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合成蛋白质过程中,正常出现肽链终止。最不可能的原因是


  1. A.
    与肽链终止密码相对应的tRNA没有携带氨基酸
  2. B.
    没有与肽链终止密码相对应的tRNA
  3. C.
    mRNA在肽链终止密码处停止合成
  4. D.
    tRNA上出现终止密码
D
遗传密码是指信使RNA上决定氨基酸种类的三个相邻碱基它不可能位于RNA上
练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:

4.下图1中的噬菌斑(白色区域),是在长满大肠杆菌(黑色)的培养基上,由一个T2噬菌体侵染细菌后不断裂解细菌产生的一个不长细菌的透明小圆区,它是检测噬菌体数量的重要方法之一。现利用培养基培养并连续取样的方法,得到噬菌体在感染大肠杆菌后数量的变化曲线(下图2),下列叙述错误的是(      )

A.培养基中加入含35S或32P的营养物质,则放射性先在细菌中出现,后在噬菌体中出现

B.曲线a~b段,细菌内正旺盛地进行噬菌体DNA的复制和有关蛋白质的合成等过程

C.曲线b~c段所对应的时间内噬菌体共繁殖了10代

D.限制c~d段噬菌斑数量增加的因素最可能是绝大部分细菌已经被裂解

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科目:高中生物 来源:2012-2013学年天津市高三第三次月考生物试卷 题型:选择题

下图1中的噬菌斑(白色区域),是在长满大肠杆菌(黑色 )的 培养基上,由一个T2噬菌体侵染细菌后不断裂解细菌产生的一个不长细菌的透明小圆区,它是检测噬菌体数量的重要方法之一。现利用培养基培养并连续取样的方法,得到噬菌体在感染大肠杆菌后数量的变化曲线(下图2),下列叙述错误的是(      )

A.培养基中加入含35S或32P的营养物质,则放射性先在细菌中出现,后在噬菌体中出现

B.曲线a~b段,细菌内正旺盛地进行噬菌体DNA的复制和有关蛋白质的合成等过程

C.曲线b~c段所对应的时间内噬菌体共繁殖了10代

D.限制c~d段噬菌斑数量增加的因素最可能是绝大部分细菌已经被裂解

 

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科目:高中生物 来源:2011-2012学年山东省诸城市高三10月月考生物试题 题型:综合题

图甲和图乙分别是高等植物和动物细胞亚显微结构示意图,请据图回答下列问题:

(1)若图甲是某高等植物根毛区细胞,图上不该具有的细胞结构是           (填序号和名称)。若其正处于营养液中,则在正常情况下,与其吸收Mg2+、K+等有关的细胞器主要是                  和____(填序号)。

(2)从[2]结构上提取了某种物质,用非酶法处理后,加入双缩脲试剂出现紫色;若加入斐林试剂并加热,出现砖红色沉淀,则说明该物质是物质的变化是            ;若乙图为癌细胞,则此物质的变化是                  

(3)图乙中用含18O标记的丙氨酸的培养液体外培养图所示细胞,该细胞合成并分泌一种含有18O的蛋白质,请写出18O在细胞各结构间移动的先后顺序(用“→”和序号表示先后顺序)             ;该蛋白的分泌过程体现了细胞膜结构的           特点;在合成该蛋白的过程中,脱水缩合产生了H218O,则其中的180来自于丙氨酸的         

(4)图甲细胞中的DNA分布在         (填序号),在“观察细胞中DNA和RNA的分布”实验中,能否用该细胞?____,为什么?                                 

 

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科目:高中生物 来源:2011-2012学年山东济宁金乡一中高三12月月考生物试卷 题型:综合题

仔细观察下列各种结构模式图,据图回答问题:

⑴上述各图结构中共有的有机物(大分子)是                      。A、B、C共有的细胞器是                     

⑵A图为置于0.3g/mL的蔗糖溶液中出现质壁分离现象的细胞,这是由于细胞壁与图中[⑦]

                 发生分离所致,此时标号⑤中的物质是                     

⑶从B图的染色体行为上可以断定,该细胞正处于             (填时期),该细胞称为                       

⑷A图所示的细胞发生质壁分离复原后,若在离体条件下脱分化、再分化,其增殖过程中会周期性消失和重现的结构有                                (写结构名称)。

⑸D图所示生物侵入宿主细胞后,利用                               (写条件)合成自身的蛋白质。

 

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科目:高中生物 来源:吉林省2010届高三第九次模拟考试试题(理综生物)试题 题型:选择题

在生命奥秘的探索过程中,染色体作为遗传物质的主要载体,人们对它的研

究和应用日益深入。2009年诺贝尔生理学或医学奖授予因发现端粒和端粒酶如何保护染

色体的三位学者。端粒(右图中染色体两端所示)通常是由富含鸟嘌呤核苷酸(G)的短的串联重复序列组成。它们能防止不同染色体末端发生错误融合,引发癌变。但是,细胞每分裂一次,端粒就会丢失一部分;在细胞衰老过程中端粒逐渐变小。端粒酶可利用某段RNA序列作为模板合成端粒DNA,对端粒有延伸作用。

 

 

 

 

 

   (1)染色体末端发生错误融合属于     变异,结果使染色体上基因的               发生改变。

   (2)端粒酶的作用是               ,所以从功能上看,属于      酶。

   (3)随着细胞中端粒长度的缩短,细胞的增殖能力将逐渐           

   (4)科学家发现精子中的端粒长度与受试者的年龄无关。这可能是因为精细胞中  

                    

   (5)癌变的细胞中不仅具有较高活性的端粒酶,细胞膜表面也会出现一些不同于正

常细胞的蛋白质,这些蛋白质会成为            ,引起机体的免疫应答。在应答中可直接与癌细胞密切接触并使之裂解的免疫细胞是         。除常规的治疗方法外,通过寻找能够       癌细胞中端粒酶活性的物质也使癌症的治疗成为可能。

 

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