题目列表(包括答案和解析)

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113.A

核仁中的rDNA转录rRNA,所以A正确。核糖体物质除rRNA外,还有蛋白质,那是在细胞质中合成的,所以B不对。C也不对;因为核仁只组装核糖体的亚基,完整的核糖体是在细胞质中建成的。

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112.E

A不对:l(复制),2(转录),4(翻译)确是常见途径,但3(RNA病毒的存在), 7(反转录酶的存在)虽是少见,但已被认识。B不对:其中9不是常见而是从未被认识到的,1已被认识到且属常见,3,7也已被认识到,虽是少见。C不对:l应属常见,除3外7也属少见。D不对:除5,8,6外,9也是从未被认识到的。E正确:理由见前。

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111.A

A正确:图中箭头A所指的键是ATP分子中含有的两个高能磷酸酐键之一。高能键这一术语常指在除去磷酸基团的水解反应中伴有大量自由能(可做有用功的能量)的释放,而不是键能。在ATP+H2OADP+Pi+H+反应中释放的自由能为30.5kJ/mol。B,C和D都不对:其中B是磷酸单酯键,C是糖苷键;B,C和D键的水解并不伴有大量自由能的释放。E不对。

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110.D

A不对:一般说底物比酶(蛋白质)稳定,如果因温度高,分子能量大而不能形成稳定的酶一底物复合物,首先应归因于酶分子。B不对:从热力学角度看,整个酶促反应都是自发进行的,酶只是加速反应的进行,因此只要酶的活性不受损失,反应速度(酶活性)是不会下降的。C不对:如果确因产物不稳定而被分解,则底物--产物的反应将朝有利于产物形成的方向进行,反应速度应该增加而不是下降,实际上产物和底物都比酶稳定。D正确:在最适温度(反应速度达到最大值时的温度)前,酶分子比较稳定,活性随踉升高而增加,超过最适温度,酶变性明显发生,催化能力随温度升高而下降。E不对:在此温度下可引起酶蛋白变性,但不定于发生肽键水解,肽键的水解需要有蛋白酶、强酸或强碱的存在。

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109.A

A正确:因为脂双层内部是由碳氢链组成的疏水相,根据相似者相溶原理,嵌入脂双层内部的那部分蛋白质分子主要应由疏水氨基酸组成;而亲水氨基酸则分布在伸向水相的分子部分,即N端和C端。B不对:带电荷的氨基酸都是强极性氨基酸,它们主要分布在接触水相的蛋白质部分。C不对:理由见AD不对:不仅在N端区域氨基酸的分布有规则,在此蛋白质的其他部分中分布也是有规则的,理由参看AE不对:膜蛋白中氨基酸的分布与它和脂双层的相互作用有密切关系,正是通过蛋白质分子中的疏水氨基酸侧链与脂双层内部的烃链之间的疏水相互作用,使蛋白质固定在脂双层中。

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108.C

A不对:在t1和t2时有活性的酶分子数是不等的,因为温度升高酶逐渐变性,有活性的酶分子也随之减少。B不对:由于热变性在t2时将比t1时有较多的酶分子失活,这种失活的酶分子不能与底物起反应。C正确:因为在一定温度范围内,酶促反应速度随温度升高而增加,这与非催化反应一样,当超过一定温度时,如果是非催化反应仍随温度上升而加快,但酶促反应则因酶变性失活,速度反而下降,这两种情况的综合结果,则出现图中那种钟罩形的关系曲线。D不对:事实与此相反,参见A和C

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107.C

A不对;此位置断裂的是带有侧链R3的氨基酸(简称R3氨基酸)的COOH基与R4氨基酸的NH2基之间形成的肽键。B和D都不对;因为图中2和4所指的都不是肽键。C正确;因为如果某氨基酸(如R4氨基酸)与相邻氨基酸(如R5氨基酸)的NH2基形成肽键,则此相邻氨基酸必在某氨基酸的羧基侧,因此位置3所指的肽键是肽酶P的作用点。

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106.C

A不对;酶和非酶催化剂一样只能引起那些在热力学上认为可能发生的反应(放能反应),如果根据热力学计算是不可能发生的反应(吸能反应),即使有酶存在也无济于事。B不对;酶和一般的催化剂一样不能改变化学反应的平衡常数,只能缩短达到平衡所需的时间。C正确;酶作为生物催化剂也是通过降低反应所需的能量来加速化学反应速度的。一般情况下,底物中只有那些具有较高能量的分子才能进行有效碰撞而发生反应。由于酶能够短暂地与底物结合成过渡态,使那些能量较低的分子也能发生有效碰撞,因而加速了反应的进行。D不对;虽然采取加热和光照等方法使底物分子能量增加也能达到加速反应的目的,但酶并不是通过这种方式起作用的。E不对;A,B,D三个答案全错,而C全对。

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105.D

A、B、C和E都不对;大肠杆菌本身长度约2000nm,其所含的DNA(基因组)分子量为2.6×109,由4×106核苷酸对组成。根据DNA双螺旋结构模型,每10个核苷酸对为3.4nm,可算得该DNA分子的长度约为1.4×106nm,因此大肠杆菌 DNA分子长度与细菌细胞本身长度之比为700或约千倍。D正确,理由如前所述。

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104.B

A、C和D都不对;核酸是单核苷酸的多聚体,单核苷酸是由磷酸、核糖(或脱氧核糖)和碱基所组成。糖是多羟基的醛或酮,碱基是含氮的杂环嘌呤和嘧啶的衍生物。B正确;在绝大多数的核酸包括DNA、mRNA和rRNA中都没有发现硫的存在,只有tRNA的某些修饰碱基含有硫元素,如 2一疏代胞苷、2一硫代尿苷和2一甲硫基一N62一异戊烯)一腺苷等。

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