【题目】下面图一为某高等动物精原细胞分裂过程中细胞内同源染色体对数的变化曲线,图二表示该动物的某细胞分裂示意图。下列叙述错误的是
A.CD段含有4个染色体组,核DNA分子有12个
B.DE和GH段发生的原因都是由于细胞一分为二
C.染色体的交叉互换和自由组合发生在FG段,此阶段的核DNA含量是CD段的一半
D.若图二表示的细胞是次级精母细胞,则该时期为曲线图的HI段
【答案】C
【解析】
分析图1:图1为某高等动物精原细胞分裂过程中细胞内的同源染色体对数的变化曲线,其中AB段表示有丝分裂间期、前期、中期;BD段表示有丝分裂后期;DF段表示分裂末期;FG表示减数第一次分裂;GI表示减数第二次分裂。
分析图2:该细胞不含同源染色体,且着丝点分裂,处于减数第二次分裂后期。
A、根据图2可知该生物的体细胞核中含有6个DNA分子,CD段表示有丝分裂后期,此时细胞中含有4个染色体组,染色体上的核DNA分子有12个,A正确;
B、DE段染色体数目减半,表示有丝分裂完成每个细胞变成两个细胞,GH细胞中没有同源染色体,表示减数第一次分裂完成,B正确;
C、染色体的交叉互换和自由组合发生在减数第一次分裂前期和后期,FG表示减数第一次分裂,前半句正确,但此阶段的核DNA含量和CD段相同,C错误;
D、该细胞不含同源染色体,且着丝点分裂,处于减数第二次分裂后期。表示的细胞是次级精母细胞,则该时期为曲线图的HI段,D正确。
故选C。
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【题目】叶绿体是绿色植物光合作用的场所,高完整度的叶绿体的分离是进行光合作用及其调控机理研究的重要保证。 下面是某研究小组进行叶绿体分离的实验流程(如图1)。请回答下列问题:
(1)以上采取的分离叶绿体的方法称为________法。研磨时注意不要用力过猛和研磨过细,其目的是______。
(2)将组织匀浆在100r/min的条件下离心2min,以去除其中的组织残渣和一些______。叶绿体的分离应在0.35mV/L NaCl溶液(等渗溶液)中进行,以免因______的改变使叶绿体受到损伤。
(3)取一滴叶绿体悬液滴于载玻片中央,盖上盖玻片,用高倍显微镜观察。下列关于对菠菜叶离体叶绿体观察结果的描述,正确的有______。
A.呈椭球形 B.呈螺旋式带状 C.具有双层膜 D.内部含有较深的绿色小颗粒
(4)将分离得到的新鲜叶绿体置于白光下照射一段时间后,突然改用光照强度与白光相同的绿光照射,短时间内,叶绿体中C3化合物的相对含量______(填“增多”或“减少”或“不变”)。
(5)小麦叶片富含纤维素,用上述方法无法成功分离叶绿体,小麦叶绿体的分离可以先利用______酶处理小麦幼苗叶,获得原生质体,再从原生质体中分离出高活性的叶绿体。
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【题目】人体含有结构各异功能不同的各种蛋白质,下列叙述正确的
A.组成每种蛋白质的氨基酸都有20种
B.蛋白质只能在细胞内发挥作用
C.蛋白质的功能由其特定的结构决定
D.蛋白质的空间结构与氨基酸的R基无关
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【题目】沉水植物对湖泊的净化起着关键作用,不同的沉水植物分布在不同水层深度,如苦草、金鱼藻、狐尾藻、黑藻等。在富营养化的湖泊中,沉水植物表面会出现大量附着藻和螺类。为探讨沉水植物、附着藻和螺类三者之间的关系,研究人员进行了相关实验,请回答问题:
(1)湖泊中的各种生物共同构成____。不同水层深度有不同的沉水植物,这是因为不同植物适合在不同阳光下生长,这种分布显著提高了群落____的能力。湖心和近湖岸处分布的沉水植物也不同,体现群落的____ 结构。
(2)研究发现,附着藻大量生长的湖泊中,沉水植物长势不佳。螺类动物对二者影响的实验结果如图所示:
推测出现上述实验结果的原因可能是____。
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【题目】如图甲为反射弧结构示意图,图乙是图甲中某一结构的亚显微结构模式图,图丙是人体甲状腺激素分泌的分级调节示意图。请据图回答:
(1)图甲中f表示的结构是_____________,其中传入神经是_______(填字母)。
(2)图乙①中的物质统称为_______,以_______方式释放到②中。
(3)图乙中结构③(突触后膜)上发生的信号转变是______________。
(4)图丙中A代表的内分泌腺是______________。
