题目内容
20.现有1000个氨基酸,其中氨基有1020个,羧基有1050个,则由此合成的4条肽链中游离的氨基、羧基的数目分别是( )A. | 1010、1046 | B. | 4、4 | C. | 24、54 | D. | 1024、1054 |
分析 1、构成蛋白质的基本单位是氨基酸,其结构通式是,即每种氨基酸分子至少都含有一个氨基和一个羧基,且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,这个碳原子还连接一个氢和一个R基,氨基酸的不同在于R基的不同.
2、氨基酸通过脱水缩合形成多肽链,而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,同时脱出一分子水的过程;氨基酸形成多肽过程中的相关计算:肽键数=脱去水分子数=氨基酸总数一肽链数,游离的氨基或羧基数=肽链数+R基中含有的氨基或羧基数.
解答 解:一个氨基酸至少含有一个氨基和一个羧基,现有1000个氨基酸,其中氨基有1020个,羧基有1050,说明这1000个氨基酸的R基中含有20个氨基、50个羧基.氨基数=肽链数+R基中的氨基数=4+20=24;羧基数=肽链数+R基中的羧基数=4+50=54.所以合成的4条多肽链中共有氨基、羧基的数目分别是24、54.
故选:C.
点评 本题考查蛋白质合成过程中的相关计算,意在考查学生的理解能力和计算能力,属于中等难度题.
练习册系列答案
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11.某农科所通过如图所示的两种育种方法培育成了高品质的糯小麦.下列有关叙述正确的是( )
A. | a、b两过程应用的遗传学原理分别是染色体变异和基因重组 | |
B. | b过程需要通过杂交来提高纯合率 | |
C. | a过程需要使用秋水仙素,其只能作用于萌发的种子 | |
D. | a过程提高了突变率,从而明显缩短了育种年限 |
8.一种长尾小鹦鹉的羽毛颜色有绿色、蓝色、黄色和白色四种,由两对等位基因控制.已知只有显性基因B时羽毛为蓝色,只有显性基因Y时羽毛为黄色,当显性基因B和Y同时存在时羽毛为绿色,当显性基因B和Y都不存在时,颜色为白色.现有甲、乙、丙、丁四只小鹦鹉,甲、乙、丙均为绿色,丁为黄色,其中甲、乙为雄性,丙、丁为雌性.现将雌雄鹦鹉进行杂交,结果如下表所示.请分析并回答:
(1)控制小鹦鹉羽毛颜色的两对基因的遗传符合(填“符合”或“不符合”)自由组合规律.
(2)甲、乙、丙、丁的基因型依次是BbYy、BBYy、BbYY、bbYy.
(3)杂交组合三中F1代能稳定遗传的占$\frac{1}{4}$,该组合中F1代绿色小鹦鹉的基因型为BbYY、BbYy,杂交组合二中F1代绿色小鹦鹉的基因型有4种,其中不同于亲本基因型的概率为$\frac{1}{2}$.
(4)若利用一次杂交实验就能判断出杂交组合一的F1代黄色小鹦鹉的基因型,则应选择组合三中F1代白色异性小鹦鹉与该黄色小鹦鹉交配,若后代全为黄色,则该黄色小鹦鹉为纯合子;若后代中出现了白色(或后代中既有黄色又有白色),则该黄色小鹦鹉为杂合子.
杂交组合 | P | F1表现型及比例 |
组合一 | 甲×丙 | 绿色:黄色=3:1 |
组合二 | 乙×丙 | 全为黄色 |
组合三 | 甲×丁 | 绿色:蓝色:黄色:白色=3:1:3:1 |
组合 | 乙×丁 | 绿色:蓝色=3:1 |
(2)甲、乙、丙、丁的基因型依次是BbYy、BBYy、BbYY、bbYy.
(3)杂交组合三中F1代能稳定遗传的占$\frac{1}{4}$,该组合中F1代绿色小鹦鹉的基因型为BbYY、BbYy,杂交组合二中F1代绿色小鹦鹉的基因型有4种,其中不同于亲本基因型的概率为$\frac{1}{2}$.
(4)若利用一次杂交实验就能判断出杂交组合一的F1代黄色小鹦鹉的基因型,则应选择组合三中F1代白色异性小鹦鹉与该黄色小鹦鹉交配,若后代全为黄色,则该黄色小鹦鹉为纯合子;若后代中出现了白色(或后代中既有黄色又有白色),则该黄色小鹦鹉为杂合子.
15.有关显微镜操作的描述,正确的是( )
A. | 在显微镜的低倍镜下,看到一个细胞偏向左上方,则应向右下方移动载玻片 | |
B. | 观察玻片标本时,若发现视野上方较暗下方较亮,应调节反光镜 | |
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D. | 用同一台显微镜观察水绵玻片比时,10倍物镜比30倍物镜与玻片的距离小 |
5.某男孩是色盲,他的父母、祖父、祖母、外祖父、外祖母色觉都正常.这个男孩的色盲基因是通过下列哪条途径传来的( )
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12.如图为水分进出哺乳动物成熟红细胞示意图.下列说法正确的是( )
A. | 图1中外界溶液的浓度与细胞质的浓度大致相等 | |
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C. | 提取血红蛋白时,可用图3中所对应的外界溶液 | |
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