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解析
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1 . 将一个双链DNA分子的一端固定于载玻片上,置于含荧光标记的脱氧核苷酸的体系中复制(过程严格遵守碱基互补配对原则)。甲、乙、丙表示复制过程中3个时间点的图像,①和②表示新合成的单链,①的5’端指向解旋方向,丙为复制结束时的图像。该DNA复制过程中可观察到单链延伸暂停现象,但延伸进行时2条链延伸速率相等。

   

(1)真核细胞中DNA分子的复制可发生在______________(填三种细胞结构)中。
(2)①和②延伸时都要用到______________酶,其中_____________(填“①”或“②”) 还需DNA连接酶。
(3)据图分析,①和②延伸时____________(填“均不存在”或“其中一条存在”或“均存在”)暂停现象,判断依据是_____________________________________
(4)甲时①中A、T之和的占比与②中A、T之和的占比_____________(填“一定”或“不一定”)相等,判断依据是______________________________________________
(5)结合以上分析,DNA分子复制除具有半保留复制特点外,还具有的特点是_________________________________(写出两点)。
7日内更新 | 46次组卷 | 1卷引用:山东省潍坊市联考2023-2024学年高一下学期5月期中考试生物试题
2 . 人是水痘-带状疱疹病毒(VZV)传播的宿主。VZV为双链DNA病毒,其入侵并增殖的过程如下图1所示。请回答下列问题:

(1)VZV与细菌的主要区别是细菌具有____;VZV侵入宿主细胞后,双链DNA先环化再进行滚环复制。环化可降低其被____水解的概率,复制过程中需要____为原料。
(2)由图1可知,VZV第一次获取的包膜来自____; 第二次获取的包膜来自____。这2个过程体现了生物膜具有一定的____
(3)由图1可知,细胞自噬参与了VZV在细胞内的____过程。为了检测VZV感染细胞后自噬发生的情况,研究团队通过蛋白质免疫印迹实验检测了病毒感染中性粒细胞的自噬指标Beclin‐1和LC3BI/Ⅱ的变化情况,结果见如图2。(免疫印迹的基本原理是抗体与待测目标蛋白结合后显示条带,条带的粗细对应于目标蛋白的量)

据图2,中性粒细胞的自噬程度与病毒量的关系是____,说明VZV的感染____中性细胞发生自噬。
(4)研究表明3‐ma能有效抑制VZV对宿主细胞的感染。为研究其机制,采用3‐ma提前预处理中性粒细胞后进行病毒感染,通过免疫印迹检测了病毒感染细胞的自噬指标Beclin‐1的变化情况,结果见图3。根据图1和图3说明3‐ma通过____而抑制病毒感染。
2024-05-08更新 | 36次组卷 | 1卷引用:江苏省泰州市泰兴市2023-2024学年高二下学期期中考试生物试题
3 . DNA复制时,子链的合成与延伸需要RNA引物引导,引物的3'羟基端作为新合成子链的起始。图1、图2分别为真核细胞DNA复制过程及结束阶段示意图,每条链5'→3'的方向由箭头指示,粗线代表母链(a链和b链),细线代表新生链(滞后链和前导链)。

(1)图1中,滞后链延伸的方向和DNA解旋酶的移动方向______(相同/相反);前导链的合成需要_______(一个/多个)RNA引物。
(2)DNA复制结束阶段,需去除引物并填补相应缺口。由于新生链延伸只能沿5'→3'方向进行,导致图2中___(编号选填)处的引物去除后,缺口无法填补,造成DNA缩短。
端粒位于真核生物染色体两端,是由若干串联的DNA重复序列(四膜虫: 5'-TTGGGG-3';哺乳动物:5'-TTAGGG-3')和蛋白质形成的复合体。端粒重复序列随着细胞分裂次数的增加而不断减少,导致端粒缩短;当端粒不能再缩短时,细胞就无法继续分裂并开始凋亡。而细胞中存在的端粒酶则可以合成并延伸端粒。图7为真核生物四膜虫端粒合成延伸过程。

