题目内容
10.请据如图分析判断,其中不正确的是( )| A. | 该蛋白质含有两条肽链 | |
| B. | 该蛋白质共有111个肽键 | |
| C. | 该蛋白质的R基中共含15个氨基 | |
| D. | 形成该蛋白质时共脱掉124个水分子 |
分析 分析柱形图:该蛋白质中,游离羧基的总数和游离氨基的总数都是17,R基中的羧基数目是15,说明该蛋白质是由两条肽链组成的,且该蛋白质的R基中也含有15个氨基.该蛋白质由126个氨基酸组成,含有2条肽链,则脱水缩合时能形成124个肽键和水分子.
解答 解:A、该蛋白质共含有17个游离的羧基,其中有15个在R基中,说明该蛋白质含有2条肽链,A正确;
B、该蛋白质由126个氨基酸组成,含有2条肽链,则脱水缩合时能形成124个肽键,B错误;
C、该蛋白质中,游离羧基的总数和游离氨基的总数都是17,R基中的氨基数目是15,则该蛋白质的R基中也含有15个氨基,C正确;
D、该蛋白质由126个氨基酸组成,含有2条肽链,则脱水缩合时能形成124个肽键,124个水分子,D正确.
故选:B.
点评 本题比较新颖,结合柱形图考查蛋白质的合成、细胞器之间的协调配合、遗传信息的转录和翻译等知识,重点考查蛋白质的合成过程及相关计算.解答本题的关键是柱形图的分析,要求学生能根据游离的羧基数目判断该蛋白质由两条肽链形成.
练习册系列答案
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14.如图中的供体DNA中含有无限增殖调控基因,该基因能激发动物细胞的分裂,图示是利用该基因制备新型单克隆抗体的过程,相关叙述正确的是( )

| A. | 经酶A处理后Ⅰ与质粒具有相同的黏性末端 | |
| B. | 酶B是连接氢键和磷酸二酯键 | |
| C. | 载体必须具有目的基因 | |
| D. | 将目的基因导入动物细胞最常用的方法是农杆菌转化法 |
15.在一个种群中,随机抽出一定量的个体,其中AA 个体为40%,Aa个体为50%,aa个体为10%,则A、a 的基因频率分别是( )
| A. | 40%、10% | B. | 40%、60% | C. | 65%、35% | D. | 35%、65% |
12.根据下表所列出的相关实验操作,预期结果合理的是( )
| 选项 | 实验操作 | 预期结果 |
| A | 用两种不同浓度的2,4-D溶液分别处理玫瑰插条形态学下端,观察并比较扦插后的生根数 | 低浓度2,4-D溶液的插条生根数总是更多 |
| B | 在盛有等量过氧化氢溶液的甲、乙两支试管中,分别加入2滴新鲜肝脏研磨液和氯化铁溶液后振荡 | 甲、乙两支试管中都能观察到气泡产生,甲较乙明显 |
| C | 用32P标记的噬菌体感染不含32P标记的大肠杆菌,检测子代噬菌体的放射性 | 带有放射性32P标记的个体在子代噬菌体中所占比例高 |
| D | 将洋葱表皮分别置于清水和质量浓度为0.3g/mL蔗糖溶液中,观察细胞的变化情况 | 清水中洋葱表皮细胞吸水涨破,0.3g/mL蔗糖溶液中洋葱表皮细胞发生质壁分离 |
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
5.ATP是细胞的能量通货,是生命活动的直接能源物质,下图为ATP的结构和ATP与ADP相互转化的关系式.下列说法不正确的是( )

| A. | 图1中的A代表腺嘌呤,b、c为高能磷酸键 | |
| B. | 图2中反应向右进行时,图1中的c键断裂并释放能量 | |
| C. | ATP与ADP快速转化依赖于酶催化作用具有高效性 | |
| D. | 图1方框内的成分是DNA的基本单位之一 |
20.紫茎泽兰是一种恶性入侵杂草,该植物耐贫瘠,入侵后可迅速侵占撂荒地、稀疏林草地,排挤当地植物,给许多地区造成了严重的经济和生态损失.为研究其入侵机制,对某入侵地区进行了调查,结果如表:
注:植物覆盖度是指某一地区植物茎叶垂直投影面积与该地区面积之比.
(1)某种植物的覆盖度可间接反映该种植物的种群密度,紫茎泽兰的覆盖度越大,在与当地草本植物对光的竞争中所占优势越大.
(2)科研人员研究了紫茎泽兰与入侵地土壤状况变化之间的关系,由表结果分析:
①真菌在生态系统中的主要作用是将有机物分解成无机物(作为分解者).
②用紫茎泽兰根系浸出液处理未入侵区土壤,土壤微生物的变化与重入侵区一致,说明紫茎泽兰根系的分泌物可促进土壤微生物的繁殖.
③紫茎泽兰在入侵过程中改变了土壤微生物数量,进而提高了土壤植物可吸收的无机盐量,而这又有利于紫茎泽兰的生长与竞争.这是一种正反馈调节.
(3)紫茎泽兰的入侵作为一种干扰,使入侵地生态系统的结构和功能发生改变,破坏了原有的稳态.
| 调查项目 | 重入侵区 | 轻入侵区 | 未入侵区 | |
| 植物 覆盖度 | 紫茎泽兰覆盖度(%) | 67.2 | 20.3 | 0 |
| 当地植物覆盖度(%) | 3.1 | 45.8 | 52.5 | |
| 土壤 微生物 | 总真菌数(×104个) | 17.9 | 5.8 | 8.3 |
| 固氮菌(×105个) | 4.4 | 2.9 | 2.2 | |
| 硝化细菌(×104个) | 8.7 | 7.8 | 7.2 | |
| 植物可吸收的无机盐 | NO3-(mg/kg) | 92.0 | 27.9 | 15.7 |
| NH4+(mg/kg) | 53.0 | 15.3 | 5.3 | |
| 植物可吸收磷(mg/kg) | 8.7 | 3.4 | 2.6 | |
| 植物可吸收钾(mg/kg) | 351.0 | 241.5 | 302.8 | |
(1)某种植物的覆盖度可间接反映该种植物的种群密度,紫茎泽兰的覆盖度越大,在与当地草本植物对光的竞争中所占优势越大.
(2)科研人员研究了紫茎泽兰与入侵地土壤状况变化之间的关系,由表结果分析:
①真菌在生态系统中的主要作用是将有机物分解成无机物(作为分解者).
②用紫茎泽兰根系浸出液处理未入侵区土壤,土壤微生物的变化与重入侵区一致,说明紫茎泽兰根系的分泌物可促进土壤微生物的繁殖.
③紫茎泽兰在入侵过程中改变了土壤微生物数量,进而提高了土壤植物可吸收的无机盐量,而这又有利于紫茎泽兰的生长与竞争.这是一种正反馈调节.
(3)紫茎泽兰的入侵作为一种干扰,使入侵地生态系统的结构和功能发生改变,破坏了原有的稳态.