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          50条信息

            • 1. 每个细胞的生命历程虽然短暂,但对个体的生命有着重要的意义。图1表示细胞内发生的一系列重大生命活动,据图回答:

              (1)细胞不能无限长大,这是因为细胞体积越大,其______越小,细胞物质运输的效率越低。
              (2)对于人体来说,在A、B、C、D四项生命活动中,有积极意义的是______。
              (3)B过程表示一个细胞增殖的后代,在形态、结构和功能上发生______的过程。
              (4)用洋葱根尖分生组织细胞可制作装片用于A过程中某种方式的观察,据图2回答:
              ①a过程叫______,作用是______。
              ②e过程中需要先在低倍镜下找到根尖的分生区,才能进行下一步的观察。该区细胞的特点是______。
              (5)图中未体现的细胞生命历程--细胞的凋亡是由于受到严格的由______决定的程序性调控,所以也称作______。
            • 2.

              下图甲所示为某果蝇染色体及部分基因组成(等位基因D、d位于性染色体上),观察该果蝇某器官切片,发现了如下图乙、丙所示细胞。请分析回答问题:

              (1) 丙细胞的名称是________,其分裂产生的配子的基因组成可能为_______。

              (2) 正常情况下,乙细胞?处的基因应为________,丙细胞中出现基因A和a的原因可能是__________________________。

              (3) 若甲细胞每个DNA分子均由1H标记,现将甲细胞置于不含3H的普通培养液中进行一次过程①所示的细胞分裂,则一个子细胞中含3H的染色体有________条。

              (4) 研究人员分析了果蝇不同类型的细胞,检测其基因表达,结果如丁图所示,在基因1~8中,有一个是控制核糖体蛋白质合成的基因,则该基因最可能是________。

              (5) 丁图所示细胞类型中功能最为相似的是________,判断依据是________。

            • 3.

              甲图是某高等动物细胞亚显微结构示意图,乙图是人体部分细胞分化示意图。请据图回答下列问题:




              (1)甲图中含有核酸的结构是____________________(用图甲中的标号作答)。
              (2)结构②的功能越复杂,其成分中的________种类和数量就越多。若该细胞进入衰老状态,结构②会发生的变化是_________________。
              (3)在研究分泌蛋白的合成和分泌时,3H标记的氨基酸进入细胞后,3H出现的部位依次为______(填写序号)。若3H标记的氨基酸缩合产生了3H2O,那么水中的3H可能来自于氨基酸的________(基团)。
              (4)若甲图表示吞噬细胞,则可吞噬失活的抗体,并将其最终水解为________。

              (5)由a细胞形成b、c、d、e,是细胞在形态、结构和生理功能上发生____________的过程,发生这一过程的根本原因是________________。

            • 4. 如图是与细胞增殖和分化有关的图解,据图回答下列有关问题.

              (1)甲图A表示的是 ______ 过程,B表示的是 ______ 过程.乙图处于有丝分裂的 ______ 期.
              (2)甲图中b、c、d、e具有相同的 ______ .
              (3)甲图中,若e能合成血红蛋白,则b、c、d都 ______ (不能或能)合成,其主要原因是 ______ .
              (4)若a为植物细胞,而d能在体外条件下培养成一个植物体,说明d具有 ______ 性.
              (5)甲图中的a、b、c、d、e这五个细胞相比,哪一个细胞的全能性最大? ______ .
              (6)乙图中细胞有 ______ 条染色体,①和⑤两条染色体是经过分裂间期 ______ 形成的.
            • 5.

              科学家发现谷子比较耐旱,它能通过细胞代谢产生一种代谢产物,使细胞液的渗透压增大(根细胞的细胞液渗透压大于土壤溶液的渗透压时,根细胞才能正常吸水),此代谢产物在谷子叶肉细胞和茎部细胞中却很难找到。请回答下列问题:

              (1)这种代谢产物在谷子茎部细胞和叶肉细胞中很难找到,而在根部细胞中却能产生的根本原因是____________。

              (2)现有一谷子品种,该谷子体细胞内有一个抗旱基因R,其等位基因为r(旱敏基因):R、r的部分核苷酸序列为r——ATAAGCATGACATTA;R——ATAAGCAAGA

              CATTA。抗旱基因突变为旱敏基因的根本原因是____________。研究得知与抗旱有关的代谢产物主要是糖类,则该抗旱基因控制抗旱性状是通过_____实现的。

              (3)已知抗旱性(R)和多颗粒(D)为显性性状,且两对基因独立遗传(注:多颗粒与少颗粒为一对相对性状,由等位基因D、d控制)。纯合的旱敏多颗粒植株与纯合的抗旱少颗粒植株杂交得到F1,F1自交得F2,则:

