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【题目】结合下列四种化合物的图示,有关叙述正确的是

A. 图甲所示结构中共有5种碱基、4种核苷酸

B. 组成人体的蛋白质中,化合物乙的R基的种类都有20种

C. 组成丙化合物的五碳糖是脱氧核糖,T中含有N元素

D. 化合物丁若由1分子葡萄糖和1分子果糖形成,则其仍具有还原性

【答案】C

【解析】

甲中一条链是脱氧核苷酸链,一条是核糖核苷酸链。乙是氨基酸的结构简式。丙是胸腺嘧啶脱氧核苷酸。

甲图中上面的一条链是脱氧核苷酸链,含有四种脱氧核苷酸,下面一条链是核糖核苷酸链,含有4种核苷酸,故共有8种核苷酸,5种碱基,A错误;组成生物体的蛋白质的氨基酸共有20种,氨基酸的种类取决于R基,不是每种蛋白质都含20种氨基酸(20R基),B错误;丙是核苷酸,因为碱基是T,故五碳糖是脱氧核糖,丙表示胸腺嘧啶脱氧核苷酸,碱基T含有N元素,C正确;化合物丁若由1分子葡萄糖和1分子果糖形成,则丁是蔗糖,是非还原糖,D错误。故选C

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】有关DNA分子结构的叙述,正确的是( )

A. DNA分子由4种脱氧核苷酸组成

B. DNA单链上相邻碱基以氢键连接

C. 碱基与磷基相连接

D. 磷酸与脱核糖交替连接构成DNA链的基本骨架

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【题目】向动物卵巢中注射含3H的脱氧核苷酸后,检测细胞分裂过程中染色体的放射性变化(该过程DNA只复制一次)。下图为处于不同分裂时期的细胞示意图,下列叙述中不正确的是

A. 甲、乙细胞中每条染色体均具有放射性

B. 丙细胞中有2条染色体无放射性

C. 甲乙细胞中的染色体均成对存在

D. 丙细胞可能产生两个基因型不同的子细胞

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【题目】下列关于细胞呼吸的叙述,正确的是

A. 酵母菌、乳酸菌属于兼性厌氧生物

B. 人的成熟红细胞在有氧条件下呼吸产生H2O和CO2,在缺氧条件下则产生乳酸

C. 在探究酵母菌呼吸方式的实验中,加入氧气一组为对照组,隔绝空气一组为实验组

D. 酒精的检验可用酸性重铬酸钾,其颜色由橙色变为灰绿色

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【题目】以下哪项是有细胞结构的生物的遗传物质

A. DNARNAB. DNAC. RNAD. 蛋白质

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【题目】图1表示制备固定化酵母细胞的某一操作步骤。图2是利用固定化酵母细胞进行酒精发酵的示意图。请分析回答:

(1)图1中X溶液为_______________,其作用是_____________________________________

(2)图1中制备的凝胶珠用_____________洗涤后再转移到图2装置中。图2发酵过程中搅拌的目的是为了使____________________________________________________________

(3)某同学在图1步骤结束后得到图3所示的实验结果,出现此结果的可能原因除了海藻酸钠与酵母菌混合液浓度影响以外,还可能是 ______________________________________

(4)下列为实验小组某同学制备固定化酵母细胞的过程:

① 使干酵母与蒸馏水混合并搅拌,使酵母菌活化;

② 将图1中的X溶解在蒸馏水中,配成X溶液;

③ 用酒精灯大火连续加热配制海藻酸钠溶液;

④ 向刚溶化好的海藻酸钠溶液中加入已活化的酵母细胞,充分搅拌并混合均匀;

⑤ 将与酵母混匀的海藻酸钠液滴加到X溶液中。

请你改正其中的两处错误的操作:

A.________________________;B.___________________

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】基因工程的步骤中,不发生碱基互补配对的是

A. 获取目的基因 B. 目的基因与运载体结合

C. 目的基因导入受体细胞 D. 目的基因的检测与表达

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【题目】植物吸收Mg2+用于合成(

A.叶黄素B.胡萝卜素C.叶绿素D.叶绿素a

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【题目】普通小麦为六倍体,染色体的组成为AABBDD=42。普通小麦的近缘物种有野生一粒小麦(AA)、提莫菲维小麦(AAGG)和黑麦(RR)等,其中A、B、D、G、R分别表示一个含7条染色体的染色体组。黑麦与普通小麦染色体组具有部分同源关系。研究人员经常采用杂交育种的方法来改善小麦品质。

(1)野生一粒小麦含抗条锈病基因和抗白粉病基因,普通小麦无相应的等位基因,改良普通小麦通常采用如下操作:将纯合野生一粒小麦与普通小麦进行杂交获得F1,然后再___________获得F2。若两个基因独立遗传,则在F2中同时具有抗条锈病和抗白粉病的个体最可能占_______________

(2)野生提莫菲维小麦(AAGG)含抗叶斑病基因(位于G组染色体上),可以通过如下方案改良普通小麦:

①杂种F1染色体的组成为_______________

②F1产生的配子中,理论上所有配子都含有_______________组染色体。

③检测发现F2中G组染色体的抗病基因转移到了A组染色体上,原因是60Co射线照射F1导致细胞内发生___________________________变化,F2与普通小麦杂交选育F3,F3自交多代选育抗叶锈病普通小麦新品种(AABBDD)。

(3)利用黑麦(RR)采取与(2)相同的操作改良普通小麦时,培育出了多个具有黑麦优良性状的普通小麦改良品种(AABBDD),而且自交多代稳定遗传。为研究相关机制,科研人员利用黑麦R组第6号、7号、3号染色体和普通小麦特异性引物扩增,相关结果如下:

图1R组的6号染色体特异引物pSc119.1扩增结果

注:M:标准物;1:黑麦;2:普通小麦;3:R组6号染色体;4~15:待测新品系。

图2R组的7号染色体特异引物CGG26扩增结果

注:M:标准物;1:黑麦的7号染色体;2:普通小麦;3~8:待测新品系。

图3R组的3号染色体特异引物SCM206扩增结果

注:M:标准物;1:黑麦的3号染色体;2:普通小麦;3~7:待测新品系。

在上述检测中R组6号染色体的750bp条带,R组7号染色体的150bp条带,R组3号染色体的198bp条带对应的品种具有不同的优良抗病性状。其中__________号品系具有全部抗病性状。

(4)研究人员通过光学显微镜观察普通小麦改良品种染色体,观察有丝分裂中期染色体的_____________,观察减数分裂染色体的_______________行为,可以从细胞学角度判断新品系是否稳定遗传。

(5)进一步利用不同荧光素标记的探针检测小麦和黑麦染色体片段,可知普通小麦改良品种染色体中含有R组染色体片段。由于R组染色体中有普通小麦染色体的同源区段,因此普通小麦改良品种在进行减数分裂时_____________,从而使其细胞中染色体更加稳定,该研究也为小麦品种改良提供新思路。

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