属于尼伦伯格和马太的贡献是( )
A. 提出了3个碱基编码1个氨基酸的设想
B. 提出了DNA双螺旋模型
C. 第一个用实验证明遗传密码中3个碱基编码1个氨基酸
D. 破译了第一个遗传密码
高一生物选择题简单题
属于尼伦伯格和马太的贡献是( )
A. 提出了3个碱基编码1个氨基酸的设想
B. 提出了DNA双螺旋模型
C. 第一个用实验证明遗传密码中3个碱基编码1个氨基酸
D. 破译了第一个遗传密码
高一生物选择题简单题查看答案及解析
在克里克得出了3个碱基可以排列成1个遗传密码的实验结论后,科学们开始探索一个特定的遗传密码所对应的特定氨基酸究竟是哪一个。尼伦伯格和马太采用蛋白质的体外合成技术,在每一个试管中加入一种氨基酸,再加入除去了DNA和mRNA的细胞提取液,以及人工合成的多聚尿嘧啶核苷酸,结果在加入了苯丙氨酸的试管中出现了多聚苯丙氨酸的肽链。
(1)实验中多聚尿嘧啶核苷酸的作用是__________。
(2)细胞提取液为核实验具体提供了____________。
(3)实验中所用的细胞提取液需除去DNA和mRNA的原因是____________________。
(4)要确保实验结论的科学性,需设计对照实验。本题目所给实验中,对照实验是____________________。
(5)要想知道更多氨基酸的密码子,你如何改变上述实验?(简述)____________________。
(6)本实验所用的细胞提取液可以用大肠杆菌制备。请简述制备方法:
①对大肠杆菌进行震荡裂解;
②______________________________;
③______________________________。
经上述操作,得到了除去DNA和mRNA的细胞去液(大肠杆菌中mRNA约在30~60min内自行分解,因此操作中可不考虑)。
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下图是尼伦伯格和马太破译第一个遗传密码的实验,每支试管中加入了一种氨基酸,再加入除去了DNA和mRNA的细胞提取液,以及人工合成的RNA多聚尿嘧啶核苷酸。请根据分析回答下列问题:
(1)尼伦伯格和马太在本实验中采用了_________________________技术。
(2)在实验中除去细胞提取液中DNA和mRNA的目的是_________________________。
(3)本实验说明_________________________。
如果加入的是人工合成的RNA多聚鸟嘌呤核苷酸,加入的氨基酸不变,还能合成多聚苯丙氨酸吗?________,为什么?_________________________。
(4)密码子是指_________________________。mRNA的作用是_________________________。
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在遗传密码的探索历程中,克里克发现由3个碱基决定一个氨基酸。之后,尼伦伯格和马太采用了蛋白质体外合成技术,他们取四支试管,每支试管中分别加入一种氨基酸(丝氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸和半胱氨酸),再加入去除了DNA和mRNA的细胞提取液,以及人工合成的RNA多聚尿嘧啶核苷酸,结果加入苯丙氨酸的试管中出现了由苯丙氨酸构成的肽链。
(1)①实验中去除DNA和mRNA的目的是__________。②本实验的结论是_________。
(2)科学家根据分裂间期细胞的代谢情况,将它分为DNA合成前期(G1)、DNA合成期(S)和DNA合成后期(G2)。有实验表明,在洋葱根尖分生区细胞有丝分裂的过程中,G1和G2期的细胞质中mRNA含量较高,可以推测,此时功能活跃的非膜性细胞器是__________;而分裂期细胞质中mRNA明显减少,最可能的原因是_____________________________。
(3)遗传学家曾做过这样的实验:长翅果蝇幼虫正常培养的温度为250C,将其幼虫在350C -370C的温度下培养,则得到残翅果蝇。
①温度主要通过影响________来影响生物体内某些生化反应。
②正常温度下,这些残翅果蝇的后代仍然是长翅果蝇,其原因是________________。
③据此可以看出,生物体的性状与基因、环境的关系是___________________________。
(4)中心法则揭示了生物遗传信息传递与表达的过程,如图所示
①a过程称为_______,主要发生在真核生物的________(场所)。
②d过程称为_________,不是所有的RNA病毒都能发生该过程。
③写出正常人体内能发生的过程________。(用图中字母表示)
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下列关于细胞基因复制与表达的叙述,正确的是( )
A.一种密码子可以编码多种氨基酸
B.基因的内含子能翻译成多肽
C.编码区增加一个碱基对,只会改变肽链上的一个氨基酸
D.DNA分子经过复制后,子代DNA分子中(C+T)/(A+G)=1
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下列关于基因复制与表达的叙述,正确的是
A.一种密码子可以编码多种氨基酸
B.基因的内含子能翻译成多肽
C.编码区增加一个碱基对,只会改变肽链上的一个氨基酸
D. DNA分子经过复制后,子代DNA分子中(C+T)/(A+G)=1
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某实验小组想要制作一个含10个碱基对的DNA分子双螺旋结构模型,模型设定其中一条链所用的A、C、T、G碱基模型的数量比为1:2:3:4,则模型构建需要准备的C碱基模型的数量应为
A. 4个 B. 5 个 C. 6 个 D. 8 个
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下图是DNA分子某个片段示意图,相关叙述错误的是( )
A.图中的五碳糖是脱氧核糖,且属于单糖
B.科学家沃森和克里克提出DNA呈双螺旋结构
C.互补的碱基通过氢键连接,A和T之间有三个氢键
D.DNA分子双链按照反向平行方式盘旋,碱基对排列在内侧
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遗传密码的破译是生物学史上一个伟大的里程碑。自1953年DNA双螺旋结构模型提出以后,科学家就围绕遗传密码展开了全方位的探索,经过理论推测和实验证明,科学家于1965年破译了所有氨基酸的密码子。下面几种氨基酸的密码子:
a精氨酸:CGU、CGC、CGA、CGG、AGA、AGG; b缬氨酸:GUU、GUC、GUA、GUG;
c甘氨酸:GGU、GGC、GGA、GGG; d组氨酸:CAU、CAC;
e色氨酸:UGG; f甲硫氨酸:AUG。
(1)如果用含有C、U两种碱基相间排列的mRNA为模板合成蛋白质,那么合成的多肽应该有
种氨基酸组成。假若决定一个氨基酸的碱基是二个或四个,那么合成的多肽应该有 种氨基酸组成。
(2)如果将含A、C两种碱基的核苷酸以25%:75%的比例混合合成mRNA,那么合成的信使RNA含
有 种密码子,其中CAC理论上应占 。
(3)如果在基因的相关碱基序列中分别增加一个、二个、三个碱基,或者减少一个、二个、三个碱基,可推测,对蛋白质功能影响最小的最可能是 的情况。
(4)有一种六肽,当用化学方法将其降解后,得到了三种多肽,测得其中的三种多肽是:甲硫氨酸—组氨酸—色氨酸;精氨酸—缬氨酸—甘氨酸;甘氨酸—甲硫氨酸—组氨酸。则该六肽的氨基酸序列为 ,决定该六肽的mRNA最多可以有 种不同的碱基序列。
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依据中心法则,若原核生物中的DNA编码序列发生变化后,相应蛋白质的氨基酸序列不变,则该DNA序列的变化是
A.断裂 B.多个碱基增添
C.多个碱基缺失 D.碱基替换
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