- DNA分子的结构
- 共328题
如图所示为DNA分子结构模式图,请据图回答下列问题.
(1)组成DNA的基本单位是[______]______.它由1______、2______和含氮碱基三部分组成.
(2)若3为胞嘧啶,则4应是______.两者之间通过______键相连.
(3)图中8示意的是一条______的片段.与另一条片段的位置关系是______.
(4)构成DNA分子的碱基有______种,但由于______的排列顺序的千变万化,因此构成了DNA分子的多样性.
正确答案
解:(1)组成DNA的基本单位是5脱氧核苷酸,它是由1磷酸、2脱氧核糖和含氮碱基三部分组成.
(2)若3为胞嘧啶,根据碱基互补配对原则,4应是鸟嘌呤;双链的碱基之间通过氢键键相连.
(3)图中8是一条脱氧核苷酸链的片段.在双链DNA分子中,两条脱氧核苷酸链反向平行构成双螺旋结构.
(4)构成DNA分子的碱基有4种(A、C、G、T),但由于碱基对(脱氧核苷酸)的排列顺序的千变万化,因此构成了DNA分子的多样性.
故答案为:
(1)[5]脱氧核苷酸 磷酸 脱氧核糖
(2)鸟嘌呤 氢键
(3)脱氧核苷酸链 反向平行
(4)4 碱基对(脱氧核苷酸)
解析
解:(1)组成DNA的基本单位是5脱氧核苷酸,它是由1磷酸、2脱氧核糖和含氮碱基三部分组成.
(2)若3为胞嘧啶,根据碱基互补配对原则,4应是鸟嘌呤;双链的碱基之间通过氢键键相连.
(3)图中8是一条脱氧核苷酸链的片段.在双链DNA分子中,两条脱氧核苷酸链反向平行构成双螺旋结构.
(4)构成DNA分子的碱基有4种(A、C、G、T),但由于碱基对(脱氧核苷酸)的排列顺序的千变万化,因此构成了DNA分子的多样性.
故答案为:
(1)[5]脱氧核苷酸 磷酸 脱氧核糖
(2)鸟嘌呤 氢键
(3)脱氧核苷酸链 反向平行
(4)4 碱基对(脱氧核苷酸)
如图为大肠杆菌中DNA分子结构的一条脱氧核苷酸长链.请根据图回答下面的问题.
(1)一分子的脱氧核糖核苷酸可降解成一分子的[1]磷酸、一分子的[2]______、一分子的[3]______.
(2)如果3为C,那么1、2、3结合在一起的结构的中文名称为______
(3)RNA中特有的碱基为______(可用字母表示)含有的五碳糖为______.
正确答案
解:(1)由以上分析可知,1是磷酸、2是脱氧核糖(五碳糖)、3是碱基,1、2和3结合在一起构成脱氧核苷酸.
(2)如果3为C,那么1、2、3结合在一起的结构的中文名称为胞嘧啶脱氧核苷酸.
(3)RNA中特有的碱基为尿嘧啶,含有的五碳糖为核糖.
故答案为:
(1)五碳糖 含氮碱基
(2)胞嘧啶脱氧核苷酸
(3)尿嘧啶
(4)核糖
解析
解:(1)由以上分析可知,1是磷酸、2是脱氧核糖(五碳糖)、3是碱基,1、2和3结合在一起构成脱氧核苷酸.
(2)如果3为C,那么1、2、3结合在一起的结构的中文名称为胞嘧啶脱氧核苷酸.
(3)RNA中特有的碱基为尿嘧啶,含有的五碳糖为核糖.
