2018年高考生物第二轮总复习讲义:第3讲生物学中经典科学实验中的方法与技术经典精讲

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1、第3讲生物学中经典科学实验中的方法与技术经典精讲金题精讲题一:下列有关科学家实验研究的叙述中,错误的是()实验材料实验过程实脸结果与结论AR型和S将R空活苗与9型苗的“DNA+DNA水解胯泯合物”培养只生长R空苗■说明DNA破水律坊.it失去道传效应B噬苗体和用含标记的噬请休去感染普通的大肠杆笫短时间保温禹心茨得的上清液中的放射性很离.说明DNA是通传物膜C烟草花叶革用从烟草花叶病琢分离出的RNA侵變烟草烟苹感染出观病斑.说明烟草花叶病*的RNA可能是這传物质D丸肠杆苗将已用"N标记DNA的大肠林前培养在普通(,4N)培养基中经三次分级后.含"N的DNA占D

2、NA总數的1/4»说明DNA分子的复制方式是半保餌复制题二:1952年“噬菌体小组”的赫尔希和蔡斯研究了噬菌体的责口质和DNA在侵染细菌过程中的功能,实验数据如图所示,下列说法不正确的是()A.细胞外的32P含量有30%,原因是有部分标记的噬菌体还没有侵染细菌或由于侵染时间过长,部分子代噬菌体从细菌中释放出来B.实验结杲表明当搅拌时间足够长以后,上清液中的3乜和F分别占初始标记噬菌体放射性的80%和30%C.图中被侵染细菌的存活率始终保持在100%,说明细菌没有裂解D.噬菌体侵染大肠杆菌的时间要适宜,时间过长,子代噬菌体从大肠杆菌体内释放出来,会使细胞外32

3、P含量增高题三:约翰•徳柯尔在1955年观察到烟草叶在光照突然停止Z后释放出大量的二氧化碳。后来发现烟草叶肉细胞在光照下除进行光合作用外,还可以消耗02、ATP、NADPH,将部分C5分解并释放CO2,“光呼吸”由此得名。图甲表示烟草叶片在光照下和遮光后释放CO2的速率,乙图和丙图分别表示不同的浓度对烟草植株的影响(不考虑温度的影响,气孔导度大小与气孔的开放程度正相关)。A遮光BCJ买同00浮空1086420-2?ulcululo.w«如来0(1)用甲图川的图形面积表示遮光前烟草叶片总光合作用吸收C02量:O(2)研究表明,催化C5与C02结合与催化C5与0

4、2结合的是同一种酶,并且该酶的活性中心不能分辨co2与02,据此推测适当捉高co2浓度,对光呼吸的效应是(填:“促进”或“抑制”)。(3)0.1pmol-L'1的+处理使烟草叶片净光合速率大于对照,根据丙图曲线分析,可能的原因。此外,研究表明低浓度Ci?+还能促进叶片光合色素的形成,有利于,从而提高光合作用速率。(4)根据甲、乙和丙图综合分析,乙图中光照强度大于1800nmol・亦2・八时净光合速率下降的主要原因是,提出一条在此条件下提高烟草净光合速率的措施:o题四:为确定遗传信息从DNA传递给蛋白质的中间载体,科学家们做了如下研究。(1)依据真核细胞中位于

5、细胞核内,而蛋白质合成在核糖体上这一事实,科学家推测存在某种“信使”分子,能将遗传信息从细胞核携帯到细胞质中。(2)对于“信使”有两种不同假说。假说一:核糖体RNA可能就是信息的载体;假说二:另有一种RNA(称为mRNA)作为遗传信息传递的信使。若假说一成立,则细胞内应该有许多(填“相同”或“不同”)的核糖体。若假说二成立,则mRNA应该与细胞内原有的结合,并指导蛋白质合成。(3)研究发现噬菌体侵染细菌后,细菌的蛋白质合成立即停止,转而合成噬菌体的蛋白质,在此过程中,细菌细胞内合成了新的噬菌体RNA。为确定新合成的噬菌体RNA是否为“信使”,科学家们进一步实

6、验。®15nh4ci和】叱■葡萄糠作为培养基中的和碳源來培养细菌,细菌利用它们合成等生物大分子。经过若干代培养后,获得具有“重”核糖体的“重”细菌。②将这些“重”细菌转移到含14nh4ci和葡萄糖的培养基上培养,用噬菌体侵染这些细菌,该培养基屮加入32P标记的核糖核昔酸为作为原料,以标记所有新和成的噬菌体RNAo③将上述被侵染后裂解的细菌进行密度梯度离心,结果如下图所示。由图可知,大肠杆菌被侵染后(填“合成了”或“没有合成”)新的核糖体,这一结果否定假说一。32P标记仅出现在离心管,说明与“重”核糖体相结合,为假说二提供了证据。菌体ARNA/(MP)J底

7、部顶部离心管中的位置(4)若要证明新合成的噬菌体RNA为“信使”,还需要进行两组实验,请选择下列序号填入表格。①将新合成的噬菌体RNA与细菌DNA混合②将新合成的噬菌体RNA与噬菌体DNA混合③出现DNA-RNA杂交现象④不出现DNA-RNA杂交现象组别实脸处理预期结杲12第3讲生物学中经典科学实验中的方法与技术经典精讲题一:B题二:A题三:(1)A+B+C(2)抑制(3)气孔导度增大,增加了CO?供应吸收、传递和转化光能(4)光照强度增强,光呼吸增强用O.lumol・C『+处理烟草叶片(或适当遮光)题四:(1)DNA(2)不同核糖体(3)①氮源蛋白质和核酸

8、②尿卩密呢③没有合成底部新合成的噬菌体RNA(4)组

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