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1.假如某一个蛋白质分子是由两条肽链共520个氨基酸分子组成. 则此蛋白质分子中-NH2和-COOH数目至少为(  )
A.522和522B.520和520C.518和518D.2和2

分析 脱水缩合是指一个氨基酸分子的羧基和另一个氨基酸分子的氨基相连接,同时脱出一分子水.脱水缩合过程中的相关计算:
(1)脱去的水分子数=形成的肽键个数=氨基酸个数-肽链条数;
(2)蛋白质分子至少含有的氨基数或羧基数,应该看肽链的条数,有几条肽链,则至少含有几个氨基或几个羧基;
(3)蛋白质分子量=氨基酸分子量×氨基酸个数-水的个数×18

解答 解:该蛋白质分子是由两条肽链共520个氨基酸分子组成,每一条链上至少含有一个羧基和一个氨基,所以2条链至少含有2个羧基和2个氨基.
故选:D.

点评 本题考查蛋白质合成--氨基酸脱水缩合,要求考生识记氨基酸脱水缩合的过程,掌握该过程中的相关计算,能运用其延伸规律答题,属于考纲理解和应用层次的考查.

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

12.下列为某一遗传病的家系图,已知Ⅰ-1为携带者.下列判断错误的是(  )
A.该病是隐性遗传病B.Ⅱ-6是携带者的概率为$\frac{1}{2}$
C.Ⅱ-4是携带者D.Ⅲ-8是正常纯合子的概率为$\frac{1}{3}$或$\frac{1}{2}$

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

13.甲、乙两图均为连续分裂的细胞的细胞周期图示,乙中按箭头方向表示细胞周期.从图中所示结果分析其细胞周期.不正确的是(  )
A.甲、乙的细胞在各时期都要消耗ATP
B.甲中的b、乙中的A→B时细胞会出现染色体数目加倍的时期
C.甲、乙种会发生同源染色体的分离、非同源染色体的自由组合
D.利用药物抑制DNA的合成,细胞将停留在分裂间期

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

10.下列关于SARS病毒(可引起肺炎)的有关叙述中,不正确的是(  )
A.SARS病毒没有细胞结构
B.SARS病毒是一个独立的生命系统,可独立生存
C.SARS病毒的主要宿主细胞是肺部组织细胞
D.SARS病毒的生存、繁殖离不开活细胞

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

16.洋葱在欧美被誉为“蔬菜皇后”,其肥大的鳞茎中含糖类8.5%,每100克含维生素A 5毫克、维生素C 9.3毫克、钙(Ca)45毫克、磷(P)50毫克、铁(Fe)8毫克,以及18种氨基酸,是不可多得的保健食品.那么洋葱肥大的鳞茎中所含有的糖类是淀粉还是可溶性还原糖?生物学兴趣小组的同学以此作为研究课题.请你帮助他们完成下面的实验研究报告.
(1)实验目的:探究洋葱肥大的鳞茎中所含的糖是淀粉还是可溶性还原糖.
(2)实验原理:
淀粉可用碘液来检测,可溶性还原糖可用斐林试剂试剂来检测.
(3)实验器材:洋葱、所需试剂和仪器等(略).
(4)实验步骤:
Ⅰ.鉴定可溶性还原糖:
①制备洋葱组织样液,取样液2mL注入试管;
②加入新配的斐林试剂1ml混匀,混匀,将试管置于50℃~65℃的水浴 锅中加热2min;
③观察颜色变化.
Ⅱ.鉴定淀粉:
①制备洋葱组织样液,取样液2mL注入试管;
②加入2滴碘液混匀;
③观察颜色变化.
(5)预期实验结果与结论:
现象结论
①若步骤Ⅰ出现砖红色沉淀,步骤Ⅱ出现蓝色.说明洋葱鳞茎中所含的糖类既有还原糖又有淀粉
②若步骤Ⅰ出现砖红色沉淀,步骤Ⅱ不出现蓝色.说明洋葱鳞茎中所含的糖类只有还原糖而没有淀粉
③若步骤Ⅰ不出现砖红色沉淀,若步骤Ⅱ出现蓝色.说明说明洋葱鳞茎中所含的糖类中没有还原糖而只有淀粉
(6)在“观察DNA和RNA在细胞中的分布”实验中也可以选择洋葱,具体取材部位是洋葱鳞片叶内表皮细胞,所用的试剂是甲基绿吡罗红.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