(3).四膜虫的一个端粒重复序列所含氢键数____(大于/等于/小于)人类的一个端粒重复序列所含氢键数。正常情况下,人类有丝分裂中期的一个细胞中,含有____个端粒。
(4)端粒重复序列修复使用的原料是(1)__,端粒酶的作用与(2)______类似。(编号选填)
①脱氧核苷三磷酸   ②核糖核苷三磷酸   ③逆转录酶   ④DNA聚合酶   ⑤RNA聚合酶
(5)下列有关端粒的叙述中,正确的是______。
A.端粒酶对维持染色体DNA的完整性起重要作用
B.人类的少数细胞如造血干细胞,端粒酶活性较高
C.人体大部分细胞因缺乏端粒酶基因,故不能延伸端粒
D.癌细胞内可能存在延伸端粒的机制,使其能够无限增殖
4 . 科学家曾提出DNA复制方式的三种假说:全保留复制、半保留复制和分散复制(图甲)。针对假说,科学家以大肠杆菌为实验材料,进行了如下实验(图乙):下列相关叙述正确的是(       

       

A.实验使用放射性同位素15N标记DNA后再通过离心来观察DNA的分布情况
B.第一代细菌DNA离心后,试管中出现1条中带,说明DNA复制方式一定是半保留复制
C.如果将第二代细菌提取出的DNA解旋后再离心,三种假说所得结果均会出现1条轻带和1条重带
D.若复制方式是半保留复制,继续培养至第三代,细菌DNA离心后试管中会出现1条中带和1条轻带
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5 . 荧光原位杂交可用荧光标记的特异DNA片段为探针,与染色体上对应的DNA片段结合,从而将特定的基因在染色体上定位。请回答下列问题:
   
(1)DNA荧光探针的制备过程如图1所示,据图1可知,DNA酶I随机切开脱氧核苷酸之间的磷酸二酯键从而产生切口,随后在____作用下,以荧光标记的______为原料,合成荧光标记的DNA探针。
(2)图2表示探针与待测基因结合的原理。先将探针与染色体共同煮沸,使DNA双链中_____键断裂,形成单链。随后在降温复性过程中,探针的碱基按照______原则,与染色体上的特定基因序列形成较稳定的杂交分子。图中两条姐妹染色单体中最多可有______条荧光标记的DNA片段。
(3)已知基因AA和BB所在的同源染色体均被荧光探针标记。若植物甲(AABB)与植物乙(aabb)杂交,则其F1有丝分裂中期的细胞中可观察到______个荧光点;F1在减数分裂I形成的两个子细胞中可观察到_____个荧光点。
2024-02-18更新 | 152次组卷 | 1卷引用:河南省豫东名校2021-2022学年高一下学期第二次联考生物试题
6 . 某些基因在启动子上存在富含双核苷酸“CpG”的区域,称为“CpG”岛。其中的胞嘧啶在发生甲基化后变成5—甲基胞嘧啶,但仍能与鸟嘌呤互补配对。细胞中存在两种DNA甲基化酶(如图1所示),从头甲基化酶只作用于非甲基化的DNA,使其半甲基化;维持甲基化酶只作用于DNA的半甲基化位点,使其全甲基化。请回答下列问题:

(1)由于图2中过程①的复制方式是____________________,因此,过程②必须经过____________________(填“从头甲基化酶”或“维持甲基化酶”)的催化才能获得与亲代分子相同的甲基化状态。
(2)研究发现,启动子中“CpG”岛的甲基化会影响相关蛋白质与启动子的结合,从而抑制_______________过程。这种通过基团修饰而调节基因表达的现象被称为_______________,其特点包括_____________________________(写出2点即可)。
(3)小鼠的A基因编码胰岛素生长因子-2(IGF-2),a基因无此功能(A、a位于常染色体上)。IGF-2是小鼠正常发育必需的一种蛋白质,缺乏时小鼠个体矮小。在小鼠胚胎中,来自父本的A及其等位基因能够表达,来自母本的则不能表达。检测发现,这对基因的启动子在精子中是非甲基化的,在卵细胞中则是甲基化的。如图3。图示雌、雄鼠的基因型均为Aa,但雄鼠却表现为生长缺陷,原因是_______________。其中雌性小鼠的A基因来自它的_______________(填“父方”或“母方”),理由是_______________

(4)为确定一生长缺陷雄鼠的基因型,让该生长缺陷雄鼠与任一雌鼠杂交,若后代__________,则其基因型为aa;若后代__________,则其基因型为___________
2024-01-22更新 | 171次组卷 | 1卷引用:2024届湖北省部分重点中高三第二次联考生物试题
7 . 图1是某细胞的细胞周期示意图,细胞周期可分为分裂间期(包括G1期、S期和G2期)和分裂期(M期),S期进行DNA复制。周期蛋白影响细胞周期的进行,其中周期蛋白cyclinB与蛋白激酶CDK1结合形成复合物MPF后,激活的CDK1促进细胞由G₂期进入M期;周期蛋白cyclinE与蛋白激酶CDK2结合后,激活的CDK2促进细胞由G1期进人S期。MPF的活性和周期蛋白的浓度变化如图2,下列说法错误的是(       
      
