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核酸结构与功能
一、填空题
1.病毒ΦX174及M13的遗传物质都是单链DNA。
2.AIDS病毒的遗传物质是单链RNA。
3.X射线分析证明一个完整的DNA螺旋延伸长度为??。
4.氢键负责维持A-T间〔或G-C间〕的亲和力
5.天然存在的DNA分子形式为右手B型螺旋。
二、选择题〔单项选择或多项选择〕
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和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别离得到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和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的复制是半保存的,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RNA
E.别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?〔?CD?〕
A.哺乳动物DNA约为45℃,因此发烧时体温高于42
B.依赖于A-T含量,因为A-T含量越高那么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〔ACE?〕。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〔AD〕。
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那么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这样的不规那么碱基配对
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〔ACE?〕。
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,那么双螺旋在扭转力的作用下,处于静止
B.在线性和环状DNA中均有发生。缠绕数的增加可被碱基配对的改变和氢键的增加所抑制
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和双螺旋轴的回转数的总和
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
8.以下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
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
11.DNA在中期染色体中压缩多少倍?〔E〕A.6倍B.10倍C.40倍D.240倍E.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.半保存复制的双螺旋结构C.保存复制的双螺旋结构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.半保存复制的双螺旋结构C.保存复制的双螺旋结构D.单链DNAE.以上都不正确
三、判断题
1.在高盐和低温条件下由DNA单链杂交形成的双螺旋表现出几乎完全的互补性,这一过程可看作是一个复性〔退火〕反响。〔X〕
2.单个核苷酸通过磷酸二酯键连接到DNA骨架上。(√)
3.DNA分子整体都具有强的负电性,因此没有极性。〔X〕
4.在核酸双螺旋〔如DNA〕中形成发夹环结构的频率比单链分子低。发夹结构的产生需要回文序列使双链形成对称的发夹,呈十字结构。(√)
5.病毒的遗传因子可包括1-300个基因。与生命有机体不同,病毒的遗传因子可能是DNA或RNA,〔但不可能同时兼有!〕因此DNA不是完全通用的遗传物质。(√)
6.一段长度100bp的
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