故答案为:
(1)五碳糖 含氮碱基
(2)胞嘧啶脱氧核苷酸
(3)尿嘧啶
(4)核糖
真核细胞的基因由编码区和非编码区两部分组成(如图1所示),其中编码区包括能够编码蛋白质的序列(外显子)和一般不能够编码蛋白质的序列(内含子).在真核细胞基因表达时,首先由DNA转录出前驱mRNA,然后经过裁接(将内含子的转录部分切除并将外显子的转录部分连接起来)才能形成成熟的mRNA.但在裁按时有可能会发生选择性裁接(在裁接时可能会同时切除某一个或几个外显子的转录部分,即形成不同的裁接形式)和RNA编辑(将前驱mRNA上的核苷酸序列加以修改,包括碱基置换或碱基增减).选择性裁缓和RNA编辑的存在,进一步增加了蛋白质结构和功能的多样性.
(1)由于DNA分于的双链靠碱基之间的氢键相结台,因而增强了DNA分子结构的稳定性.下列双链DNA结构在复制时,最不容易解旋的是______
A.ACATGCAGTG B.GAATGCATTG C.GCATGCAGTG
TGTACGTCAC CTTACGTAAC CGTACGTCAC
(2)选择性裁接和RNA编辑作用发生在细胞中的______(部位).
(3)人的apoB基因在肝细胞中表达出apoB-100蛋白质(数字表示该蛋白质含有的氨基酸数),但是在小肠细胞中,apoBmRNA上靠近中间位置的某一个“-CAA”密码子上的“C”被编辑为“U”,因此只能表达出apoB-50蛋白质.则下列有关分析中正确的是______(不定项选择)
A、apoB基因含有606个脱氧核苷酸:
B、apoB基因在肝细胞中转录的mRNA长度约是小肠细胞中转录的mRNA长度的2倍:
C、apoB-100蛋白质和apoB-50蛋白质有50个氨基酸完全一样;
D、apoB-100蛋白质和apoB-50蛋向质都是apoB基因的表达产物;
E、apoB-50蛋白质的产生是因为apoB基因在转录时发生选择性裁接的结果.
(4)已知BamH I与Bglll的识别序列及切割位点如图2所示,用这两种酶和DNA连接酶对一段含有数个BamH I和Bgl II识别序列的DNA分子进行反复的切割、连接操作,若干循环后“AGATCC∥TCTAGG”和______序列明显增多,该过程中DNA连接酶催化______键的形成.
正确答案
解:(1)DNA分子内部碱基之间通过氢键相连接,其中A和T之间有2个氢键,C和G之间有3个氢键,所以DNA分子中C和G的含量越多,其分子结构越稳定.故选:C.
(2)裁剪时有可能会发生选择性裁接和RNA编辑,而裁剪就是对mRNA分子进行加工,mRNA的合成和加工都发生在细胞核中,因此选择性裁接和RNA编辑作用发生在细胞核中.
(3)A、人体基因的编码区分为外显子和内含子,其中只有外显子能编码蛋白质,apoB-100蛋白质含有100个氨基酸,因此apoB基因至少含有脱氧核苷酸数为100×6=600个,A错误;
B、apoB基因在肝细胞中转录的mRNA长度和在小肠细胞中转录的mRNA长度相等,B错误;
C、人的apoB基因在肝细胞中表达出apoB-100蛋白质,但在小肠细胞中,apoBmRNA上靠近中间位置的某一个“-CAA”密码子上的“C”被编辑为“U”,则相应的密码子变为终止密码子,因此只能表达出apoB-50蛋白质,所以apoB-100蛋白质前50个氨基酸和apoB-50蛋白质一样,C正确;
D、人的apoB基因在肝细胞中表达出apoB-100蛋白质,但在小肠细胞中表达出apoB-50蛋向质,因此apoB-100蛋白质和apoB-50蛋白质都是apoB基因的表达产物,D正确;
E、apoB-50蛋白质的产生是因为apoBmRNA上靠近中间位置的某一个“-CAA”密码子上的“C”被编辑为“U”的结果,E错误.
故选:CD.
