生命科学研究:蛋白质分子是非常复杂的链,可以表示为无数个3D图形。在将蛋白质放到某种溶液中时,它们会快速“折叠”成自己的自然状态。不正确的折叠会导致很多疾病,因此,蛋白质折叠的研究非常重要。科学家理解蛋白质折叠的一种方式是通过计算机进行模拟。蛋白质的折叠进行得非常迅速(可能只需要1微秒),可这个过程却非常复杂,这个模拟在1台PC上可能需要运行10年,因此它需要强大的计算能力。
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阐明蛋白质和核酸的复杂结构以及与功能的关系是分子生物学的主要任务。
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组成生命的物质基础和结构基础是蛋白质与核酸等生物大分子化合物。
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阴离子聚合一般为无终止聚合,可以通过引发剂的用量可调节聚合物分子量。
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众所周知,蛋白质和核酸组成了蛋白体,生命是蛋白体存在的方式。蛋白体是一种构造非常复杂的高分子化合物,它是由不同的氨基酸组成的。氨基酸有二十多种,而每种氨基酸又是按照严格的次序排列的。对于"蛋白质"这一概念的述说,符合原文内容的一项是()。
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蛋白质是一种化学结构非常复杂的有机化合物。
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生命运动是发生在蛋白质――核酸大分子体系上的变化和过程。
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用循环单链表表示的链队列中,可以不设队头指针,仅在队尾设置队尾指针。
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蛋白质是重要的生命大分子,以下哪项不属于其功能()。
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已知某蛋白是由一定数量的链内二硫键连接的两个多肽链组成的。1.00g该蛋白样品可以与25.0mg还原型谷胱甘肽(GSH,MW=307)反应。 (a)该蛋白的最小分子量是多少? (b)如果该蛋白的真实分子量为98240,那么每分子中含有几个二硫键? (c)多少mg的巯基乙醇(MW=78.0)可以与起始的1.00g该蛋白完全反应?
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生命起源的发展阶段是,从无机物到简单有机物阶段,从简单有机物到复杂有机物阶段,从复杂有机物到高分子有机物阶段。
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肌肉的收缩过程非常复杂,简单地说肌肉的收缩是肌肉蛋白质相互作用的结果。
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蛋白质是一类含氮的生物高分子,分子量大,结构复杂。
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生命起源的发展阶段是,从无机物到简单的有机物,从简单有机物到复杂的有机物,从复杂有机物到高分子有机物阶段。
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美国科学家理查德·阿克塞尔和琳达·巴克发现,当气味分子与嗅觉受体结合后,作为化学信号的气味分子经过属于GTP结合蛋白(通称G蛋白)的嗅觉受体的复杂作用,转变为电信号后,便沿着嗅觉视经开始一场接力跑。这些信号先从鼻腔进入颅内,最后被传至大脑嗅觉皮层某些精神区域,在那里它们被翻译成特定的嗅觉信息,即被人们感知。
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有的科学家推测:地球生命之源可能来自40亿年前坠入地球海洋的一颗或数颗彗星。当时,地球大气密度很高,减慢了彗星下坠的速度,使彗核表面的温度不会过高,从而保护了彗核表面的类生命物质。当彗核坠人海洋后,它们得到了再发展的条件,便形成了更为复杂的系统(通常由上百个分子组成)。该系统只让氧气、水等小分子进出,而氨基酸等则不能进出,久而久之这种有序状态促成了该系统能自我复制,进而导致r生命的诞生。下列四项中,不属于“再发展”的一项是()。
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科学家在地面实验室的实验表明,一些小分子物质经紫外线照射可以生成氨基酸。光谱分析表明,星际空间存在着这样的小分子物质。科学家还利用卫星进行了有关实验,这样的小分子物质在太阳紫外线的照射下生成了氨基酸等大分子。因此,一些科学家认为彗星在空间运行时会吸附上这些大分子;而且,由于彗星结构松散.其吸附的大分子在紫外线的照射下更容易产生类生命物质,它们虽具有类似原始生命的结构,但不能自我复制。
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原位杂交是一种将核酸分子杂交技术与组织细胞化学和免疫组织化学结合起来的杂交方法,可以在不改变核酸的位置的情况下直接在“原位”进行分子杂交。关于原位杂交技术,叙述错误的是A、能对复杂组织中的单一细胞进行研究
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美国科学家理查德·阿克塞尔和琳达·巴克发现,当气味分子与嗅觉受体结合后,作为化学信号的气味分子经过属于GTP结合蛋白(通称G蛋白)的嗅觉受体的复杂作用,转变为电信号后,便沿着嗅觉神经开始一场接力跑。这些信号先从鼻腔进入颅内,最后被传至大脑嗅觉皮层某些精细区域,在那里它们被翻译成特定的嗅觉信息,即被人们感知。
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可以用带表头结点的链表表示线性表,也可用不带表头结点的链表表示线性表,前者最主要的好处是()。A
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高分子的链节与重复单元是相同的。
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一项研究认为,海洋在类地行星演化以及气候调节中发挥着重要作用。研究人员表示,我们知道许多太阳系外行星都无法居住,它们轨道或者太靠近恒星,或者距离恒星非常遥远,只有适当的轨道半径才有能形成稳定的液态水。全球性海洋存在对行星气候有较大帮助,它使得行星表面温度的确变化缓慢,这对生命的诞生有着积极意义。同时海洋还可以将热量导向行星上的各区域,使得该行星有一个较大面积的可居住区域,适合生命演化。以下哪项如果
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可以用带表头结点的链表表示线性表,也可以用不带表头结点的链表表示线性表,前者最主要的好处是()
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当化合物分子中含有C=O基团,而且与这个基团相连的链上有γ氢原子,这种化合物的分子离子碎裂时,此γ氢原子可以转移到O原子上去,同时β键断裂。 ( )
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一个普遍的说法是,人类能辨别1万种不同的气味,一只猎犬的鼻膜上有2. 2亿个气味受体细胞,而人类只有2000万个,但我们的嗔觉系统也是相当复杂而专业的。气味分子随气流进入鼻子,通过鼻腔顶端上皮和它的气味受体细胞,这些细胞表面覆盖着能捕捉气味分子的蛋白。气味受体蛋白共有300多种,分别负责不同的气味分子,可以产生大量组合,形成大量的气味模式, 。而且我们的嗔觉很容易训练,短期内可见惊人成效。在实验中