题目内容
9.经测定某化合物C、H、O、N、S,该化合物可能具有的一项功能是( )| A. | 与抗原物质发生特异性结合 | B. | 携带氨基酸进入核糖体 | ||
| C. | 基因工程中的缝合针 | D. | 可参与血糖平衡的调节 |
分析 蛋白质的组成元素是C、H、O、N等,有的含有S等元素,蛋白质是生命活动的主要承担者,有的蛋白质具有催化功能,有的蛋白质具有运输功能,有的蛋白质具有调节功能,有的蛋白质具有免疫功能.
解答 解:该化合物C、H、O、N、S,该化合物可能是蛋白质.
A、与抗原发生特异性结合的物质是抗体,抗体的本质是蛋白质,A正确;
B、携带氨基酸进入核糖体的是tRNA,不是蛋白质,B错误;
C、基因工程中缝合的针线是DNA连接酶,本质是蛋白质,C正确;
D、参与血糖平衡调节的胰岛素、胰高血糖素等的本质是蛋白质,D正确.
故选:ACD.
点评 本题旨在考查蛋白质的组成元素、功能的理解和掌握,并应用相关知识进行推理.
练习册系列答案
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19.
小麦旗叶是小麦植株最顶端的一片叶子,科研人员对小麦旗叶发育过程中的光合作用效率进行研究,测定其不同发育阶段净光合速率及相关指标的变化,结果如表(注:“----”表示未测数据).请回答下列问题:
(1)B时期的净光合速率较低,原因可能是吸收光能和二氧化碳少,影响光合作用过程.
(2)若将A时期的旗叶置于密闭恒温玻璃容器中,给与恒定的光照,一段时间后,A期叶肉细胞中,明显增强的生理活动是无氧呼吸,导致酒精增多.
(3)小麦旗叶因叶面积大、细胞中叶绿体数目较多,叶绿体中基粒数量多,对小麦籽粒的产量有着决定性的作用.科研人员认为,在小麦的灌浆过程中,小麦胚乳中的淀粉主要由旗叶提供.请补充完成以下科研实验设计思路并加以验证.
①在小麦的灌浆期,将旗叶和其他叶片分别包在密闭的透明袋中,分别通入充足的14CO2和CO2并始终保持25℃及给与合适的光照等条件.
②将小麦培养至籽粒成熟时期收获籽粒.
③检测、测定籽粒胚乳中含14C的淀粉及所有淀粉的含量并计算比例.如果含14C的淀粉所占比例大,则证明科研人员的认识是正确的.
(4)将长势相同的小麦幼苗分成若干等份,在不同的温度下先暗处理1h,测得其干重即葡萄糖的量的(单位g)变化如甲曲线所示;再分别置于同一光照强度下照射1h后,测得其干重与暗处理前的变化如乙曲线.请据图回答:
①小麦叶肉细胞内呼吸酶的最适温度为29℃.
②29℃时,小麦通过光合作用产生的氧气量为9.6g.
(1)B时期的净光合速率较低,原因可能是吸收光能和二氧化碳少,影响光合作用过程.
(2)若将A时期的旗叶置于密闭恒温玻璃容器中,给与恒定的光照,一段时间后,A期叶肉细胞中,明显增强的生理活动是无氧呼吸,导致酒精增多.
(3)小麦旗叶因叶面积大、细胞中叶绿体数目较多,叶绿体中基粒数量多,对小麦籽粒的产量有着决定性的作用.科研人员认为,在小麦的灌浆过程中,小麦胚乳中的淀粉主要由旗叶提供.请补充完成以下科研实验设计思路并加以验证.
①在小麦的灌浆期,将旗叶和其他叶片分别包在密闭的透明袋中,分别通入充足的14CO2和CO2并始终保持25℃及给与合适的光照等条件.
②将小麦培养至籽粒成熟时期收获籽粒.
③检测、测定籽粒胚乳中含14C的淀粉及所有淀粉的含量并计算比例.如果含14C的淀粉所占比例大,则证明科研人员的认识是正确的.