(4)已知BamH I的识别序列为AGATCT∥TCTAGA,Bglll的识别序列为GGATCC∥CCTAGG,用这两种酶和DNA连接酶对一段含有数个BamH I和Bgl II识别序列的DNA分子进行反复的切割、连接操作,若干循环后“AGATCC∥TCTAGG”和GGATCT∥CCTAGA序列明显增多,该过程中DNA连接酶催化磷酸二酯键的形成.
故答案为:
(1)C
(2)细胞核
(3)CD
(4)GGATCT∥CCTAGA 磷酸二酯键
解析
解:(1)DNA分子内部碱基之间通过氢键相连接,其中A和T之间有2个氢键,C和G之间有3个氢键,所以DNA分子中C和G的含量越多,其分子结构越稳定.故选:C.
(2)裁剪时有可能会发生选择性裁接和RNA编辑,而裁剪就是对mRNA分子进行加工,mRNA的合成和加工都发生在细胞核中,因此选择性裁接和RNA编辑作用发生在细胞核中.
(3)A、人体基因的编码区分为外显子和内含子,其中只有外显子能编码蛋白质,apoB-100蛋白质含有100个氨基酸,因此apoB基因至少含有脱氧核苷酸数为100×6=600个,A错误;
B、apoB基因在肝细胞中转录的mRNA长度和在小肠细胞中转录的mRNA长度相等,B错误;
C、人的apoB基因在肝细胞中表达出apoB-100蛋白质,但在小肠细胞中,apoBmRNA上靠近中间位置的某一个“-CAA”密码子上的“C”被编辑为“U”,则相应的密码子变为终止密码子,因此只能表达出apoB-50蛋白质,所以apoB-100蛋白质前50个氨基酸和apoB-50蛋白质一样,C正确;
D、人的apoB基因在肝细胞中表达出apoB-100蛋白质,但在小肠细胞中表达出apoB-50蛋向质,因此apoB-100蛋白质和apoB-50蛋白质都是apoB基因的表达产物,D正确;
E、apoB-50蛋白质的产生是因为apoBmRNA上靠近中间位置的某一个“-CAA”密码子上的“C”被编辑为“U”的结果,E错误.
故选:CD.
(4)已知BamH I的识别序列为AGATCT∥TCTAGA,Bglll的识别序列为GGATCC∥CCTAGG,用这两种酶和DNA连接酶对一段含有数个BamH I和Bgl II识别序列的DNA分子进行反复的切割、连接操作,若干循环后“AGATCC∥TCTAGG”和GGATCT∥CCTAGA序列明显增多,该过程中DNA连接酶催化磷酸二酯键的形成.
故答案为:
(1)C
(2)细胞核
(3)CD
(4)GGATCT∥CCTAGA 磷酸二酯键
如图表示某大肠杆菌DNA分子结构的片段:
(1)图中1表示______,2表示______.1、2、3结合在一起的结构叫______.
(2)3代表的一类物质有______种,中文名称分别是______.
(3)DNA分子中3与4是通过______连接起来的.
(4)DNA水解的产物有______种,彻底水解的产物有______种.
(5)假定该大肠杆菌含14N的DNA相对分子质量为a,若将其长期培养在含15N的培养基中,便得到含15N的DNA,相对分子质量为b.现将含15N的DNA分子的大肠杆菌再培养在含14N的培养基中,子一代的相对分子质量平均为______,子二代的相对分子质量平均为______.
正确答案
解:(1)分析题图控制,1是磷酸、2是脱氧核糖,3是碱基,1、2、3结合在一起形成了DNA的基本组成单位脱氧核糖核苷酸.
(2)分析题图可知,3与4之间的氢键有3个,因此3与4是G、C碱基对,所以3可能是胞嘧啶C或鸟嘌呤G.
(3)已知DNA分子中3与4是G、C碱基对,它们之间是通过氢键连接起来的.
(4)DNA水解的产物有4种脱氧核苷酸,彻底水解的产物有6种,包括磷酸、脱氧核糖和4种碱基.
