全国100所名校最新高考冲刺卷样卷一2023生物
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大一轮复学案答案精解精析2=300(个),则鸟嘌呤G=1000-300=700(个),第3次复制时需5B根据题意可知:BU可以与A配对,也可以和G配对,由于大肠要消耗G=22×700=2800(个),B错误,C正确。经3次复制后,8杆菌DNA上某个碱基位点已由A一T转变为A一BU,所以复制一次个子代DNA中都含4N,故其比例为1,D错误。会得到G-BU,复制第二次时会得到有G一C,所以至少需要经过25.C本实验运用了同位素示踪和密度梯度离心技术,并没有使用次复制后,才能实现该位点由A一BU转变为G一C,B正确。差速离心技术,A错误。①步骤处理后得到的DNA均含5N,对应的是a:②步骤处理后,依据半保留复制,DNA一条链含5N,一条第23讲基因的表达链含4N,均为中间带,对应b,即b管中大肠杆菌的DNA都既含考点5N,又含“N;③步骤处理后,一半的DNA只含4N,另一半的DNA1.核糖核苷酸U蛋白质氨基酸密码子核糖体遗传物质一条链含5N,一条链含“N,对应c,B错误,C正确。①②两步骤只2.DNA RNA DNA RNA能排除全保留方式复制,整个实验结果说明DNA的复制是半保留3.(1)DNA的一条链(2)细胞核叶绿体、线粒体(3)一条链复制,D错误核糖核苷酸RNA分子DNA6.D图2中,与60秒结果相比,120秒时有些短链片段连接成长链4.(1)mRNA (2)mRNA 3 (3)mRNA tRNA mRNA tRNA片段,所以短链片段减少了,A正确;DNA的半不连续复制使得一终止密码子脱离条子链连续形成,另一条子链不连续,即先形成短片段后再进行连教材基础诊断接,保证了DNA的两条链能够同时作为模板进行复制,B正确;”P1.×2./3.×4.×5.V6.×7.和H都具有放射性,脱氧核苷酸中含有H和P,故该实验可用2P教材深度拓展标记的脱氧核苷酸代替H标记的脱氧核苷酸,C正确;DNA连接1翻译生成的多肽链往往需进行加工修饰,甲硫氨酸在此过程中往缺陷的T4噬菌体内缺少DNA连接酶,复制形成的短链片段无法往会被剪切掉连接,故图2中的曲线峰值将向左移,D错误。2可以从增强密码子容错性的角度来解释,当密码子中有一个碱基7.C含有2n条染色体的生物体细胞,其染色体中DNA的两条链都改变时,由于密码子的简并,可能并不会改变其对应的氨基酸;也被标记,在不含标记的原料中进行有丝分裂,根据DNA的半保留可以从密码子的使用频率来考虑,当某种氨基酸使用频率高时,几复制原理可知,第一次分裂后期的细胞中有4条染色体,且均带种不同的密码子都编码同一种氨基酸可以保证翻译的速度。密码标记,A正确;第一次分裂结束后,每条染色体的DNA分子中均为子的统一性是指地球上几乎所有的生物都共用一套密码子,这一条链带标记而另一条链不带标记,DNA复制后两条姐妹染色单事实说明各种生物都有一定的亲缘关系或者说生命本质上是统体由一个着丝粒相连,因此第二次分裂中期每个细胞中有2条带一的标记的染色单体,B正确;第二次分裂后期着丝粒分裂,姐妹染色3.翻译过程中,核糖体在mRNA上移动并依次读取密码子进行肽链单体分离形成子染色体随机移向细胞两极,每个细胞中有2条带的合成,直到读取到mRNA上的终止密码子,合成才能终止。刚从标记的染色体,C错误;由于有丝分裂后期含有标记的姐妹染色单核糖体上脱落下来的只能称之为多肽,其必须经过一定的加工才体分离形成的子染色体随机移向两极,故第二次分裂结束后有的能成为具有特定功能的成熟蛋白质子细胞中可能不带有标记,D正确。