(5)当血液中甲状腺激素含量增加到一定程度,反过来_______(填“促进”或“抑制”)下丘脑和A分泌相关激素,进而使甲状腺激素的分泌_______(填“增加”或“减少”)。可见,甲状腺激素的分泌存在着______________调节机制,该机制对于机体维持内环境的____________具有重要意义。该激素作用的靶细胞是______________。
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【题目】最近美国宇航局(NASA)马里诺娃博士找到了一种比二氧化碳有效104倍的“超级温室气体”—全氟丙烷(C3F8),并提出用其“温室化火星”使其成为第二个地球的计划。有关全氟丙烷的说法正确的是 ( )
A. 分子中三个碳原子可能处于同一直线上
B. 全氟丙烷的电子式为:
C. 相同压强下,沸点:C3F8<C3H8
D. 全氟丙烷分子中既有极性键又有非极性键
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【题目】南方某地采用在荔枝园内养鸡的生态荔枝园生产模式,获得的收益比普通荔枝园有很大提高。图一为该模式的结构与功能示意图。图二为裸地、荔枝树下的苔藓和凋落物覆盖条件下土壤呼吸的日变化动态,土壤呼吸为土壤中的微生物、动物和作物根系进行细胞呼吸释放出大量的二氧化碳,是陆地生态系统碳循环的重要环节。(注:Rs-裸为裸土土壤呼吸速率;Rs-苔为苔藓覆盖土壤呼吸速率;Rs-凋为凋落物覆盖土壤呼吸速率)。请分析回答:
(1)据图一,请写出该荔枝园中与鸡有关的食物链___________,输入该生态系统的总能量是_______________________。
(2)据图二,土壤呼吸速率最高的是_____________,试分析说明可能的原因____________。土壤有机物中的能量去路是______________________。
(3)普通荔枝园果树易患病害。为治理根部病害,有的果农经常施用农药,病害却越来越严重,原因是:一方面,由于农药的选择作用而保留了__________;另一方面,____________,造成病原微生物失去限制。这种方法还会污染无机环境,并且通过__________________传递给人类,危害健康。
(4)与普通荔枝园相比,生态荔枝园中害虫减少,土壤肥沃。从生物学角度分析,该模式提高了_____________,促进了_______________。
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【题目】以下表示动物利用食物的过程。
正确的分析是( )
A. 恒温动物的④/③值一般高于变温动物
B. 哺乳动物的③/①值一般为10%-20%
C. 提高圈养动物生长量一般需提高③/②值
D. 食肉哺乳动物的③/②值一般低于食草哺乳动物
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【题目】阅读资料,回答问题。
DNA是主要遗传物质,能够储存足够量的遗传信息,这此遗传信息就蕴藏在4种脱氧核苷酸的排列顺序之中。如何才能测定某段DNA分子的序列信息呢?
DNA测序技术到目前为止已经发展了三代。第一代DNA测序技术是1975年由桑格和考尔森开创的链终止法又称Sanger法。在1977年,桑格测定了第一个基因组序列,噬菌体X174,全长5375个碱基。自此,人类获得了窥探生命遗传差异本质的能力,并以此为开端步入基因组学时代。这种方法至今还在广泛使用。研究人员在Sanger法的多年实践之中不断对其进行改进。在2001年完成的首个人类基因组图谱就是以改进了的Sanger法进行测序的。
Sanger法核心原理:由于双脱氧核苷酸(ddNTP)的2′和3′都不含羟基,其在DNA的合成过程中不能形成磷酸二酯键,因此可以中断DNA分子合成反应,在四个含有4种脱氧核苷酸(dNTP)的DNA体外合成反应体系中分别加入一定比例带有放射性同位素标记的ddNTP(分别为:ddATP,ddCTP,ddGTP和ddTTP)。在PCR过程中复制随机终止,产生四组不同长度的一系列终止处带有标记的DNA片段。然后在变性凝胶(加入尿素等碱性物质)_上进行电泳和放射自显影后,可以根据电泳带的位置确定待测分子的DNA序列,具体过程见下图。
注:ddA是ddATP的缩写形式请回答问题:
(1)上图横线中应该加入的物质是___________。
(2)材料中还提到“在变性凝胶上进行电……”请结合所学知识解释“变性”含义,以及为什么要变性处理。___________
(3)如果电泳结果如上图所示,请同学们写出待测DNA分子的序列______。
(4)第一代测序技术(Sanger法)能不能测定序列信息完全未知的DNA,为什么? _________
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