题目内容
4.如图1表示生物体内的生物大分子之间的关系,图1中a、b为有机小分子物质,甲、乙、丙代表有机大分子物质.请据图分析回答下面的问题.(1)甲与乙不同的碱基是T(胸腺嘧啶)(括号里写出中文名称),构成甲与乙的单体a除碱基的不同,还有五碳糖是不同的.根据上两处的不同,在人体细胞内,a是共有8种.
(2)作为生命活动主要承担者的生物大分子是图1中的丙,b经脱水缩合反应合成丙;连接两个b之间的化学键是肽键,写出其结构简式-CO-NH-.
(3)有一条多肽链中氧(O)原子的个数为p个,氮(N)原子的个数为q个,将它彻底水解后,只得到图2四种氨基酸.分析推算可知,1分子该多肽水解得到的氨基酸个数为p-1,其中赖氨酸的个数为q-p+1.
(4)另有一条多肽链水解也得到上述这四种氨基酸,但两者的功能却不同,原因是其中氨基酸的数量不同,排列顺序.
分析 图1:染色体由DNA和蛋白质组成,核糖体由RNA和蛋白质组成,所以甲是DNA,乙是RNA,丙是蛋白质,a是核苷酸,b是氨基酸.
解答 解:(1)甲是DNA,乙是RNA,两者不同的碱基是T(胸腺嘧啶),甲乙的单体除碱基不同还有五碳糖不同.人体中核苷酸共有8种.
(2)生命活动的主要承担者是蛋白质丙,b是氨基酸,通过脱水缩合形成丙,连接氨基酸之间的化学键是肽键,结构简式为-CO-NH-.
(3)根据O元素守恒,肽键数+肽链数×2=氧原子总数,氨基酸数=肽键数+肽链数,所以氨基酸数=p-1.根据N元素守恒,氨基酸数+R基中N数=总N数,即p-1+R基中N数=q,赖氨酸数=q-p+1.
(4)根据题意,多肽种类不同的原因是由氨基酸数量和排列顺序不同.
故答案为:
(1)T (胸腺嘧啶) 五碳糖 8
(2)丙 脱水缩合 肽键-CO-NH-
(3)p-1 q-p+1
(4)其中氨基酸的数量不同,排列顺序
点评 本题考查细胞中化合物,要求学生识记染色体和核糖体的组成,理解氨基酸的脱水缩合过程.
练习册系列答案
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16.图1表示果蝇体细胞的染色体组成,图2表示果蝇性染色体X和Y的非同源区段和同源区段.已知控制果蝇刚毛(B)和截毛(b)的等位基因位于X、Y染色体的同源区段.

请分析回答:
(1)基因B和b的根本区别是脱氧核苷酸(或碱基)序列不同,它们所控制性状的遗传遵循基因分离定律.若只考虑这对基因,截毛雄果蝇的基因型可表示为XbYb.
(2)研究人员发现,果蝇群体中偶尔会出现Ⅳ三体(Ⅳ号染色体多一条)的个体.从变异类型分析,此变异属于染色体数目变异.已知Ⅳ三体的个体均能正常生活,且可以繁殖后代,则三体雄果蝇减数分裂过程中,次级精母细胞中Ⅳ号染色体的数目可能有1、2、4条(写出全部可能的数目).
(3)二倍体动物缺失一条染色体称为单体.大多数单体动物不能存活,但在黑腹果蝇中,点状染色体(Ⅳ号染色体)缺失一条可以存活,而且能够繁殖后代.
①果蝇群体中存在无眼个体,无眼基因位于常染色体上,将无眼果蝇个体与纯合野生型个体交配,子代的表现型及比例如表所示:
据此判断,显性性状为野生型,理由是F1全为野生型(F2中野生型:无眼=3:1).
②根据上述判断结果,可利用正常无眼果蝇与野生型(纯合)单体果蝇交配,探究无眼基因是否位于Ⅳ号染色体上.
请完成以下实验设计:
实验步骤:让正常无眼果蝇与野生型(纯合)单体果蝇交配,获得子代;统计子代的性状表现,并记录.
实验结果预测及结论:
Ⅰ.若子代中出现野生型果蝇和无眼果蝇且比例为1:1,则说明无眼基因位于Ⅳ号染色体上;
Ⅱ.若子代全为野生型,说明无眼基因不位于Ⅳ号染色体上.