(5)只含14N的DNA的相对分子质量为a,所以含有14N的每条链相对分子质量为,只含15N的DNA的相对分子质量为b,所以含有15N的每条链相对分子质量为
,将只含15N的DNA培养到含14N的培养基中,根据半保留复制原则,子一代DNA分子中一条是14N链,一条是15N链,所以子一代DNA的平均相对分子质量为
.子二代共有4个DNA分子,含有15N的链为2条,含有14N链为6条,所以总相对分子质量为b+3a,故每个DNA的平均相对分子质量为
.
故答案是:
(1)磷酸 脱氧核糖 脱氧核糖核苷酸
(2)2 鸟嘌呤、胞嘧啶
(3)氢键
(4)4 6
(5)
解析
解:(1)分析题图控制,1是磷酸、2是脱氧核糖,3是碱基,1、2、3结合在一起形成了DNA的基本组成单位脱氧核糖核苷酸.
(2)分析题图可知,3与4之间的氢键有3个,因此3与4是G、C碱基对,所以3可能是胞嘧啶C或鸟嘌呤G.
(3)已知DNA分子中3与4是G、C碱基对,它们之间是通过氢键连接起来的.
(4)DNA水解的产物有4种脱氧核苷酸,彻底水解的产物有6种,包括磷酸、脱氧核糖和4种碱基.
(5)只含14N的DNA的相对分子质量为a,所以含有14N的每条链相对分子质量为,只含15N的DNA的相对分子质量为b,所以含有15N的每条链相对分子质量为
,将只含15N的DNA培养到含14N的培养基中,根据半保留复制原则,子一代DNA分子中一条是14N链,一条是15N链,所以子一代DNA的平均相对分子质量为
.子二代共有4个DNA分子,含有15N的链为2条,含有14N链为6条,所以总相对分子质量为b+3a,故每个DNA的平均相对分子质量为
.
故答案是:
(1)磷酸 脱氧核糖 脱氧核糖核苷酸
(2)2 鸟嘌呤、胞嘧啶
(3)氢键
(4)4 6
(5)
如图是DNA片段的结构图,请据图回答:
(1)图甲是DNA片段的______结构,图乙是DNA片段的______结构.
(2)填出图中部分结构的名称:[2]______、[3]______、[5]______.
(3)从图中可以看出DNA分子中的两条链是由______和______交替连接构成的.
(4)连接碱基对的[7]是______,碱基配对的方式如下:即______与______配对;______与______配对.
(5)从图甲可以看出组成DNA分子的两条链的方向是______的,从图乙可以看出组成DNA分子的两条链相互缠绕成______结构.
正确答案
解:(1)分析题图可知,甲是DNA分子的平面结构,乙是DNA分子的空间结构.
(2)分析题图可知,2是DNA分子的一条脱氧核糖核苷酸链,3是脱氧核糖,5由脱氧核糖、腺嘌呤碱基和磷酸组成,是腺嘌呤脱氧核糖核苷酸.
(3)DNA分子的两条链的磷酸和脱氧核糖交替连接排列在外侧,构成基本骨架.
(4)DNA分子之间的碱基通过氢键连接成碱基对,7为碱基对之间的氢键;DNA分子中碱基对的配对方式是A与T配对,G与C配对.
(5)图甲可以看出组成DNA分子的两条链是反向平行的,DNA分子的空间结构是规则的双螺旋结构.
故答案为:
(1)平面 空间
(2)一条脱氧核糖核苷酸链 脱氧核糖 腺嘌呤脱氧核糖核苷酸
(3)脱氧核糖 磷酸
(4)氢键 A T G C
(5)反向平行 反向平行
解析
解:(1)分析题图可知,甲是DNA分子的平面结构,乙是DNA分子的空间结构.
(2)分析题图可知,2是DNA分子的一条脱氧核糖核苷酸链,3是脱氧核糖,5由脱氧核糖、腺嘌呤碱基和磷酸组成,是腺嘌呤脱氧核糖核苷酸.