A.若将G2期和M期细胞融合,则融合后细胞进入M期的时间会提前
B.激活的CDK1可能具有促进染色质螺旋形成染色体的作用
C.激活的CDK2可能参与调控DNA聚合酶和解旋酶合成
D.加入DNA合成抑制剂,6 h后所有细胞停留在G1/S交界处
8 . HIN1甲流病毒(RNA病毒)主要通过飞沫传播,也可以通过接触污染物体或空气传播,能够迅速适应环境和宿主的变化,进而形成新的病毒株。及时诊断并对病毒进行测序,有利于有效防控疾病的流行。
(1)原则上感染过H1N1甲流病毒的人仍会感染,但症状会比首次感染更轻的原因是____________
(2)核酸检测时,采集的咽拭子需要放入含有红色保存液的采样管中保存以防止核酸被分解。核酸保存液中的缓冲物质能维持______________相对稳定;保存液中所含的胍盐是一种常用的蛋白质变性剂,它可以____________,从而暴露待测的核酸,并抑制环境中无处不在的______________酶活性;保存液中还含有一种酸碱指示剂酚红,其作用是监控保存液酸碱度是否改变导致样品_____________
(3)判断患者体内甲流毒株是否出现了变异,需先将病毒核酸逆转录成cDNA,并对其进行测序。双脱氧法是测序的方法之一,该方法需要使用脱氧核苷三磷酸(dNTP)和双脱氧核苷三磷酸(ddNTP,如下图1)。
   
①dNTP和ddNTP中Y处的基团分别是____________,参与DNA合成时,图示_____________之间的磷酐键会断裂。ddNTP会使子链停止延伸的原因是____________
②用图2中的引物分别在4支试管中对该cDNA进行PCR扩增,在每支试管中加入4种dNTP和1种ddNTP,因ddNTP与dNTP竞争核苷酸链延长位点,DNA链将会分别在A、C、G及T位置终止延伸,从而形成____________。对扩增产物进行电泳,结果如图2(图中箭头代表电泳方向),则该cDNA的未知序列应为5′_____________3′。
2023-07-09更新 | 260次组卷 | 1卷引用:江苏省泰州市2022-2023学年高二下学期期末生物试题
9 . 生物学研究往往从理论推测出发,然后再回到实验中去,追踪或验证这些理论假设。关于DNA的复制常见有两种假说:全保留复制和半保留复制。以下是运用密度梯度离心等方法探究DNA复制机制的两个实验,请分析并回答下列问题。
实验一:从含15N的大肠杆菌和含14N的大肠杆菌中分别提取亲代DNA,混合后放在100℃条件下进行热变性处理,即解开双螺旋,变成单链,然后进行密度梯度离心,再测定离心管中混合的DNA单链含量,结果如图a所示。
实验二:将含15N的大肠杆菌转移到14NH4C1培养液中,繁殖一代后提取子代大肠杆菌的DNA(F1DNA)。将F1 DNA 热变性处理后进行密度梯度离心,离心管中出现的两个条带对 应图b中的两个峰。

(1)热变性处理破坏了DNA 分子中的__________(填化学键或分子间作用力的名称)。
(2)根据图a、图b中条带的数目和位置,能否判断DNA的复制方式是“全保留复制”还 是“半保留复制”?__________,原因是__________
(3)研究人员继续研究发现:将只含15N 的大肠杆菌转移到 l4NH4C1 培养液中,培养 24h后提取子代大肠杆菌的 DNA,经实验二的相关处理后,离心管中出现的14N 条带与15N 条带峰值的相对比值为7∶1,则大肠杆菌的分裂周期为__________h。
(4)如图表示某生物细胞中DNA 分子复制的过程,已知该DNA分子含有 m个碱基对,T占 20%,而子链延伸的速度为 105个碱基对/min,则此 DNA 复制约需要 30s,而实际 时间远远小于30s,据图分其原因是__________。在第3次复制的过程中,需要胞嘧啶__________个。