请分析回答:
(1)基因B和b的根本区别是脱氧核苷酸(或碱基)序列不同,它们所控制性状的遗传遵循基因分离定律.若只考虑这对基因,截毛雄果蝇的基因型可表示为XbYb.
(2)研究人员发现,果蝇群体中偶尔会出现Ⅳ三体(Ⅳ号染色体多一条)的个体.从变异类型分析,此变异属于染色体数目变异.已知Ⅳ三体的个体均能正常生活,且可以繁殖后代,则三体雄果蝇减数分裂过程中,次级精母细胞中Ⅳ号染色体的数目可能有1、2、4条(写出全部可能的数目).
(3)二倍体动物缺失一条染色体称为单体.大多数单体动物不能存活,但在黑腹果蝇中,点状染色体(Ⅳ号染色体)缺失一条可以存活,而且能够繁殖后代.
①果蝇群体中存在无眼个体,无眼基因位于常染色体上,将无眼果蝇个体与纯合野生型个体交配,子代的表现型及比例如表所示:
| 无眼 | 野生型 | |
| F1 | 0 | 85 |
| F2 | 79 | 245 |
②根据上述判断结果,可利用正常无眼果蝇与野生型(纯合)单体果蝇交配,探究无眼基因是否位于Ⅳ号染色体上.
请完成以下实验设计:
实验步骤:让正常无眼果蝇与野生型(纯合)单体果蝇交配,获得子代;统计子代的性状表现,并记录.
实验结果预测及结论:
Ⅰ.若子代中出现野生型果蝇和无眼果蝇且比例为1:1,则说明无眼基因位于Ⅳ号染色体上;
Ⅱ.若子代全为野生型,说明无眼基因不位于Ⅳ号染色体上.
17.
如图为雄性哺乳动物的胰岛细胞在进行某项活动前后,几种生物膜面积的变化图,在此变化过程中最可能合成( )
| A. | 呼吸酶 | B. | 血红蛋白 | C. | 抗体 | D. | 性激素 |
12.小肠的吸收是指食物消化后的产物、水和无机盐等通过小肠上皮细胞进入血液和淋巴的过程.0.9%的NaCl溶液是与兔的体液渗透压相等的生理盐水.某同学将处于麻醉状态下的兔的一段排空小肠结扎成甲、乙、丙、丁4个互不相通、长度相等的肠袋(血液循环正常),并进行实验,实验步骤和结果如表.
请根据实验结果回答问题:
(1)实验开始时,水在肠腔和血液之间的移动方向是:甲组从肠腔进入血液;丙组从血液进入肠腔.在这一过程中水分子的运动方向是从溶液浓度低处流向溶液浓度高处.
(2)比较乙和丁的实验结果,可推测小肠在吸收Na+时,需要Na+载体蛋白的参与.
(3)丙组肠袋内NaCl溶液浓度大于0.9%,但半小时后溶液量仍然减少明显,试分析其原因NaCl被小肠主动转运吸收,导致NaCl溶液浓度下降而渗透失水.
| 实验组别 实验步骤 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| 向肠袋中注入等量的溶液,使其充盈 | 0.7%NaCl 10mL | 0.9%NaCl 10mL | 1.1%NaCl 10mL | 0.9%NaCl+微量Na+载体蛋白的抑制剂共10mL |
| 维持正常体温半小时后,测肠袋内NaCl溶液的量 | 1mL | 3mL | 5mL | 9.9mL |
(1)实验开始时,水在肠腔和血液之间的移动方向是:甲组从肠腔进入血液;丙组从血液进入肠腔.在这一过程中水分子的运动方向是从溶液浓度低处流向溶液浓度高处.
(2)比较乙和丁的实验结果,可推测小肠在吸收Na+时,需要Na+载体蛋白的参与.
(3)丙组肠袋内NaCl溶液浓度大于0.9%,但半小时后溶液量仍然减少明显,试分析其原因NaCl被小肠主动转运吸收,导致NaCl溶液浓度下降而渗透失水.
13.酶具有很高的催化效应,其原因是( )
| A. | 提供了化学反应开始所需的能量 | |
| B. | 能使反应物变成细小的微粒增加接触面积 | |
| C. | 酶能降低化学反应所需温度等条件的要求 | |
| D. | 降低活化能 |