(3)DNA分子的两条链的磷酸和脱氧核糖交替连接排列在外侧,构成基本骨架.
(4)DNA分子之间的碱基通过氢键连接成碱基对,7为碱基对之间的氢键;DNA分子中碱基对的配对方式是A与T配对,G与C配对.
(5)图甲可以看出组成DNA分子的两条链是反向平行的,DNA分子的空间结构是规则的双螺旋结构.
故答案为:
(1)平面 空间
(2)一条脱氧核糖核苷酸链 脱氧核糖 腺嘌呤脱氧核糖核苷酸
(3)脱氧核糖 磷酸
(4)氢键 A T G C
(5)反向平行 反向平行
图为DNA分子平面结构模式图.请回答下列问题:
(1)图中1表示______,2表示______,1、2、3结合在一起的结构叫______.
(2)若4表示鸟嘌呤,则3表示______(填写中文名称).
(3)DNA分子中3与4是通过______连接起来的.
正确答案
解:(1)由以上分析可知,图中1表示磷酸,2表示脱氧核糖,1、2、3结合在一起构成脱氧核苷酸.
(2)若4表示鸟嘌呤,根据碱基互补配对原则,3表示胞嘧啶.
(3)DNA分子两条链之间的碱基通过氢键连接.
故答案为:
(1)磷酸 脱氧核糖 脱氧核苷酸
(2)胞嘧啶
(3)氢键
解析
解:(1)由以上分析可知,图中1表示磷酸,2表示脱氧核糖,1、2、3结合在一起构成脱氧核苷酸.
(2)若4表示鸟嘌呤,根据碱基互补配对原则,3表示胞嘧啶.
(3)DNA分子两条链之间的碱基通过氢键连接.
故答案为:
(1)磷酸 脱氧核糖 脱氧核苷酸
(2)胞嘧啶
(3)氢键
如图是在某个生物体内发现的两种有机小分子甲、乙,其结构如下,请回答下列问题:
(1)该生物______(填“可能”或“不可能”)是病毒.
(2)ATP分子经水解脱去三个磷酸基团后含______(填“甲”或“乙”)分子.
(3)甲参与形成的生物大分子能被______可染成______色,在该生物的细胞中甲参与形成的生物大分子主要有______(至少写出三种).在其形成的生物大分子中相邻两个碱基之间依次由______连接.
正确答案
解:(1)甲是核糖,是RNA的组成成分,乙是脱氧核糖,是DNA的组成成分,说明该生物含有DNA和RNA,而病毒只含有一种核酸,因此该生物不可能是病毒.
(2)ATP分子脱去3个磷酸基团后是腺嘌呤核糖核苷(核糖+腺嘌呤),可见含有甲.
(3)甲参与合成的生物大分子是RNA,可被吡罗红染成红色.RNA有三种,即mRNA、tRNA、rRNA;RNA一般为单链结构,在RNA分子中,相邻的两个碱基之间通过核糖、磷酸、核糖相连接.
故答案为:
(1)不可能
(2)甲
(3)吡罗红(有错别字不给分) 红 mRNA tRNA rRNA 核糖、磷酸、核糖
解析
解:(1)甲是核糖,是RNA的组成成分,乙是脱氧核糖,是DNA的组成成分,说明该生物含有DNA和RNA,而病毒只含有一种核酸,因此该生物不可能是病毒.
(2)ATP分子脱去3个磷酸基团后是腺嘌呤核糖核苷(核糖+腺嘌呤),可见含有甲.
(3)甲参与合成的生物大分子是RNA,可被吡罗红染成红色.RNA有三种,即mRNA、tRNA、rRNA;RNA一般为单链结构,在RNA分子中,相邻的两个碱基之间通过核糖、磷酸、核糖相连接.
故答案为:
(1)不可能
(2)甲
(3)吡罗红(有错别字不给分) 红 mRNA tRNA rRNA 核糖、磷酸、核糖
如图是某核苷酸链示意图,据图回答问题:
Ⅰ.(1)1、2、3的名称分别是______、______、______.