关键能力·提升8.D精原细胞全部DNA中的一条单链被”P标记后置于不含”P1.A硒代半胱氨酸是最晚被发现的组成人体蛋白质的氨基酸,目的培养液中培养,经过减数分裂最终得到4个子细胞,由于DNA前发现组成人蛋白质的氨基酸有21种,A正确;在正常情况下,是半保留复制,细胞中DNA复制后每条染色体上有一条姐妹染色UGA是终止密码子,但在特殊情况下,UGA可以编码硒代半胱氨单体含”P,另一条姐妹染色单体不含”P,由于减数第一次分裂发酸,所以人类一定不决定氨基酸的终止密码子有2个,密码子共有生同源染色体分离,因此经过减数第一次分裂后得到的两个子细64种,B错误;根据碱基互补配对原则可知,如果mRNA上密码子胞均含有P,减数第二次分裂姐妹染色单体分离,形成的子染色是(5'-AUG-3'),则tRNA的反密码子是(3'-UAC-5'),C错误;密体随机移向两极,最终可能出现2个子细胞中含”P、2个不含”P码子的简并性是指绝大多数氨基酸都有几个密码子,所以密码子的情况,也可能出现3个子细胞中含”P、1个不含”P的情况,减数的简并性降低了基因突变的显现概率,D错误。第二次分裂后期细胞中一半染色体含”P,A、B、C正确,D错误。2.C由题图可知,位于tRNA上的反密码子CCI可以识别mRNA上考点真题演练的GGU、GGC、GGA三种不同的密码子,A正确:密码子和反密码1.C制作脱氧核苷酸时,需在脱氧核糖上连接磷酸和碱基,A错子的碱基之间通过氢键且按照碱基互补配对的原则结合,B正确:误;鸟嘌呤和胞嘧啶之间应有3个氢键,B错误:在DNA分子双链RNA和mRNA分子均由一条链组成,其中tRNA链经过折叠形成中,由于碱基互补配对原则,A=T,C=G,所以A+C=T+G,C正确;三叶草的叶形,其一端是携带氨基酸的部位,另一端是三个相邻的磷酸和脱氧核糖交替连接排列在主链的外侧,构成基本骨架,D碱基构成的反密码子,反密码子与mRNA上的密码子结合,C错错误。误;由题图可知,mRNA上的三种密码子CGU、GCC、GGA决定的2.B沃森和克里克以威尔金斯和其同事富兰克林提供的DNA衍射氨基酸均为甘氨酸,所以mRNA中的碱基改变不一定造成所编码图谱的有关数据为基础,推算出DNA分子呈螺旋结构;从查哥夫氨基酸的改变,D正确。那里得到腺嘌呤的量总是等于胸腺嘧啶的量,鸟嘌呤的量总是等3.D一个核糖体蛋白的mRNA分子上可相继结合多个核糖体,形于胞嘧啶的量,于是他们改变了碱基配对方式,让A与T配对,G成多聚核糖体,同时合成多条肽链,提高翻译效率,A正确:细胞中与C配对,构建出新的DNA模型。所以为该模型提供主要依据的有足够的RNA分子时,核糖体蛋白通常结合与其亲和力更强的是②③,故选B。rRNA分子,而不会结合自身mRNA分子,B正确;核糖体蛋白对自3.DDNA复制后的碱基组成和原有的DNA一样,碱基A仍约占身mRNA翻译产生抑制,抑制细胞合成过多的无法发挥作用的核32%,A正确;DNA分子中A和T约占64%,C和G约占36%,则C糖体蛋白,维持了RNA和核糖体蛋白数量上的衡,C正确;大肠约占18%,B正确;对于任何双链DNA分子来说,(A+G)/(T+C)=杆菌是原核生物,转录和翻译可以同时进行,D错误」1,C正确;一个细胞中RNA和DNA的碱基之间没有必要的数量溯源教材关系,被转录出的RNA和模板链基因中的碱基有对应的数量关(1)翻译是指游离在细胞质中的各种氨基酸,以mRNA为模板合成系,D错误。具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程(2)相同少量的mRNA分4.ADNA复制过程中,DNA聚合酶只能从引物的3'端开始连接脱子就可以迅速合成大量的蛋白质(3)内质网和高尔基体氧核苷酸,3'端是羟基末端,A选项正确,B、C选项不正确;解旋酶4.D题图中多个核糖体在一条mRNA上移动,合成多个相同的多的作用是使DNA的双链解开,DNA聚合酶的作用是将单个的脱氧肽链,保证了翻译的快速高效,A正确;由题图可知,原核细胞的核苷酸连到具有3'一OH末端的多核苷酸链上,D选项错误。mRNA不需要加工,可以进行边转录边翻译,真核细胞的初级转录521
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