题目内容
2.糖类是生物体生命活动的主要能源物质,蛋白质是生命活动的体现者.图一为糖类的概念图,图二是某种需要能量的蛋白质降解过程,科学家发现:一种被称为泛素的多肽在该过程中起重要作用.泛素激活酶E1将泛素分子激活,然后由E1将泛素交给泛素结合酶E2,最后在泛素连接酶E3的指引下将泛素转移到靶蛋白上.这一过程不断重复,靶蛋白就被绑上一批泛素分子.被泛素标记的靶蛋白很快就送往细胞内一种被称为蛋白酶体的结构中进行降解.整个过程如图二所示.请分析回答:(1)如果某种单糖A为果糖,则它与葡萄糖缩合失去1分子水后形成的物质①是蔗糖.如果某种单糖A经缩合反应形成物质③作为动物细胞中储存能量的物质,则物质③是糖原;如果缩合反应形成的物质③作为植物细胞壁的组成成分,则物质③是纤维素.
(2)如果某种单糖A与磷酸和碱基结合形成物质②,其中碱基是尿嘧啶,则形成的物质②是尿嘧啶核糖核苷酸,它是构成核糖核酸(中文名)的基本单位;如果某种单糖A与磷酸和碱基结合形成物质④,其中的碱基是胸腺嘧啶,则某种单糖A是脱氧核糖,④是胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸.
(3)蛋白质在生物体内具有多种重要功能,根据图二材料可推测出蛋白质的一项具体功能是催化.
(4)细胞内E1、E2、E3在蛋白质降解过程中所起的作用不同,从分子水平上分析,其原因是各种蛋白质的分子结构不同.
分析 单糖分子是多种大分子物质中的重要组成部分,它们除了可以构成二糖(葡萄糖+葡萄糖=麦芽糖,葡萄糖+果糖=蔗糖,葡萄糖+半乳糖=乳糖)和多糖之外,核糖和脱氧核糖还参与到RNA和DNA的分子组成中去.而RNA和DNA分子除了在五碳糖的种类上有差异之外,在碱基的种类上也有所不同,RNA中有4碱基AGCU,而DNA中的四种碱基为AGCT.
解答 解:(1)如果A为果糖,那么它与葡萄糖可以形成成蔗糖;糖原是动物细胞内的储能物质,并且其基本单位为葡萄糖;细胞壁的主要成分包括纤维素,纤维素也属于多糖.
(2)磷酸分子、含氮碱基以及五碳糖可以共同构成核苷酸,而题中所给的尿嘧啶,再加上一分子核糖,一分子磷酸共同构成的物质是物质②--尿嘧啶脱氧核苷酸,它是RNA(核糖核酸)的四种基本单位之一.如果某种单糖A与磷酸和碱基结合形成物质④,其中的碱基是胸腺嘧啶,则某种单糖A是脱氧核糖,④是胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸.
(3)蛋白质在生物体内具有多种重要功能,根据图二材料可推测出作为酶的蛋白质具有催化作用.
(4)结构决定功能,细胞内E1、E2、E3在蛋白质降解过程中所起的作用不同,从分子水平上分析,直接原因是各种蛋白质的分子结构不同.
故答案为:
(1)蔗糖 糖原 纤维素
(2)尿嘧啶核糖核苷酸 核糖核酸 脱氧核糖 胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸
(3)催化
(4)各种蛋白质的分子结构不同
点评 本题考查了糖类的种类以及蛋白质的结构等相关知识,意在考查考生的析图能力和识记能力,难度适中.
练习册系列答案
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16.完成如表
| 待测物质 | 检测试剂 | 预期显色结果 |
| 还原糖 | 斐林试剂 | 砖红色沉淀 |
| 淀粉 | 碘液 | 蓝色 |
| 脂肪 | 苏丹Ⅲ(苏丹Ⅳ) | 橘黄色(红色) |
16.
如图是人体细胞中两种重要有机物大分子B、E的元素组成及相互关系,(B是生命活动的主要承担着)相关叙述正确的是( )
①E全部存在于细胞核中
②细胞内B的合成在核糖体
③功能越复杂的生物膜,B的种类和数量越多,
④E具有多种重要功能是因为B的排列顺序不同
⑤E是一切生物的遗传物质.
①E全部存在于细胞核中
②细胞内B的合成在核糖体
③功能越复杂的生物膜,B的种类和数量越多,
④E具有多种重要功能是因为B的排列顺序不同
⑤E是一切生物的遗传物质.
| A. | ②③ | B. | ①②③⑤ | C. | ①②④⑤ | D. | ②③④⑤ |
12.下列有关人体免疫调节的叙述,错误的是( )
| A. | 抗体、溶菌酶等免疫活性物质并不都由免疫细胞所产生 | |
| B. | 病毒侵入人体后,机体通过效应T细胞杀死抗原 | |
| C. | 免疫系统既是机体的防御系统,也是稳态的调节系统 | |
| D. | 器官移植患者术后用类固醇等药物可降低免疫应答,提高成活率 |
19.下列过程能使细胞中ADP含量增加的是( )
| A. | 甘油通过细胞膜进入细胞 | B. | 小肠绒毛上皮细胞吸收钾离子 | ||
| C. | 红细胞吸收葡萄糖 | D. | 水分子进入洋葱根尖细胞 |
13.