(2)4代表______,一个DNA分子通常由______条5构成.
Ⅱ.请回答以下有关细胞组成的问题.
(1)细胞中含有氮元素的生物大分子是______
A.核苷酸和糖原 B.胰岛素和核酸
C.氨基酸和胰高血糖素D.血红蛋白和纤维素
(2)细胞中的糖类可以分为3类,其中不能水解的糖是______,完全由葡萄糖缩合而成的二糖是______.
(3)构成细胞膜的脂质是______和______.
正确答案
解:Ⅰ.(1)图中1为磷酸,2为脱氧核糖,3为胞嘧啶.
(2)4为胞嘧啶脱氧核苷酸;5为脱氧核苷酸链,一个DNA分子通常由2条链构成.
Ⅱ.(1)A、糖原的组成元素只有C、H、O,不含N元素,A错误;
B、胰岛素的组成元素为C、H、O、N等,核酸的组成元素为C、H、O、N、P,两者都含有N元素,B正确;
C、氨基酸和胰高血糖素的组成元素为C、H、O、N等,但氨基酸属于小分子物质,C错误;
D、纤维素的组成元素只有C、H、O,不含N元素,D错误.
故选:B.
(2)细胞中的糖类可以分为单糖、二糖、多糖,其中单糖是不能水解的糖;麦芽糖是由两分子葡萄糖缩合而成的二糖.
(3)构成细胞膜的脂质是磷脂和胆固醇.
故答案为:
Ⅰ.(1)磷酸 脱氧核糖 胞嘧啶
(2)胞嘧啶脱氧核苷酸 2
Ⅱ.(1)B
(2)单糖 麦芽糖
(3)磷脂 胆固醇
解析
解:Ⅰ.(1)图中1为磷酸,2为脱氧核糖,3为胞嘧啶.
(2)4为胞嘧啶脱氧核苷酸;5为脱氧核苷酸链,一个DNA分子通常由2条链构成.
Ⅱ.(1)A、糖原的组成元素只有C、H、O,不含N元素,A错误;
B、胰岛素的组成元素为C、H、O、N等,核酸的组成元素为C、H、O、N、P,两者都含有N元素,B正确;
C、氨基酸和胰高血糖素的组成元素为C、H、O、N等,但氨基酸属于小分子物质,C错误;
D、纤维素的组成元素只有C、H、O,不含N元素,D错误.
故选:B.
(2)细胞中的糖类可以分为单糖、二糖、多糖,其中单糖是不能水解的糖;麦芽糖是由两分子葡萄糖缩合而成的二糖.
(3)构成细胞膜的脂质是磷脂和胆固醇.
故答案为:
Ⅰ.(1)磷酸 脱氧核糖 胞嘧啶
(2)胞嘧啶脱氧核苷酸 2
Ⅱ.(1)B
(2)单糖 麦芽糖
(3)磷脂 胆固醇
如图所示DNA分子平面结构图,回答下列问题:
(1)写出图中各编号的中文名称:1、______2、______3、______4、______5、______6、______.
(2)图中5是连接碱基对的______结构,其在______酶作用下断开裂,形成碱基对是时遵循______.
(3)自然界中生物种类多样性的最根本原因是______.
(4)DNA分子复制的特点______、______.
正确答案
解:(1)由题图可知,1是脱氧核糖,2是胞嘧啶碱基,3是磷酸,4是胞嘧啶脱氧核苷酸,5是氢键,6是腺嘌呤碱基.
(2)图中5是连接碱基对的氢键,其在解旋酶作用下断开裂,形成碱基对是时遵循碱基互补配对原则.
(3)基因指导蛋白质的合成,自然界中生物种类多样性的最根本原因是基因的多样性.
