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4.依据动植物细胞有丝分裂的不同点,鉴别一个正在进行有丝分裂的细胞是植物细胞还是动物细胞,最可靠的方法是检查它的(  )
A.DNA是否进行复制B.是否出现星射线
C.细胞质分成两部分的方式D.自身的蛋白质合成的方式

分析 动、植物细胞有丝分裂过程的异同:

植物细胞动物细胞
前期由细胞两极发纺锤丝形成纺锤体已复制的两中心体分别移向两极,周围发出星射,形成纺锤体
末期赤道板出现细胞板,扩展形成新细胞壁,并把细胞分为两个.细胞中部出现细胞内陷,把细胞质隘裂为二,形成两个子细胞

解答 解:A、动植物细胞有丝分裂过程中都有DNA分子的自我复制,A错误;
B、动物细胞和植物细胞有丝分裂过程中都会形成纺锤体,B错误;
C、动物细胞有丝分裂末期,细胞膜中央向内凹陷,最后缢裂成两个子细胞,而植物细胞有丝分裂末期,细胞中央出现细胞板,并向四周延伸形成细胞壁,最终将细胞一分为二,C正确;
D、动植物细胞有丝分裂过程中,蛋白质合成的方式相同,都是脱水缩合,D错误.
故选:C.

点评 本题考查细胞有丝分裂的相关知识,要求考生识记细胞有丝分裂不同时期的特点,掌握动物和植物细胞有丝分裂过程的异同,能根据题干要求做出准确的判断,难度一般.

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

17.表是四种人类遗传病的亲本组合及优生指导,不正确的是(  )
选项遗传病遗传方式夫妻基因型优生指导
A镰刀型细胞贫血病常染色隐性遗传Aa×Aa产前诊断
B血友病伴X染色体隐性遗传XhXh×XHY选择生女孩
C白化病常染色隐性遗传Bb×Bb选择生男孩
D抗维生素D佝偻病伴X染色体显性遗传XdXd×XDY选择生男孩
A.AB.BC.CD.D

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

15.下列物质或结构中含有胸腺嘧啶的是(  )
A.DNA聚合酶B.烟草花叶病毒
C.ATPD.B淋巴细胞中的线粒体

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

12.溶菌酶是存在于体液、眼泪等中的酶,有杀菌功能,整个分子大致呈球形,故称为球蛋白(如图).下列关于溶菌酶的说法,全错的一组是(  )
①溶菌酶从细胞进入泪液不穿过生物膜
②溶菌酶是由两条多肽链共同组成的
③双缩脲试剂5%NaOH溶液与1%CuSO4溶液等体积混合后与溶菌酶反应呈紫色
④溶菌酶的空间结构与其功能密切相关
⑤溶菌酶的杀菌作用属于特异性免疫.
A.②③⑤B.①②⑤C.②③④D.①②④

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

19.根据相关实验操作,预期实验现象正确的是(  )
实验操作实验现象
A在2mL蛋清稀释液中先加0.1g/mL NaOH溶液1mL,摇匀后,再加0.01g/mL CuSO4溶液4滴,摇匀溶液呈紫色
B用高温处理后冷却的过氧化氢酶溶液与过氧化氢混合产生大量气泡
C在剪碎的新鲜菠菜叶中加入二氧化硅、无水乙醇,充分研磨后过滤滤液呈深绿色
D根尖经解离、漂洗、龙胆紫溶液染色后,制成装片在显微镜下观察细胞质呈紫色
A.AB.BC.CD.D

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

9.杂交实验表明,桦尺蠖体色受到一对等位基因S和s控制,黑色(S)对浅色(s)为显性.在曼彻斯特地区,19世纪中期以后,种群中S基因频率很低,在5%以下,
到了20世纪则上升到95%以上.据题回答:
(1)最初的S基因是通过基因突变出现的,它为生物进化提供原材料.
(2)19世纪,桦尺蠖的栖息地(树干)上长满了地衣,在此环境下,种群s基因频率高的原因是浅色桦尺蠖与环境色彩一致,不易被鸟类所食,后代繁殖个体多.
(3)随着英国工业的发展,工业炼铜使地衣不能生长,树皮暴露,并被煤烟熏成黑褐色.在此环境条件下,种群S基因频率升高的原因是栖息地变成黑褐色,不利于浅色种生存而利于黑色型个体生存.
(4)上述事例说明,种群中产生的变异是不定向的,经过长期的自然选择,其中不利变异被不断淘汰;有利变异则逐渐积累.从而使种群的基因频率发生定向的改变,导致生物朝着一定方向缓慢地进化.因此生物进化的方向是由自然选择的方向决定的.

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

16.下列过程中,不直接依赖细胞膜的流动性就能完成的是(  )
A.胰岛B细胞分泌胰岛素B.mRNA与游离核糖体的结合
C.吞噬细胞对抗原的摄取D.人的细胞和鼠细胞融合

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

13.如图表示绿色植物细胞内部分物质的转化过程,下列有关叙述正确的是(  )
A.该过程在有光的条件下进行,无光时不能进行
B.图中①、②两物质依次是H2O和O2
C.图中(三)阶段产生的水中的氢最终都来自葡萄糖
D.图中(一)、(二)两阶段产生[H]的场所都是线粒体

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

11.胰岛素是人体血糖调节中的重要激素,其释放受到机体的精确调控.

(1)人体内胰岛素释放通路是:餐后血糖升高,葡萄糖由细胞膜上的载体蛋白转运到胰岛B细胞内,经过有氧呼吸过程产生大量ATP,阻断ATP敏感型钾离子通道,进而抑制了钾离子的外流,使细胞膜内的电位升高,打开电压依赖性的Ca2+通道,升高了胞内的Ca2+浓度,促进胰岛素分子以胞吐(或“外排”)的方式释放到细胞外.
(2)研究发现,高浓度葡萄糖可引起胰岛A细胞合成并分泌谷氨酸,为研究谷氨酸的作用机理,科研人员将三组数目相等的小鼠离体胰岛进行培养,培养条件及结果如图1所示(CQNX为谷氨酸受体阻断剂).实验结果表明,在高浓度葡萄糖条件下,谷氨酸能促进胰岛素的分泌,CNQX可抑制这一过程.由此推测,谷氨酸与胰岛B细胞表面的(谷氨酸)受体结合发挥作用.
(3)科研人员进一步用谷氨酸溶液处理正常小鼠和K+通道基因敲除小鼠的胰岛B细胞,检测细胞内Ca2+荧光强度,结果如图2所示.
①由实验结果可知,谷氨酸能够升高正常小鼠胰岛B细胞内的Ca2+浓度.
②K+通道基因敲除小鼠和正常小鼠相比,细胞内的基础Ca2+浓度显著高于正常小鼠,从胰岛素释放通路分析,是由于K+通道基因敲除小鼠的K+通道不能正常发挥作用,导致Ca2+通道(持续)开放.
③该实验结果说明谷氨酸对胰岛B细胞的作用是通过K+通道实现的.

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