果蝇的体细胞中含有4对同源染色体.Ⅰ号染色体是性染色体,Ⅱ号染色体上有粉红眼基因r,Ⅲ号染色体上有黑体基因e,短腿基因t位置不明.现有一雌性黑体粉红眼短腿(eerrtt)果蝇与雄性纯合野生型(显性)果蝇杂交,再让F1雄性个体进行测交,子代表现型如下表(未列出的性状表现与野生型的性状表现相同).
(1)果蝇的体色与眼色的遗传符合孟德尔的自由组合定律.短腿基因最可能位于Ⅳ号染色体上.若让F1雌性个体进行测交,与上表比较,子代性状及分离比不会(会/不会)发生改变.
(2)任取两只雌、雄果蝇杂交,如果子代中灰体(E)粉红眼短腿个体的比例是$\frac{3}{16}$,则这两只果蝇共有4种杂交组合(不考虑正、反交),其中基因型不同的组合分别是EeRrTt×Eerrtt、EeRrtt×EerrTt.
(3)假如果蝇卷翅基因A是Ⅲ号染色体上的一个显性突变基因,其等位基因a控制野生型翅型.若卷翅基因A纯合时致死,研究者又发现了Ⅲ号染色体上的另一纯合致死基因B,从而得到“平衡致死系”果蝇,其基因与染色体关系如图甲.该品系的雌雄果蝇互交(不考虑交叉互换和基因突变),其子代中杂合子的概率是100%;子代与亲代相比,子代A基因的频率不变 (上升/下降/不变).
(4)欲检测野生型果蝇的一条Ⅲ号染色体上是否出现决定新性状的隐性突变基因,可以利用“平衡致死系”果蝇,通过杂交实验(不考虑其他变异)来完成:让“平衡致死系”果蝇乙(♀)与待检野生型果蝇丙(♂)杂交;从F1中选出卷翅果蝇,雌雄卷翅果蝇随机交配;观察统计F2代的表现型及比例.
①若F2代的表现型及比例为卷翅:野生=2:1,则说明待检野生型果蝇的Ⅲ号染色体上没有决定新性状的隐性突变基因.
②若F2代的表现型及比例为卷翅:野生:新性状=8:3:1,则说明待检野生型果蝇的Ⅲ号染色体上有决定新性状的隐性突变基因.
| 表现型性别 | 野生 型 | 只有 黑体 | 只有粉红眼 | 只有 短腿 | 黑体粉红眼 | 粉红眼 短腿 | 黑体 短腿 | 黑体粉红眼短腿 |
| 雄性 | 25 | 26 | 25 | 27 | 27 | 23 | 26 | 25 |
| 雌性 | 26 | 24 | 28 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 |
(2)任取两只雌、雄果蝇杂交,如果子代中灰体(E)粉红眼短腿个体的比例是$\frac{3}{16}$,则这两只果蝇共有4种杂交组合(不考虑正、反交),其中基因型不同的组合分别是EeRrTt×Eerrtt、EeRrtt×EerrTt.
(3)假如果蝇卷翅基因A是Ⅲ号染色体上的一个显性突变基因,其等位基因a控制野生型翅型.若卷翅基因A纯合时致死,研究者又发现了Ⅲ号染色体上的另一纯合致死基因B,从而得到“平衡致死系”果蝇,其基因与染色体关系如图甲.该品系的雌雄果蝇互交(不考虑交叉互换和基因突变),其子代中杂合子的概率是100%;子代与亲代相比,子代A基因的频率不变 (上升/下降/不变).
(4)欲检测野生型果蝇的一条Ⅲ号染色体上是否出现决定新性状的隐性突变基因,可以利用“平衡致死系”果蝇,通过杂交实验(不考虑其他变异)来完成:让“平衡致死系”果蝇乙(♀)与待检野生型果蝇丙(♂)杂交;从F1中选出卷翅果蝇,雌雄卷翅果蝇随机交配;观察统计F2代的表现型及比例.
①若F2代的表现型及比例为卷翅:野生=2:1,则说明待检野生型果蝇的Ⅲ号染色体上没有决定新性状的隐性突变基因.
②若F2代的表现型及比例为卷翅:野生:新性状=8:3:1,则说明待检野生型果蝇的Ⅲ号染色体上有决定新性状的隐性突变基因.
10.下列关于免疫细胞和免疫物质的叙述,正确的是( )
| A. | 吞噬细胞在免疫过程中没有特异性识别能力 | |
| B. | 只要接触一次抗原,抗体就能长期记住该抗原的特征 | |
| C. | 再次接受相同抗原刺激后,记忆细胞的细胞周期将变长 | |
| D. | 机体自身的组织和细胞不可能成为抗原 |
11.甲图表示种植樱桃的密闭大棚内一昼夜CO2浓度的变化曲线,乙图中的a曲线为樱桃在15℃、CO2浓度为0.02%的环境中,光合作用强度随光照强度变化的曲线.对甲、乙两图分析错误的是( )

| A. | 甲图中B点时樱桃叶肉细胞中产生ATP的场所是细胞质基质和线粒体 | |
| B. | 经过一昼夜,樱桃的净光合作用产量大于0 | |
| C. | 在乙图中的B点时,将温度改为20℃,可以发生b曲线变化 | |
| D. | 在乙图中的B点时,将CO2浓度改为0.05%,可以发生b曲线变化 |