(4)DNA分子复制的特点为边解旋边复制、半保留复制
故答案为:
(1)脱氧核糖 胞嘧啶 磷酸 胞嘧啶脱氧核苷酸 氢键 腺嘌呤
(2)氢键 解旋 碱基互补配对原则
(3)基因的多样性
(4)边解旋边复制 半保留复制
解析
解:(1)由题图可知,1是脱氧核糖,2是胞嘧啶碱基,3是磷酸,4是胞嘧啶脱氧核苷酸,5是氢键,6是腺嘌呤碱基.
(2)图中5是连接碱基对的氢键,其在解旋酶作用下断开裂,形成碱基对是时遵循碱基互补配对原则.
(3)基因指导蛋白质的合成,自然界中生物种类多样性的最根本原因是基因的多样性.
(4)DNA分子复制的特点为边解旋边复制、半保留复制
故答案为:
(1)脱氧核糖 胞嘧啶 磷酸 胞嘧啶脱氧核苷酸 氢键 腺嘌呤
(2)氢键 解旋 碱基互补配对原则
(3)基因的多样性
(4)边解旋边复制 半保留复制
(2015秋•南安市校级期中)图为DNA分子结构模式图,请据图回答下列问题:
(1)图中1表示______,2表示______,4的名称是______.
(2)该图中有脱氧核苷酸______种.从图中可知DNA分子的基本骨架是由______连接排列而成.
(3)DNA分子中两条长链上的碱基通过______连接成碱基对,碱基遵循______原则,其特定的排列顺序构成了DNA分子的______性.
(4)已知在双链DNA分子中的一条单链中=m,另一条互补链中这种比例是______,这个比例关系在整个DNA分子中是______.如果DNA分子一条链中A占15%,互补链中的A占25%,则在整个DNA分子中A占______.
正确答案
解:(1)图中1表示磷酸,2表示脱氧核糖,4是胞嘧啶脱氧核苷酸.
(2)该图中有4种脱氧核苷酸.DNA分子的基本骨架是由磷酸和脱氧核糖交替排列连接排列而成.
(3)DNA分子中两条长链上的碱基通过氢键连接成碱基对,碱基遵循碱基互补配对原则,其特定的排列顺序构成了DNA分子的特异性.
(4)DNA分子一条链中(A+G)与(T+C)的比值与互补链中的该种碱基的比值互为倒数,在整个双链中该比值等于1;已知在双链DNA分子中的一条单链中=m,另一条互补链中这种比例是
,这个比例关系在整个DNA分子中是1.双链DNA分子中,A=(A1+A2)÷2,如果DNA分子一条链中A占15%,互补链中的A占25%,则在整个DNA分子中A占20%.
故答案为:
(1)磷酸 脱氧核糖 胞嘧啶脱氧核苷酸
(2)4 磷酸和脱氧核糖交替排列
(3)氢键 碱基互补配对 特异
(4) 1 20%
解析
解:(1)图中1表示磷酸,2表示脱氧核糖,4是胞嘧啶脱氧核苷酸.
(2)该图中有4种脱氧核苷酸.DNA分子的基本骨架是由磷酸和脱氧核糖交替排列连接排列而成.
(3)DNA分子中两条长链上的碱基通过氢键连接成碱基对,碱基遵循碱基互补配对原则,其特定的排列顺序构成了DNA分子的特异性.
(4)DNA分子一条链中(A+G)与(T+C)的比值与互补链中的该种碱基的比值互为倒数,在整个双链中该比值等于1;已知在双链DNA分子中的一条单链中=m,另一条互补链中这种比例是
,这个比例关系在整个DNA分子中是1.双链DNA分子中,A=(A1+A2)÷2,如果DNA分子一条链中A占15%,互补链中的A占25%,则在整个DNA分子中A占20%.
故答案为:
(1)磷酸 脱氧核糖 胞嘧啶脱氧核苷酸
(2)4 磷酸和脱氧核糖交替排列
(3)氢键 碱基互补配对 特异
(4) 1 20%
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