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道题
1.
(2024高一下·湖南期中)
下列关于生物体的糖类、脂质、蛋白质、核酸的叙述错误的是( )
A .
甲壳类动物中的几丁质属于多糖,因其能与溶液中的重金属离子有效结合可用于废水处理
B .
磷脂双分子层是细胞膜的基本支架,膜上的磷脂可以侧向自由移动
C .
某些蛋白质含硒代半胱氨酸残基,硒原子位于硒代半胱氨酸的R基上
D .
在肺炎链球菌中由碱基A、T、U组成的核苷酸有5种
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1.
(2024高一下·杭州期中)
下图是脑啡肽的结构简式,充分水解该多肽需要断开的肽键数以及产生的氨基酸种类分别是( )
A .
4,5
B .
5,5
C .
4,4
D .
3,4
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1.
(2024高一下·仁寿月考)
下列四图代表生物体内的四种化合物,有关叙述正确的是( )
A .
若图甲为某种氨基酸,则R中可能含有硒
B .
图乙分子所含五碳糖为核糖或脱氧核糖
C .
若图丙表示二糖,则一定是由两分子葡萄糖脱水缩合而成
D .
若图丁表示磷脂分子,则其疏水的尾部排列在细胞膜的外部
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1.
(2024高一下·成都开学考)
氨基酸是组成蛋白质的基本单位。下列关于氨基酸的说法,正确的是( )
A .
氨基酸分子中都含有C、H、O、N四种元素
B .
氨基酸的氨基和羧基都连接在同一个碳原子上
C .
人体细胞可以合成的氨基酸属于必需氨基酸
D .
各种氨基酸之间的区别在于R基的数量不同
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1.
(2024高一上·涟源期末)
如图表示一个由200个氨基酸构成的蛋白质分子,其中一S—S—是将 2条肽链连接起来的二硫键(由2个一SH形成,即一SH+—SHT 一S—S—+2H)。下列叙述正确的是( )
A .
该蛋白质分子中含有198个肽键
B .
该蛋白质分子中至少含有3个游离的氨基
C .
参与构成该蛋白质分子的氨基酸中至少有201个羧基
D .
合成该蛋白质分子的过程中,相对分子质量减少了3564
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1.
(2024高一上·涟源期末)
下列对如图所示化合物分析正确的是( )
A .
该化合物属于三肽
B .
该化合物含有3个羧基
C .
该化合物由4种氨基酸组成
D .
在生成该化合物时,产生了3个水分子
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1.
(2024高一下·泸县开学考)
图1表示构成细胞的几种生物大分子的组成及其功能,图2为某种脑啡肽的结构式。
(1) 图1中X、Y代表的元素分别是
,单体 A 是
。
(2) 若E是纤维素,那么B 是
。若E 广泛存在于甲壳类动物外骨骼中,则E是
。
(3) F 能携带大量遗传信息,是因为不同F 分子上C 的数量不完全相同,且C 的
极其多样。生物大分子 D除可行使图示功能外,还具有
(写出两项即可)等功能。
(4) 图2中脑啡肽是由
种氨基酸通过脱水缩合形成,若组成该物质的单体平均分子量为128,则该脑啡肽分子量大约为
。
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1.
(2024高一下·泸县开学考)
下列有关化合物的组成元素及功能的叙述,正确的是( )
A .
蛋白质中的S元素只存在于游离的侧链基团中
B .
糖类只含C、H、O,既可提供能量也可构成细胞结构
C .
叶绿素含C、H、O、N、Mg,能吸收、传递、转换光能
D .
构成血红蛋白的氨基酸中含有铁元素,血红蛋白能运输氧气
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1.
(2024高一下·泸县开学考)
肉毒梭菌是致死性最高的病原体之一,其致病性在于其产生的神经麻痹毒素。它是由两个亚单位(每个亚单位为一条链盘曲折叠而成)组成的一种生物大分子,1mg可毒死20亿只小鼠。煮沸1min或75℃下加热5~10min,就能使其完全丧失活性。下面是肉毒类毒素的局部结构简式,请据此回答下列问题。
(1) 肉毒类毒素的化学本质是
。
(2) 由上图可知,该片段由
个氨基酸失去
分子水而形成的,这些氨基酸之间的差别是
。
(3) 氨基酸通过
方式形成的该片段含有
个肽键;在这个过程中,所形成的该片段的相对分子质量与组成它的氨基酸的相对分子质量总和相比,减少了
。
(4) 高温加热后,该肉毒类毒素
(填“具有”或“不具有”)生物活性,
(填“能”或“不能”)和双缩脲试剂发生颜色反应。
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1.
(2024高三下·茂名月考)
铁对于正常细胞功能的行使发挥重要的作用,细胞内很多重要的蛋白质含有铁。RhyB-RNA是大肠杆菌中的一种小RNA,仅在铁“饥饿”时表达。 当铁供应不足时,该RNA会与铁储存蛋白(一类含铁量高的蛋白质)的mRNA配对结合,致使mRNA被降解,当铁供应充足时,铁储存蛋白的mRNA稳定性提高。回答下列问题:
(1) 人体中蛋白质结合
形成的
参与
运输,组成该物质的单体之间的区别在于
的不同。
(2) RhyB-RNA通过
(化学键)与铁储存蛋白的mRNA相结合。RhyB-RNA和mRNA都是以DNA一条链为模板合成,该过程需要
酶的催化。转录成的RNA的碱基序列,与目的基因非模板链的碱基序列的区别是
。
(3) 据图分析,铁供应不足时,铁储存蛋白的mRNA翻译受阻,原因是
。当铁供应充足或不足时,铁储存蛋白的mRNA稳定性会发生变化,该调节机制的意义是既可以避免铁对细胞的影响,又可以减少
。
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