              ①F2抗旱多颗粒植株中,双杂合子所占的比例为______。

              ②若拔掉F2中所有的旱敏植株后,剩余植株自交。从理论上讲F3中旱敏植株所占的比例为______。

              ③某人用一植株和一旱敏多颗粒植株作为亲本进行杂交,发现后代出现4种类型,性状的统计结果显示抗旱∶旱敏=1∶1,多颗粒∶少颗粒=3∶1。若让F1中抗旱多颗粒植株相互受粉,F2的性状分离比是_______________________________________________________。

              (4)请设计一个快速育种方案,利用抗旱少颗粒植株(Rrdd)和旱敏多颗粒植株(rrDd)作为亲本,通过一次杂交,使后代个体全部都是抗旱多颗粒杂交种(RrDd)。

            • 6.

              大麦种子萌发时,胚产生的赤霉素(GA)转运到糊粉层后,诱导相关酶的合成进而调节相关的代谢过程,促进种子萌发。如图所示,请回答下列问题:

              (1)种子萌发时,胚发育所需要的营养物质由__________提供。

              (2)β-淀粉酶在由钝化到活化过程中,其组成中氨基酸数目将________,理由是_______________________________________________________。

              (3)为研究淀粉酶的来源,研究者为萌发的种子提供14C标记的氨基酸,结果发现α-淀粉酶有放射性,而β-淀粉酶都没有放射性。这表明_________________________________________。

              (4)若要验证糊粉层是合成α-淀粉酶的场所,可选取____________的去胚大麦种子,用____________处理,检测是否产生α-淀粉酶。

              (5)由题意可知植物的生长发育过程,在根本上是______________________________的结果。

            • 7. 水通道蛋白位于部分细胞的细胞膜上,能介导水分子跨膜运输,提高水分子的运输效率。如图是猪的红细胞在不同浓度的NaCl溶液中,红细胞体积和初始体积之比的变化曲线(0点对应的浓度为红细胞吸水涨破时的NaCl浓度)。请回答下列问题:
              (1)哺乳动物成熟的红细胞是提取细胞膜的良好材料,原因是______。在低渗透溶液中,红细胞吸水涨破释放内容物后,剩余的部分称为“血影”,则“血影“的主要成分是______。 根据图示可知,猪的红细胞在浓度为______ mmol•L-1 的NaCl溶液中能保持正常形态。
              (2)分析图,将相同的猪的红细胞甲、乙分别放置在A点和B点对应浓度NaCl的溶液中,一段时间后,红细胞乙的吸水能力______填(“大于”“小于”或“等于”)红细胞甲,原因是______。
              (3)将猪的红细胞和肝细胞置于蒸馏水中,发现红细胞吸水涨破所需的时间少于肝细胞,结合以上信息分析,其原因可能是______。
              (4)水分子通过膜上水通道蛋白的速度______(大于、小于、等于)自由扩散的速度。
              (5)细胞分化的根本原因是基因有选择性表达,抗利尿激素基因与抗利尿激素受体基因的表达细胞分别是______。
            • 8. 研究表明干细胞中c-Myc(原癌基因)、KIf4(抑癌基因)、Sox2和Oct-等基因处于活跃表达状态,Oct-的精确表达对于维持干细胞的正常自我更新是至关重要的。2006年,科学家Takahashi和Yamanaka利用逆转录病毒将Oct-3/4、Sox2、c-Myc和Klf4四个关键基因导入高度分化的体细胞内,让其重新变成一个多功能iPS细胞,命名为“诱导多能干细胞”(如图1所示)。请分析回答:

              (1)Oct-基因在高度分化的细胞中是否存在?______。依据上图所示的原理,细胞凋亡是图中______等基因控制的编程性死亡。
              (2)研究人员利用小鼠体细胞诱导形成的iPS细胞,进一步诱导又获得了心肌细胞、血管平滑肌细胞等多种组织细胞,iPS细胞的这种变化过程称作______。
              (3)科研人员将四个关键基因导入高度分化的体细胞内,让其重新变成一个多功能iPS细胞,应用了______技术,其原理是______。
              (4)另一项研究得知,癌细胞和正常分化细胞在有氧条件下产生的ATP总量没有明显差异,但癌细胞从内环境中摄取并用于细胞呼吸的葡萄糖是正常细胞的若干倍。如图2是癌细胞在有氧条件下葡萄糖的部分代谢过程,据图分析回答问题:
              图中A代表细胞膜上的______。葡萄糖进入癌细胞后可通过形成五碳糖进而合成______作为DNA复制的原料。与正常细胞相比,①~④过程在癌细胞中明显增强的有______(填编号)。若要研制药物来抑制癌症患者细胞中的异常代谢途径,图中的过程______(填编号)不宜选为作用位点。
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