(5)在 DNA 复制过程中,新合成的双链 DNA 分子中,有一条链是来自亲代的 DNA,另 一条链是新合成的。BrdU 与胸腺嘧啶脱氧核苷类似,能掺入新合成的 DNA 子链中。用 Giemsa 染料染色,一条 DNA 链掺入 BrdU 的染色单体着色很深(深蓝色),两条DNA 链都掺入 BrdU 的染色单体着色很浅(浅蓝色)。将某植物根尖分生组织放在含BrdU 的培养液中进行培养,跟踪观察其中一个细胞(2n = 10)处于第 1、2、3个细胞周期时姐妹染色单体的着色情况,完善下表。
第1次分裂中期第2次分裂中期第3次分裂中期
一个细胞中浅蓝色染色单体数0条____________________
所有细胞中浅蓝色染色单体总数0条__________60条
2023-07-03更新 | 269次组卷 | 1卷引用:重庆市西南大学附中2022-2023学年高一下学期期末生物试题
10 . 在海洋的深处,水中溶解的氧气本就有限,如果在特殊时期,再有超量的有机物(往往来自进行光合作用的生物的尸体)从表层沉降下来,这些“尸体”的分解过程很容易就能将仅存的氧气消耗殆尽。在这样的缺氧环境里,一类特殊的细菌可能会“挺身而出”,它们能“呼吸”硫酸盐,并将其中的硫还原为硫化氢。这样的环境对多数生物来说往往是致命的——生存所需的氧气匮乏,剧毒的硫化氢却存在。万幸的是,目前全球仅有不到0.5%的海底属于这样的“死亡海域”。
(1)希瓦氏菌为一类兼性厌氧细菌,能在厌氧下利用硫酸盐或者硫单质等产生H2S。将这一生理过程类比有氧呼吸,H2S相当于有氧呼吸最终产生的H2O,则硫单质起到的作用相当于有氧呼吸中消耗的_______
研究发现,H2S可以还原二硫键,破坏蛋白质高级结构,从而抑制某些微生物的生长。图1-1中①~⑤分别表示硫化氢可能的影响细菌的作用机制,其中②表示通过影响细胞膜从而达到抑菌的作用。字母a、b、c表示遗传信息的传递过程,F、R表示不同的结构。图1-2表示该细菌细胞中X基因的表达过程。

(2)图1-1中,③表示硫化氢可能抑制了a过程所需的____________(酶)发挥作用。将1个F用31P标记后,放在32P的培养液中连续复制4次,则含32P的F有______个。
(3)图1-2中,与b过程相比,a过程特有的碱基配对方式为_______。核糖体的移动方向是_______(填“从左向右”或“从右向左”)。
(4)图1-2中“甲”代表甲硫氨酸,其密码子为5’-________-3’(填碱基序列)。若X基因对应mRNA的部分序列为5'-UCAGCU-3',则铁蛋白基因上编码链的对应序列为:5'-___________-3'。
铜绿假单胞菌是难治性下呼吸道感染最常见致病菌之一,严重危害人体的健康。为探究联合使用H2S和抗生素CAZ对铜绿假单胞菌抑制作用,研究人员进行了相关实验。其中,NaHS在水中可产生硫化氢气体。
(5)请完成下表实验设计:
组别菌液处理5h后培养结果(存活率)
1_____95%
2加入1ml含有CAZ的无菌生理盐水15%
3加入1ml含有NaHS的无菌生理盐水30%
4_____2%

(6)请根据上表实验结果,分析H2S和抗生素CAZ对铜绿假单胞菌抑制作用。_____
H2S除了可以抑制某些细菌的生长,还可以参与特殊的光合作用。例如,绿硫细菌是一类厌氧的光合细菌,能够利用硫化氢等硫化物进行光合作用,其细胞内进行的光反应和暗反应过程如图15。绿硫细菌的无氧光合作用需要满足两个基本条件:一、处于海洋的表层,有足够的阳光射入;二、有充足的硫化物。在表层海水里,大部分情况下,硫化物就来自深层海水释放出的硫化氢气体。

(7)据图2推测,图中ATP合酶向细胞质基质转运H+的过程是_________(填写跨膜运输方式)。光合片层内腔中高浓度H+的形成原因包括______________和内腔中H2S分解产生H+
(8)下列有关绿硫细菌的叙述,正确的是____
A.绿硫细菌的光合色素分布于叶绿体类囊体薄膜上
B.绿硫细菌合成的有机物中稳定的化学能全部来自H2S中的化学能
C.绿硫细菌分解H2S产生H+相当于叶绿体中的暗反应
D.绿硫细菌光合作用过程中不产生O2

(9)绿硫细菌细胞中的RNA,其功能有_______(编号选填)。
①传递遗传信息②作为遗传物质③转运氨基酸④构成核糖体
昨日更新 | 1次组卷 | 1卷引用:上海市浦东新区华东师范大学第二附属中学2023-2024学年高一下学期5月月考生物试题
共计 平均难度:一般