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分子生物学单选多选附解答
(注:单项与多项)
1.证明DNA是遗传物质的两个关键性实验是:肺炎球菌在老鼠体内的毒性与T2噬菌体感染大肠杆菌。这两个实验中主要的论点证据是(C)。
A.从被感染的生物体内重新分离得到DNA作为疾病的致病剂B.DNA突变导致毒性丧失C.生物体吸收的外源DNA(而并非蛋白质)改变了其遗传潜能D.DNA是不能在生物体间转移的,因此它一定是一种非常保守的分子E.真核心生物、原核生物、病毒的DNA能相互混合并彼此替代
2.1953年Watson与Crick提出(A)。A.多核苷酸DNA链通过氢键连接成一个双螺旋B.DNA的复制是半保留的,常常形成亲本-子代双螺旋杂合链C.三个连续的核苷酸代表一个遗传密码D.遗传物质通常是DNA而非RNAE.分离到回复突变体证明这一突变并非是一个缺失突变
3.DNA双螺旋的解链或变性打断了互补碱基间的氢键,并因此改变了它们的光吸收特性。以下哪些是对DNA的解链温度的正确描述?(C、D)A.哺乳动物DNA约为45℃,因此发烧时体温高于42℃是十分危险的B.依赖于A-T含量,因为A-T含量越高则双链分开所需要的能量越少C.是双链DNA中两条单链分开过程中温度变化范围的中间值D.可通过碱基在260nm的特征吸收峰的改变来确定E.就是单链发生断裂(磷酸二酯键断裂)时的温度
4.DNA的变性(A、C、E)。A.包括双螺旋的解链 B.可以由低温产生C.是可逆的 D.是磷酸二酯键的断裂E.包括氢键的断裂
5.在类似RNA这样的单链核酸所表现出的“二级结构”中,发夹结构的形成(A、D)。A.基于各个片段间的互补,形成反向平行双螺旋B.依赖于A-U含量,因为形成的氢键越少则发生碱基配对所需的能量也越少C.仅仅当两配对区段中所有的碱基均互补时才会发生D.同样包括有像G-U这样的不规则碱基配对E.允许存在几个只有提供过量的自由能才能形成碱基对的碱基
6.DNA分子中的超螺旋(A、C、E)。A.仅发生于环状DNA中。如果双螺旋在围绕其自身的轴缠绕后(即增加缠绕数)才闭
合,则双螺旋在扭转力的作用下,处于静止
B.在线性与环状DNA中均有发生。缠绕数的增加可被碱基配对的改变与氢键的增加所抑制
C.可在一个闭合的DNA分子中形成一个左手双螺旋。负超螺旋是DNA修饰的前提,为酶接触DNA提供了条件
D.是真核生物DNA有比分裂过程中固缩的原因
E.是双螺旋中一条链绕另一条链的旋转数与双螺旋轴的回转数的总与
7.DNA在10nm纤丝中压缩多少倍?(A)A.6倍 B.10倍 C.40倍 D.240倍
E.1000倍 F.10000倍
8.下列哪一条适用于同源染色单体?(D)A.有共同的着丝粒
B.遗传一致性C.有丝分列后期彼此分开D.两者都按照同样的顺序,分布着相同的基因,但可具有不同的等位基因E.以上描述中,有不止一种特性适用同源染色单体
9.DNA在30nm纤丝中压缩多少倍?(C)A.6倍 B.10倍 C.40倍 D.240倍
E.1000倍 F.10000倍
10.DNA在染色体的常染色质区压缩多少倍?(E)A.6倍 B.10倍 C.40倍 D.240倍
E.1000倍 F.10000倍
11.DNA在中期染色体中压缩多少倍?(F)A.6倍 B.10倍 C.40倍 D.240倍
E.1000倍 F.10000倍
12.分裂间期的早期,DNA处于(A)状态。 A.单体连续的线性双螺旋分子
B.半保留复制的双螺旋结构C.保留复制的双螺旋结构
D.单链DNAE.以上都不正确
13.分裂间期S期,DNA处于(B)状态。A.单体连续的线性双螺旋分子 B.半保留复制的双螺旋结构C.保留复制的双螺旋结构
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