2014年诺贝尔化学奖的获奖成果—“超高公瓣率荧光业微技术”,使光学显微镜的成像技术进入“钠米时代”,实现了活体细胞中单个分子的可视化,该技术使科学家能观察到细胞分裂时蛋白质分子的变化过程。下列说法正确的是
A.钠米是质量单位
B.蛋白质只含有C.H.O三种元素
C.科学家利用超高分瓣率荧光显微技术只能观察到细胞的大致形态
D.超高分瓣率荧光显微技术极大提高了光学显微镜的争瓣率
九年级化学选择题简单题
2014年诺贝尔化学奖的获奖成果—“超高公瓣率荧光业微技术”,使光学显微镜的成像技术进入“钠米时代”,实现了活体细胞中单个分子的可视化,该技术使科学家能观察到细胞分裂时蛋白质分子的变化过程。下列说法正确的是
A.钠米是质量单位
B.蛋白质只含有C.H.O三种元素
C.科学家利用超高分瓣率荧光显微技术只能观察到细胞的大致形态
D.超高分瓣率荧光显微技术极大提高了光学显微镜的争瓣率
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三位科学家家开发出超高分辨率的荧光显微镜,利用荧光蛋白分子的荧光,开创性将显微技术拓展到纳米尺度,利用荧光显微镜更精确窥探微观的纳米世界。
(1)荧光蛋白是一种相对分子质量较小的能发光蛋白质,用作标记活细胞,研究特定的反应。甲醛可使荧光蛋白失去原有的生理活性,发生了______(填“物理”或“化学”)变化。若在酒精灯上灼烧荧光蛋白,会产生_________的气味。
(2)荧光蛋白分子通过激光束激发其发光,则荧光蛋白分子的发光是将化学能转化为____能。
(3)甘氨酸是组成荧光蛋白的一种成分,甘氨酸的分子结构模型如图所示,则甘氨酸属于______(填“有机”或“无机”)化合物,其中碳、氢元素之间的质量比为____,碳元素的质量分数为_____。
(4)蛋白质中的甘氨酸在人体内被氧化,并产生能量供人体所需。其反应原理用化学方程式表示为:2C2H5NO2+3O2= CO(NH2)2+3R+3CO2。则氧化产物之一R的化学式为___________。
(5)纳米尺度的荧光显微技术已在全球各地被广泛使用。该项突破性技术可应用到哪些方面?(要求至少两点)____________。
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三位科学家开发出超高分辨率的荧光显微镜,利用荧光蛋白分子的荧光,开创性将显微技术拓展到纳米尺度,利用荧光显微镜更精确窥探微观的纳米世界。则:
(1)荧光蛋白是一种相对分子质量较小的能发光蛋白质,用作标记活细胞,研究特定的反应。甲醛可使荧光蛋白失去原有的生理活性,发生了______(填“物理”或“化学”)变化。
(2)荧光蛋白分子通过激光束激发荧光分子发光,则荧光蛋白分子的发光是将化学能转化为____能。
(3)纳米尺度的荧光显微技术已在全球各地被广泛使用。该项突破性技术可应用到哪些方面?___。
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2014年化学奖表彰荧光显微镜技术推向使用荧光分子的创新方法,开发出纳米级荧光显微镜。荧光蛋白分子中含有氨基(–NH2,具有碱的性质)和羧基(–COOH,具有酸的性质),荧光蛋白具有两性。下列说法中正确的是( )
A.只能与H2SO4反应,不能与Ca(OH)2反应
B.只能与NaOH反应,不能与盐酸反应
C.既不能与H2SO4反应,又不能与NaOH反应
D.既能与盐酸反应,又能与KOH反应
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中国特色社会主义进入新时代, “国之重器”展现出中国科技创新取得的丰硕成果。“复兴号”是中国自主制造的达到世界先进水平的动车组列车。生产列车发动机时,要利用-40oC的干冰使部件体积收缩,以实现与其他部件的精准对接。上述过程中,主要利用干冰的____性质(填“物理”或“化学”)。
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A.只能与硫酸反应,不能与氢氧化钾反应 |
B.只能与氢氧化钾反应,不能与硫酸反应 |
C.既能与硫酸反应,又能与氢氧化钾反应 |
D.既不能与硫酸反应,又不能与氢氧化钾反应 |
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华裔科学家钱永健等发明了绿色荧光蛋白标记技术而获得2008年诺贝尔化学奖.绿色荧光蛋白分子中含有氨基(具有碱的性质)和羧基(具有酸的性质).若将绿色荧光蛋白基因植入肿瘤细胞的遗传物质中,经过复制,科研人员可跟踪、监视肿瘤细胞的生长.具有绿色荧光蛋白基因的小鼠,在特制的显微镜下,能看到其皮肤、脑部、肺部发出绿色荧光. 关于绿色荧光蛋白分子与硫酸和氢氧化钠反应,下列说法正确的是( )
A.既能与硫酸反应,又能与氢氧化钠反应
B.只能与氢氧化钠反应
C.既不能与硫酸反应,又不能与氢氧化钠反应
D.只能与硫酸反应
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A.只能与硫酸反应,不能与Ca(OH)2反应 |
B.只能与NaOH反应,不能与硫酸反应 |
C.既不能与硫酸反应,又不能与NaOH反应 |
D.既能与硫酸反应,又能与KOH反应 |
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012年6月,“蛟龙”号载人潜水器创造了我国载人深潜新纪录,实现了我国深海技术发展的重大跨越。
(1)蛟龙”号身披能抗超高压的钛合金“龙甲”。钛合金属于 材料,它的硬度(填“小于”或“大于”)金属钛的硬度;
(2)下潜时,载人舱里的气体与外界空气相同,其中氧气的体积分数约为 %;
(3)深海潜航中可观察海底的“热液”与“冷泉”现象。前者是海水渗入地下,被熔岩加热后重返海底的活动。该海水中的丰富矿物地重返地表时遭遇冷水后沉积,沉积的主要原因是: 。后者的形成原因之一是海底天然气的溢出,天然气的主要成分是甲烷,完全燃烧生成二氧化碳和水,写出该反应的化学方程式: 。
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