(4)将长势相同的小麦幼苗分成若干等份,在不同的温度下先暗处理1h,测得其干重即葡萄糖的量的(单位g)变化如甲曲线所示;再分别置于同一光照强度下照射1h后,测得其干重与暗处理前的变化如乙曲线.请据图回答:
①小麦叶肉细胞内呼吸酶的最适温度为29℃.
②29℃时,小麦通过光合作用产生的氧气量为9.6g.
| 发育时期 | 叶面积 (最大面积的%) | 总叶绿素含量 (mg/g.fw) | 气孔相对开放度 (%) | 净光合速率 (μmolCO2/m2s | |
| A | 新叶展开前 | 20 | ---- | --- | -2.7 |
| B | 新叶展开中 | 86 | 1.2 | 5.6 | 1.8 |
| C | 新叶已成熟 | 100 | 12.7 | 100 | 5.9 |
20.人的肌肉组织分为快肌纤维和慢肌纤维两种,快肌纤维几乎不含有线粒体,与短跑等剧烈运动有关;慢肌纤维与慢跑等有氧运动有关.下列叙述正确的是( )
| A. | 消耗等摩尔葡萄糖,快肌纤维比慢肌纤维产生的ATP多 | |
| B. | 短跑等剧烈运动时快肌纤维厌氧呼吸产生大量乳酸,故产生酸痛感觉 | |
| C. | 现在提倡的需氧运动主要是依靠快肌纤维提供能量 | |
| D. | 慢跑时慢肌纤维产生的二氧化碳,来自于细胞溶胶或线粒体基质 |
17.
现有4种(2、6、7、10号)三体玉米,即第2、6、7、10号同源染色体分别多出一条. 三体玉米减数分裂一般产生两类配子,一类是n+l型(非常态),即配子含有两条该同源染色体;一类是n型(常态),即配子含有一条该同源染色体.n+l型配子若为卵细胞可正常参与受精作用产生子代,若为花粉则不能参与受精作用.已知玉米抗病(B)对感病(b)为显性.现以纯合抗病普通玉米(BB)为父本,分别与上述4种三体且感病的玉米(母本)杂交,从F1中选出三体植株作为父本,分别与感病普通玉米(bb)进行杂交,得出的F2的表现型及敬目如下表:
请补充完整下列分析过程,以确定等位基因(B、b)位于哪号染色体上.
(1)若等位基因(B、b)位于三体染色体上,则亲本①的基因型是bbb,F1三体②的基因型为Bbb,其产生的花粉种类及比例为:B:b:Bb:bb=l:2:2:1;F2的表现型及比例为抗病:感病=1:2.
(2)若等位基因(B、b)不位于三体染色体上,则亲本①的基因型为bb;F2的表现型及比例为抗病:感病=1:1.
(3)综上分析,依据表中实验结果,等位基因(B、b)位于10号同源染色体上.
| 三体感病母本 | 2号 | 6号 | 7号 | 10号 | |
| F2 | 抗病 | 239 | 325 | 191 | 402 |
| 感病 | 217 | 317 | 183 | 793 | |
(1)若等位基因(B、b)位于三体染色体上,则亲本①的基因型是bbb,F1三体②的基因型为Bbb,其产生的花粉种类及比例为:B:b:Bb:bb=l:2:2:1;F2的表现型及比例为抗病:感病=1:2.
(2)若等位基因(B、b)不位于三体染色体上,则亲本①的基因型为bb;F2的表现型及比例为抗病:感病=1:1.
(3)综上分析,依据表中实验结果,等位基因(B、b)位于10号同源染色体上.
4.
