某同学为确定来源不同的a、b、c、d、e五种物质(或结构)的具体类型,进行了下列实验,现象与结果如下:
①各种物质(或结构)的性质、染色反应的结果,见下表: -
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a |
b |
c |
d |
e |
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来源 |
猪血 |
马肝 |
蛙表皮 |
棉花 |
霉菌 |
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水溶性 |
+ |
- |
+ |
- |
+ |
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灰分 |
+ |
- |
+ |
- |
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染色反应 |
甲基绿溶液 |
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- |
+ |
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斐林试剂 |
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- |
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- |
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苏丹Ⅲ溶液 |
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+ |
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双缩脲试剂 |
+ |
- |
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+ |
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碘液 |
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注:+:有(溶解); 一:无(不溶解);灰分指物质充分燃烧后剩下的部分。
②a为红色,检测a的灰分后发现其中含有Fe元素;③将适量的e溶液加入盛有d的试管中,混合一段时间后,混合液能与斐林试剂发生作用,生成砖红色沉淀。根据实验现象和结果,下列对a~e推断最合理的是
A.血红蛋白、脂质、染色质、纤维素、蛋白质
B.蛋白质、脂肪、染色质、葡萄糖、麦芽糖酶
C.血红蛋白、脂肪、RNA、麦芽糖、纤维素酶
D.血红蛋白、脂肪、DNA、纤维素、纤维素酶
假设某逆转录RNA病毒中决定某性状的一段RNA共含有碱基100个,其中A占19%、C占26%、G占32%。如果这个RNA片断首先通过逆转录形成了双链DNA片段,再以DNA复制形式复制3次。则整个过程中需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸多少个
A.336 | B.294 | C.275 | D.161 |
三叶草的野生型能够产生氰酸。用两个无法产生氰酸的纯合品系(突变株1和突变株2)及野生型进行杂交实验,得到下表所示结果。据此得出的以下判断错误的是
杂交 |
F1 |
F1自交得F2 |
突变株1×野生型 |
有氰酸 |
240无氰酸,780有氰酸 |
突变株2×野生型 |
无氰酸 |
1324无氰酸,452有氰酸 |
突变株1×突变株2 |
无氰酸 |
1220无氰酸,280有氰酸 |
A.氰酸生成至少受两对基因控制
B.突变株1是隐性突变纯合子
C.突变株2的突变基因能抑制氰酸合成
D.突变株1×突变株2杂交F2的分离比,显示这两对基因遗传不符合自由组合定律
研究发现:①Graves病的发病原因是患者所产生的某种抗体与Y激素受体结合,使甲状腺细胞持续被激发,产生高水平X激素(如图所示);②寡核苷酸UDP能够减弱Graves病症状。根据上述研究成果判断,下列有关说法错误的是
A.抗体与Y激素受体结合后,能起到与Y激素相似的功能 |
B.图中Y激素是促甲状腺激素 |
C.UDP可能能够抑制浆细胞分泌该种抗体 |
D.患者血液中Y激素的含量显著高于正常水平 |
某兴趣小组偶然发现一突变植株,突变性状是由一条染色体上的某个基因突变引起的(假设突变性状和野生性状由一对等位基因A、a控制)。为了了解突变基因的显隐性和在染色体中的位置,该小组设计了杂交实验方案:利用该突变雄株与多株野生纯合雌株杂交;观察记录子代中雌雄植株中野生性状和突变性状的数量,下列说法错误的是
A.如果突变基因位于Y染色体上,则子代雄株全为突变性状,雌株全为野生性状
B.如果突变基因位于X染色体上且为显性,则子代雄株全为野生性状,雌株全为突变性状
C.如果突变基因位于X和Y的同源区段,且为显性,则子代雄株雌株全为野生性状
D.如果突变基因位于常染色体上且为显性,则子代雄株雌株各有一半野生性状
下图中A、B、C表示的是物质,1~5 表示的是过程,关于下图的叙述正确的是
A.1、3、4过程可发生在真核生物的任何细胞中
B.人体细胞中的基因可能是图中A物质或B物质的一个特定的片段
C.A的基因中的一个碱基发生替换,有可能导致表达的C的肽链的长度发生改变
D.噬菌体中可发生1、2、3、4过程