5.如图表示分泌蛋白的合成、加工、分泌过程,a、b、c、d表示细胞器,下表是其中三种细胞器的化学成分.请回答相关问题:
细胞器蛋白质(%)脂质(%)核酸(%)
6728微量
59400
39059

(1)图中物质X以主动运输方式进入细胞,获取以上细胞器常一般采用的方法是差速离心法.
(2)表中甲、丙分别是d、a  (填图中字母).
(3)细胞器b中的一种可以参与一类构建细胞膜的脂质的合成,这类脂质是胆固醇,在人体内该脂质还参与血液中脂质的运输.
(4)细胞器c在动植物体细胞内的作用有所区别,在动物细胞内参与细胞的分泌活动,在植物细胞内主要参与细胞壁的构建.细胞膜表面的糖蛋白的多糖分子是在b(填字母)合成并添加的.
(5)请在下面的坐标系中用柱形图表示蛋白质加工及运输过程中膜面积的变化.

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11.图1表示细胞分裂的不同时期染色体与核DNA数比例的变化关系;图13表示某动物处于细胞分裂不同时期的图象.请据图回答:

(1)图1中BC段形成的原因是DNA复制,DE段形成的原因是着丝点分裂.
(2)图2中丙、丁细胞处于图1中的CD段.
(3)图2中具有同源染色体是甲、乙、丙细胞,甲细胞中有4个染色体组.丙细胞处于减数第一次分裂的后期.
(4)图2中丁细胞的名称为次级精母细胞,如果丁细胞中的M为X染色体,则N一定是常染色体.若M的染色单体上出现等位基因,则原因是发生了基因突变或减数第一次分裂的前期同源染色体的非姐妹染色单体间交叉互换.

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8.某二倍体植物宽叶(M)对窄叶(m)为显性,高茎(H)对矮茎(h)为显性,红花(R)对白花(r)为显性.基因M、m与基因R、r在2号染色体上,基因H、h在4号染色体上.

(1)基因M、R编码各自蛋白质前3个氨基酸的DNA序列如图1,起始密码子均为AUG.若基因M的b链中箭头所指碱基C突变为A,其对应的密码子由GUC变为UUC.正常情况下,基因R在细胞中转录时的模板位于a(填“a”或“b”)链中.
(2)用基因型为MMHH和mmhh的植株为亲本杂交获得F1,F1自交获得F2,F2中自交性状不分离植株所占的比例为$\frac{1}{4}$,用隐性亲本与F2中宽叶高茎植株测交,后代中宽叶高茎与窄叶矮茎植株的比例为4:1.
(3)基因型为Hh的植株减数分裂时,出现了一部分处于减数第二次分裂中期的Hh型细胞,最可能的原因是(减数第一次分裂时的)交叉互换.缺失一条4号染色体的高茎植株减数分裂时,偶然出现一个HH型配子,最可能的原因是减数第二次分裂时染色体未分离.
(4)现有一宽叶红花突变体,推测其体细胞内与该表现型相对应的基因组成为图2甲、乙、丙中的一种,其他同源染色体数目及结构正常.现只有各种缺失一条染色体的植株可供选择,请设计一步杂交实验,确定该突变体的基因组成是哪一种.(注:各型配子活力相同;控制某一性状的基因都缺失时,幼胚死亡)
实验步骤:①用该突变体与缺失一条2号染色体的窄叶白花植株杂交
②观察、统计后代表现型及比例
结果预测:若宽叶红花与宽叶白花植株的比为=2:1,则为图乙所示的基因组成.

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9.并指I型是一种人类遗传病,由一对等位基因控制,该基因位于常染色体上,导致个体发病的基因为显性基因.已知一名女患者的父母、祖父和外祖父都是患者,祖母和外祖母表型正常.(显性基因用B表示,隐性基因用b表示.)请分析回答:
(1)写出女患者及其父亲的所有可能基因型,女患者的为BB或Bb,父亲的为Bb.
(2)如果该女患者与一其母是正常的男患者结婚,其生一个患病男孩的概率是$\frac{5}{12}$.
(3)如果该女患者后代表型正常,女患者的基因型为Bb.

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