如图为绿色植物体内某些代谢过程中物质变化的示意图,①、②、③分别表示不同代谢过程.以下表达正确的是( )
| A. | ①中水参与第二阶段的反应,产生于第三阶段,测定叶片的①的强度一定要将装置放在光照下 | |
| B. | ③在叶绿体的类囊体上进行,一定在黑暗中才可以进行 | |
| C. | ②中产生的O2用于①的第二阶段,生成CO2,释放出少量能量 | |
| D. | 当植物体内CO2不足时,X物质将积累 |
14.如图表示生物体内两种重要化合物的化学组成关系,相关叙述正确的是( )

| A. | 图中大分子B的空间结构是双螺旋结构 | |
| B. | a的种类约有20种,b的种类为8种 | |
| C. | a与a之间通过“-NH-COOH-”相连接,b与b之间通过磷酸二酯键相连接 | |
| D. | HIV的遗传信息储存在大分子B中 |
17.
如图所示是某植物一天中光合作用强度变化的曲线图,请据图判断下列分析正确的是( )
| A. | 自a点开始叶绿体中的色素开始吸收光能 | |
| B. | ab段叶绿体基质中水的光解加快,O2释放的速率增大 | |
| C. | 在b点时增大光照强度,光合速率不会再提高 | |
| D. | cd段影响光合作用强度的因素是光照强度 |
5.
遗传病是威胁人类健康的一个重要因素.某校生物学习小组开展对当地几种遗传病的调查,请根据调查结果分析回答下列问题:
(1)遗传性乳光牙是一种单基因遗传病,小组同学对一个乳光牙女性患者的家庭成员的情况进行调查后,记录如下:
(空格中“√”代表乳光牙患者,“○”代表牙齿正常)
根据表绘制遗传系谱图.
(2)从遗传方式上看,该病属于显性遗传病,致病基因位于常染色体上.若题干中的女性患者与一个正常男性结婚后,生下一个正常男孩的可能性是$\frac{1}{6}$.
(3)同学们进一步查阅相关资料得知,遗传性乳光牙是由于正常基因中第45位决定谷氨酰胺的一对碱基发生改变,引起该基因编码的蛋白质合成终止而导致的,已知谷氨酰胺的密码子(CAA、CAG),终止密码子(UAA、UAG、UGA),那么,该基因突变发生的碱基对变化是G-C突变成A-T,与正常基因控制合成的蛋白质相比,乳光牙致病基因控制合成的蛋白质相对分子质量减少(增加/减少/不变),进而使该蛋白质的功能丧失.
(4)调查研究表明,人类的大多数疾病都可能与人类的遗传基因有关,据此有的同学提出:“人类所有的病都是基因病”. 然而,这种观点过于绝对化,人类的疾病并不都是由基因的改变引起的,也可能是染色体异常或环境因素影响造成的.
(1)遗传性乳光牙是一种单基因遗传病,小组同学对一个乳光牙女性患者的家庭成员的情况进行调查后,记录如下:
| 祖父 | 祖母 | 外祖父 | 外祖母 | 父亲 | 母亲 | 姐姐 | 弟弟 | 女性患者 |
| ○ | √ | √ | ○ | √ | √ | ○ | ○ | √ |
根据表绘制遗传系谱图.
(2)从遗传方式上看,该病属于显性遗传病,致病基因位于常染色体上.若题干中的女性患者与一个正常男性结婚后,生下一个正常男孩的可能性是$\frac{1}{6}$.
(3)同学们进一步查阅相关资料得知,遗传性乳光牙是由于正常基因中第45位决定谷氨酰胺的一对碱基发生改变,引起该基因编码的蛋白质合成终止而导致的,已知谷氨酰胺的密码子(CAA、CAG),终止密码子(UAA、UAG、UGA),那么,该基因突变发生的碱基对变化是G-C突变成A-T,与正常基因控制合成的蛋白质相比,乳光牙致病基因控制合成的蛋白质相对分子质量减少(增加/减少/不变),进而使该蛋白质的功能丧失.
(4)调查研究表明,人类的大多数疾病都可能与人类的遗传基因有关,据此有的同学提出:“人类所有的病都是基因病”. 然而,这种观点过于绝对化,人类的疾病并不都是由基因的改变引起的,也可能是染色体异常或环境因素影响造成的.