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DNA分子片段复制的情况如图所示,图中a、b、c、d表示脱氧核苷酸链的片段。如果没有发生变异,下列说法错误的是()

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a→b可表示DNA分子复制  b→c可表示有丝分裂前期和中期   c→d可表示染色体的着丝点分裂   d→e可表示有丝分裂间期过程  
b和c的碱基序列互补  a和c的碱基序列互补  b和d的碱基序列相同  a链中(A.+T)/(G.+C)的比值与b链中同项比值相同  
PCR是一项在生物体外复制特定的完整DNA分子的核酸合成技术   PCR过程中只需要两个引物分子   Taq酶的作用是将单个的脱氧核苷酸连接到双链DNA片段上    在第三轮循环产物中开始出现两条核苷酸链等长的DNA片段  
b和c的碱基序列可以互补  a和c的碱基序列可以互补  a中(A.+T)/(G.+C)的比值与b中(A.+T)/(G.+C)的比值相同  a中(A.+G)/(T+C)的比值与d中(A.+G)/(T+C)的比值一般不相同  
a和c的碱基序列互补,b和c的碱基序列相同   a链中(A+T)/(G+C)的比值与b链中同项比值相同   a链中(G+T)/(A+C)的比值与c链中同项比值不同   如图体现了DNA半保留复制的特点,亲、子代DNA分子的碱基序列只有一半相同  
DNA复制过程中首先需要解旋酶破坏DNA双链之间的氢键,使两条链完全解开   DNA分子的复制具有双向复制的特点,生成的两条子链的方向相反   从图示可知,DNA分子具有多起点复制的特点,缩短了复制所需的时间   DNA分子的复制需要DNA聚合酶将单个脱氧核苷酸连接成DNA片段  
图中碱基对的顺序为:C—G、A—U、T—A.G—C   DNA分子复制时,解旋酶作用部位是②处   DNA分子的特异性与碱基的排列顺序无关   DNA分子的半保留复制是指边解旋边复制  
DNA复制过程中首先需要解旋酶破坏DNA双链之间的氢键,使两条链解开    DNA分子的复制具有双向复制的特点,生成的两条子链的方向相反    从图示可知,DNA分子具有多起点复制的特点,缩短了复制所需的时间    DNA分子的复制需要DNA聚合酶将单个脱氧核苷酸连接成DNA片段  
DNA分子在体内细胞中进行复制时DNA解旋酶断裂的是两条链之间的氢键    限制酶的作用是打开DNA分子中两个相邻脱氧核苷酸之间的3′,5′﹣磷酸二酯键    若DNA在复制过程中,α链上的一个碱基发生改变,由A.→T.,该DNA分子经3次复制后所产生的异常DNA分子所占比例为    参与DNA转录的酶是RNA聚合酶,图中α链的片段转录出来的碱基序列为AUC  
b和c的碱基序列可以互补   a和e的碱基序列可以互补   a中(A+G)/(T+C)的比值与d中(A+G)/(T+C)的比值一般不相同   a中(A+T)/(G+C)的比值与b中(A+T)/(G+C)的比值相同  
DNA复制过程中首先需要解旋酶破坏DNA双链之间的氢键,使两条链解开   DNA分子的复制具有双向复制的特点,生成的两条子链的方向相反   从图示可知,DNA分子具有多起点复制的特点,缩短了复制所需的时间   DNA分子的复制需要DNA聚合酶将单个脱氧核苷酸连接成DNA片段  
由图示得知,DNA分子复制的方式是半保留复制   解旋酶能使双链DNA解开,但需要消耗ATP   从图中可以看出合成两条子链的方向是相反的   DNA分子的复制需要RNA聚合酶将单个脱氧核苷酸连接成DNA片段  
该片段复制后的子代DNA分子上的碱基序列都发生改变
  
该片段复制后的子代DNA分子中G.—C碱基对与总碱基对的比上升
  
这种变化一定会引起编码的蛋白质结构改变
  
在细胞核与细胞质中均可发生如图所示的错配  

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