题目内容
7.下列分子中,不属于构成生物体蛋白质的氨基酸的是( )| A. | B. | C. | D. |
分析 组成蛋白质的氨基酸至少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.
解答 解:A、该化合物有一个氨基和羧基连接在同一个碳原子上,是组成蛋白质的氨基酸,A错误;
B、该化合物的氨基和羧基连接在同一个碳原子上,是组成蛋白质的氨基酸,B错误;
C、该化合物有一个羧基和氨基连接在同一个碳原子上,是组成蛋白质的氨基酸,C错误;
D、该化合物的氨基和羧基没有连接在同一个碳原子上,不是组成蛋白质的氨基酸,D正确.
故选:D.
点评 本题主要考查学生对组成蛋白质的氨基酸的结构特点的理解和识记,并应用相关知识进行辨析.
练习册系列答案
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17.如图是某一伴性遗传病的系谱图,根据此图可推出( )

| A. | 该病是隐性遗传病 | B. | 该病是显性遗传病 | ||
| C. | Ⅰ-2携带致病基因 | D. | Ⅱ-3是纯合子 |
15.某种毒素抑制细胞有氧呼吸,该毒素损伤了( )
| A. | 内质网 | B. | 线粒体 | C. | 高尔基体 | D. | 细胞核 |
2.已知红玉杏花朵颜色由两对基因(A、a和B、b)控制,A基因控制色素合成,该色素随液泡中细胞液PH降低而颜色变浅.B基因与细胞液的酸碱性有关.其基因型与表现型的对应关系见表.
(1)推测B基因控制合成的蛋白质可能位于液泡膜上,并且该蛋白质的作用可能与H+跨膜运输有关.
(2)纯合白色植株和纯合深紫色植株作亲本杂交,子一代全部是淡紫色植株.该杂交亲本的基因型组合是AABB×AAbb或aaBB×AAbb.
(3)有人认为A、a和B、b基因是在一对同源染色体上,也有人认为A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上.现利用淡紫色红玉杏(AaBb)设计实验进行探究.
实验步骤:让淡紫色红玉杏(AaBb)植株自交,观察并统计子代红玉杏花的颜色和比例(不考虑交叉互换)
实验预测及结论:
①若子代红玉杏花色为深紫色:浅紫色:白色=3:6:7,则A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上.
②若子代红玉杏花色为深紫色:淡紫色:白色=1:2:1或淡紫色:白色=1:1,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上.
(4)若A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上,则取(3)题中淡紫色红玉杏(AaBb)自交.F1中白色红玉杏的基因型有5种,其中纯种个体占$\frac{3}{7}$.
| 基因型 | A_bb | A_Bb | A_BB、aa_ |
| 表现型 | 深紫色 | 淡紫色 | 白色 |
(2)纯合白色植株和纯合深紫色植株作亲本杂交,子一代全部是淡紫色植株.该杂交亲本的基因型组合是AABB×AAbb或aaBB×AAbb.
(3)有人认为A、a和B、b基因是在一对同源染色体上,也有人认为A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上.现利用淡紫色红玉杏(AaBb)设计实验进行探究.
实验步骤:让淡紫色红玉杏(AaBb)植株自交,观察并统计子代红玉杏花的颜色和比例(不考虑交叉互换)
实验预测及结论:
①若子代红玉杏花色为深紫色:浅紫色:白色=3:6:7,则A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上.
②若子代红玉杏花色为深紫色:淡紫色:白色=1:2:1或淡紫色:白色=1:1,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上.
(4)若A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上,则取(3)题中淡紫色红玉杏(AaBb)自交.F1中白色红玉杏的基因型有5种,其中纯种个体占$\frac{3}{7}$.
12.若将①~⑥中能构成蛋白质的氨基酸通过脱水缩合形成蛋白质分子,则此蛋白质分子中所含有的羧基、氨基和肽键的数目依次是( )
①
②
③
④
⑤
⑥
①
④
| A. | 3、3、2 | B. | 4、3、3 | C. | 3、2、4 | D. | 2、2、2 |
19.下列各组元素中,全是微量元素的是( )
| A. | Fe、Mn、B、Mo、S | B. | Mo、Zn、Cu、B、Fe | C. | B、Mo、Ca、Mg、Zn | D. | C、H、O、Ca、Mg |
17.细胞分裂素的主要作用是促进( )
| A. | 果实成熟 | B. | 细胞伸长 | C. | 细胞分裂 | D. | 叶的衰老和脱落 |