;基因中一个碱基对的替换,由于密码子的简并性,所以不一定会引起生物性状的改变,D错误。

1.DNA的两条脱氧核苷酸链反向平行盘旋成规则的双螺旋结构。

2.DNA双螺旋结构的基本骨架是由脱氧核糖和磷酸交替连接而成的。

3.DNA上的碱基对严格遵循碱基互补配对原则,通过氢键连接。

4.DNA分子中脱氧核苷酸的排列顺序代表了遗传信息。

5.DNA复制具有边解旋边复制、半保留复制的特点。

6.DNA复制需要解旋酶和DNA聚合酶参与。

7.基因是具有遗传效应的DNA片段。

8.染色体是基因的主要载体。

线粒体、叶绿体中也存在基因。

高考模拟 提能训练

高考题组

1.(2013·广东卷,2)1953年Watson和Crick构建了DNA双螺旋结构模型,其重要意义在于(  )

①证明DNA是主要的遗传物质 ②确定DNA是染色体的组成成分 ③发现DNA如何储存遗传信息 ④为DNA复制机制的阐明奠定基础

A.①③B.②③C.②④D.③④

答案 D

解析 DNA的双螺旋结构揭示了DNA的组成,即DNA由两条反向平行的脱氧核苷酸链组成,其遗传信息储存在DNA的碱基排列顺序之中,并且指出了碱基互补配对原则,为DNA复制机制的阐明奠定了基础,因此答案为D。

2.(2011·江苏卷,1)下列物质合成时,需要模板的是(  )

A.磷脂和蛋白质B.DNA和酶

C.性激素和胰岛素D.神经递质和受体

答案 B

解析 磷脂的合成不需要模板,而蛋白质的合成需要间接模板DNA、直接模板mRNA,A项错误;DNA复制需要分别以亲代DNA的两条链为模板,大多数酶(蛋白质)的合成需要以mRNA为直接模板,少数酶(RNA)的合成需要以DNA的一条链为模板,B项正确;性激素的化学本质是脂质(固醇类),其合成不需要模板,C项错误;受体的化学本质是蛋白质,其合成需要模板,但神经递质的合成不需要模板,D项错误。

3.(2010·山东卷,7)蚕豆根尖细胞在含3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷培养基中完成一个细胞周期,然后在不含放射性标记的培养基中继续分裂至中期,其染色体的放射性标记分布情况是(  )

A.每条染色体的两条单体都被标记

B.每条染色体中都只有一条单体被标记

C.只有半数的染色体中一条单体被标记

D.每条染色体的两条单体都不被标记

答案 B

解析 蚕豆的根尖细胞完成一个细胞周期后,根据DNA半保留复制的特点,形成的子细胞中染色体上的DNA都只有一条链具有放射性,另一条链不具有放射性,即每条染色体都具有放射性。

当在不具有放射性标记的培养基中接着进行下一个细胞周期时,完成DNA复制后,有丝分裂前期以及中期每条染色体都含有两条染色单体,每条染色单体含有一个DNA分子,这两个DNA分子一个具有放射性,一个没有放射性,即细胞中每条染色体含有的两条染色单体(两个DNA分子)都是一条染色单体(一个DNA分子)被标记,另一条染色单体(另一个DNA分子)不被标记。

模拟题组

4.“5·12”汶川特大地震后,国家有关部门对那些无法辨认身份的遇难者,进行编号、记录、拍照,提取DNA检测,并由公安部门统一保管和检验,建立了遇难人员身份识别的DNA数据库。

DNA检验的正确率,具体操作中只能精确到99.9999%。

下列相关叙述错误的是(  )

A.在用DNA检测的方法识别身份时依据的原理是DNA分子杂交

B.辨认一个孩子的身份时,必须有双方父母的DNA才能判断

C.具体操作中DNA检验的正确率达不到100%的可能原因是基因会发生突变

D.遇难人员DNA数据库的建立是依据DNA的特异性

答案 B

解析 辨认孩子身份时,只需采集孩子生前用过的物品或其他有残留细胞的样品,进行DNA分析,然后与遇难者的体细胞中的DNA进行分子杂交。

这样就能辨认遇难者的身份。

5.在进行基因工程时,已经得到一个目的基因

,要人工复制,使数量增多,需要的复制条件是(  )

①CTAGGGC或GATCCCG模板链 ②碱基A、U、C、G ③碱基A、T、C、G ④核糖 ⑤脱氧核糖 ⑥酶 ⑦ATP⑧磷酸 ⑨蛋白质

A.①③④⑦⑧⑨B.①②④⑥⑦⑧

C.①②⑤⑥⑦⑨D.①③⑤⑥⑦⑧

答案 D

解析 DNA复制的条件是以酶、ATP、四种脱氧核苷酸(包

括磷酸、碱基和脱氧核糖三部分)为原料,DNA解旋开的两条链为模板。

6.下列关于基因、遗传信息的描述,错误的是(双选)(  )

A.基因在染色体上呈线性排列,染色体是基因的载体

B.遗传信息可以通过DNA复制传递给后代

C.互为等位基因的两个基因肯定具有相同的碱基数量

D.遗传信息是指DNA分子的脱氧核苷酸的排列顺序

答案 AC

解析 基因是有遗传效应的DNA片段,是控制生物性状的结构和功能单位。

基因在染色体上呈线性排列,染色体是基因的主要载体。

等位基因是通过基因突变产生的,可能发生了碱基对的增添或缺失,所以互为等位基因的两个基因不一定具有相同的碱基数量。

一、单项选择题

1.下列有关染色体、DNA、基因、脱氧核苷酸的说法,不正确的是(  )

