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下列关于酶的叙述,正确的是(     )

A.酶都是由活细胞产生的,其合成包括转录和逆转录两个过程
B.任何一个活细胞都能产生酶,酶在细胞内才起催化作用
C.同一生物体内的各种酶催化反应条件都相同
D.细胞溶胶中有催化葡萄糖分解的酶

D

解析试题分析:大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA,蛋白质的合成包括转录和翻译两个过程,故A错;酶是活细胞产生的一类具有催化作用的有机物,在细胞内、外均能发挥作用,故B错;不同的酶需要的条件不同,如pH等,故C错;葡萄糖分解成丙酮酸的场所是细胞质基质,故D正确。
考点:本题主要考查酶的概念和功能,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识的网络结构的能力。

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:单选题

某生物小组做了如下实验:将棉花植株均分成甲、乙、丙、丁四组,并分别做如下图所示的处理。正常培养一段时间后,四组植株叶片脱落的先后次序是丙、丁、甲、乙。下列有关实验分析错误的是(  )

A.实验是探究生长素和脱落酸对棉花落叶的影响
B.生长素具有抑制脱落酸的作用
C.脱落酸可以促进叶子的脱落
D.若给以适宜的单侧光照,则乙叶的脱落将早于丙

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科目:高中生物 来源: 题型:单选题

1883年德国生物学家C.Engelman设计了一个实验研究光合作用的光谱。他将棱镜产生的光谱投射到丝状的水绵体上,并在水绵的悬液中放入好氧细菌,观察细菌的聚集情况(如下图),他得出光合作用在红光区和蓝光区最强。这个实验的思路是(   )

A.细菌对不同的光反应不一,细菌聚集多的地方,细菌光合作用强
B.好氧性细菌聚集多的地方,O2浓度高,水绵光合作用强,在该种光照射下植物光合作用最强
C.好氧性细菌聚集多的地方,水绵光合作用产生的有机物多,该种光照射下,植物光合作用强
D.聚集的好氧性细菌大量消耗光合作用产物——O2,使水绵的光合作用速度加快,则该种光有利于光合作用

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科目:高中生物 来源: 题型:单选题

某植物的花色受不连锁的两对基因A/a、B/b控制,这两对基因与花色的关系如图所示,此外,a基因对于B基因的表达有抑制作用。现将基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交得到Fl,则F1的自交后代中花色的表现型及比例是(  )

A.白:红:粉,3:10:3 B.白:红:粉,3:12:1
C.白:红:粉,4:9:3 D.白:红:粉,6:9:1

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科目:高中生物 来源: 题型:单选题

将生长状况相同的某种植物的绿叶分成四等份,在不同温度下分别暗处理1h,再光照1h(光照强度相同),测其重量变化,得到如下表的数据。分析表中数据,可以得出的结论是:(  )

组别




温度/℃
27
28
29
30
暗处理后重量变化/mg
-1
-2
-3
-1
光照后与暗处理前重量变化/mg
+3
+3
+3
+1
A.该植物在29℃时生长的最快,在27℃和30℃时将不表现为生长现象
B.30℃时光合作用制造的有机物等于呼吸作用消耗的有机物,都是1 mg/h
C.该植物呼吸作用和光合作用的最适温度在所给的四个温度中都是29℃
D.27℃、28℃和29℃光合作用制造的有机物的量相等

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科目:高中生物 来源: 题型:单选题

PCNA是一类只存在于增殖细胞中的阶段性合成的蛋白质,其浓度在细胞周期中呈下图所示的周期性变化(图中G1→S→G2表示分裂间期),检测其在细胞中的含量,可作为评价细胞增殖状态的一个指标。下列推断错误的是(  )。

A.PCNA由核糖体合成
B.曲线表明PCNA可能辅助DNA复制
C.PCNA可能与染色体平均分配到细胞两极有关
D.肺癌病人体内的PCNA含量较正常人高

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科目:高中生物 来源: 题型:单选题

下列关于细胞主要化学成分的叙述,不正确的是   (   )
A.蛋白质的多样性与氨基酸的种类、数目、排序等有关
B.脱氧核糖核酸的基本单位脱氧核苷酸含有A.T、C.G
C.动物乳汁中的乳糖和植物细胞中的纤维素都属于多糖
D.脂肪、磷脂、胆固醇、性激素、维生素D都属于脂质

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科目:高中生物 来源: 题型:单选题

在其他条件适宜的情况下,在供试植物正常进行光合作用时突然停止光照,并在黑暗中立即开始连续取样分析,在短时间内叶绿中C3和C5化合物含量的变化是(    )

A.C3迅速增加,C5迅速减少 B.C3和C5都迅速增加
C.C3和C5都迅速减少 D.C3迅速减少,C5迅速增加

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科目:高中生物 来源: 题型:单选题

下图表示农田中一昼夜温度变化I,光照强度变化II和植物吸收CO2III,请分析后判断,下列说法中不正确的是

A.在Ⅲ曲线与时间轴交点c和e时,光合作用吸收的CO2与呼吸作用释放的CO2量相等
B.a点的形成是由夜间的低温造成的
C.从时间轴上的c点开始合成有机物,到e点有机物的合成为止
D.增大曲线Ⅲ与时间轴所围成的正面积的措施包括提高光照强度、CO2浓度和充足的水分供应

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