A.基因一定位于染色体上

B.基因在染色体上呈线性排列

C.四种脱氧核苷酸的数目和排列顺序决定了基因的多样性和特异性

D.一条染色体上含有1个或2个DNA分子

答案 A

解析 基因是具有遗传效应的DNA片段,DNA不一定位于染色体上,因此基因不一定位于染色体上,故A错误;多个基因位于同一条染色体上,基因在染色体上呈线性排列,故B正确;不同基因中脱氧核苷酸的数目和排列顺序不同,基因具有多样性,而每一个基因中脱氧核苷酸的数目和排列顺序是特定的,因此基因又具有特异性,故C正确;没有复制的每条染色体上含有1个DNA分子,复制后的每条染色体上含有2条染色单体,每条染色单体含有1个DNA分子,故D正确。

2.下列关于DNA复制的叙述,正确的是(  )

A.DNA复制时,严格遵循A—U、C—G的碱基互补配对原则

B.DNA复制时,两条脱氧核苷酸链均可作为模板

C.DNA分子全部解旋后才开始进行DNA复制

D.脱氧核苷酸必须在DNA酶的作用下才能连接形成子链

答案 B

解析 DNA复制时,严格遵循A—T、C—G的碱基互补配对原则;DNA是以两条脱氧核苷酸链作为模板进行复制的;DNA分子边解旋边复制;脱氧核苷酸必须在DNA聚合酶的作用下才能连接形成子链。

3.某DNA分子中含腺嘌呤200个,复制数次后,消耗了周围环境中的腺嘌呤脱氧核苷酸

3000个,该DNA复制了(  )

A.三次B.四次C.五次D.六次

答案 B

解析 DNA分子复制n次需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸为200×(2n-1)=3000,则n=4。

4.有关真核细胞DNA分子的复制,下列叙述正确的是(  )

A.复制过程中先是全部解旋,再半保留复制

B.复制过程中不需要消耗ATP

C.DNA聚合酶催化两个游离的脱氧核苷酸之间的连接

D.复制后产生的两个子代DNA分子共含有4个游离的磷酸基团

答案 D

解析 双链DNA复制的主要特点是“边解旋边复制、半保留复制”,故A项错误;复制过程需要“原料、酶、能量、模板、适宜的温度和pH等”,故B项错误;DNA聚合酶是催化游离的脱氧核苷酸与一段脱氧核苷酸间形成磷酸二酯键,故C项错误;DNA的双链是反向平行排列的,每条链上都有一个游离的磷酸基团未与另一个脱氧核苷酸形成磷酸二酯键,从而使得每个双链DNA分子上都有2个游离的磷酸基团,故DNA复制产生的两个子代DNA分子共含有4个游离的磷酸基团,因而D项正确。

5.DNA熔解温度(Tm)是使DNA双螺旋结构解开一半时所需要的温度,不同种类DNA的Tm值不同。

如图表示DNA分子中G+C含量(占全部碱基的比例)与Tm的关系。

下列有关叙述,不正确的是(  )

A.一般地说,DNA分子的Tm值与G+C含量呈正相关

B.Tm值相同的DNA分子中G+C的数量有可能不同

C.维持DNA双螺旋结构的主要化学键有磷酸二酯键和氢键

D.DNA分子中G与C之间的氢键总数比A与T之间多

答案 D

解析 分析图示,G+C含量越高,则DNA熔解所需温度越高,所以A项正确;Tm值与DNA分子中G+C含量有关,而不能说明G+C的数量,B项正确;DNA两条链通过氢键相连,脱氧核苷酸间通过磷酸二酯键连接成DNA单链,C项正确;G与C之间形成三个氢键,A与T之间形成两个氢键,但由于DNA分子中(A+T)/(C+G)比值不定,所以不能确定哪组碱基对间的氢键总数更多,D项错误。

6.细菌在含15N的培养基中繁殖数代后,细菌DNA的含氮碱基皆含有15N,然后再将其移入含14N的培养基中培养,抽取亲代及子代的DNA,离心分离,如图①~⑤为可能的结果,下列叙述错误的是(  )

A.子一代DNA应为②B.子二代DNA应为①

C.子三代DNA应为④D.亲代的DNA应为⑤

答案 C

解析 由题意可知,子一代的DNA应为全中(14N/15N),即图②;子二代DNA应为1/2中(14N/15N)、1/2轻(14N/14N),即图①;子三代DNA应为1/4中(14N/15N)、3/4轻(14N/14N),即图③,而不是全轻(14N/14N);亲代的DNA应为全重(15N/15N),即图⑤。

7.科学家用15N标记的NH4Cl培养液来培养大肠杆菌,让大肠杆菌繁殖两代,然后收集并提取DNA,再将提取的DNA进行密度梯度离心。

离心后试管中DNA的位置是(  )

A.全部位于下层B.一半居中,一半位于上层

C.全部居中D.一半居中,一半位于下层

答案 D

解析 大肠杆菌繁殖两代,含有母链的大肠杆菌的DNA一条链含普通的14N,另一条链含15N,位于试管的中层,而其他不含母链的大肠杆菌中的DNA都含有15N,位于试管的下层。

8.亚硝酸盐可使DNA的某些碱基脱去氨基,碱基脱氨基后的变化如下:

C转变为U(U与A配对),A转变为I(I为次黄嘌呤,与C配对)。

现有一DNA片段为

,经亚硝酸盐作用后,若链①中的A、C发生脱氨基作用,经过两轮复制后其子代DNA片

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