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10.科学家用伞形帽和菊花形帽两种伞藻做嫁接实验,结果如图所示.该实验能够得出的结论是(  )
A.伞帽形态结构的建成与细胞质没有关系
B.伞帽形态结构的建成主要与细胞核有关
C.伞藻的细胞核具有发育成完整个体的潜能
D.细胞核是遗传物质储存和复制的主要场所

分析 本题是考查细胞核的功能,细胞核是遗传的信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心.

解答 解:A、分析伞藻嫁接实验的题图实验可知,再生出的伞帽类型与细胞质无关,A错误;
B、分析伞藻核移植实验的题图可知,实验的自变量是细胞核的类型,再生出的伞帽类型由细胞核的类型决定,B正确;
C、细胞的全能性是指已经分化的细胞仍然具有发育成完整个体的潜能,C错误;
D、细胞核是遗传物质储存和复制的主要场所,是细胞遗传和代谢的控制中心,但本实验不能得出,D错误.
故选:B.

点评 本题的知识点是细胞核的功能,解读题图获取信息是解题的突破口,分析实验变量和现象,获取结论是解题的重点.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中生物 来源:2016年山东省菏泽市高考模拟(三)生物试卷(解析版) 题型:综合题

褪黑素(MLT)是机体分泌的一种激素,主要通过下丘脑﹣垂体﹣性腺轴对动物生殖产生一定影响.

(1)机体内的MLT由腺体分泌后,经 运输到下丘脑,对下丘脑分泌的 激素产生影响,进而影响垂体细胞对催乳素(PRL)和促黄体素(LH)等相关促性腺激素的分泌.

(2)科研人员通过体外培养,研究单独使用不同浓度MLT以及不同浓度MLT和hCG(人绒毛膜促性腺激素)共同使用对蒙古母羊垂体细胞分泌激素的影响.实验过程中每24小时更换一次培养液,并且分别在24h时、48h时测定激素含量,结果如下.

结果

处理

LH含量(mIU/ml)

PRL含量(uIU/ml)

24h时

48h时

24h时

48h时

对照组(只用细胞培养液培养)

15.79

14.78

127.74

115.61

10pg/ml的MLT

15.28

15.51

85.77

91.55

100pg/ml的MLT

13.40

14.39

93.53

96.32

1000pg/ml的MLT

14.04

14.56

96.69

98.87

10IU/ml的hCG

167.26 26

153.55

95.21

94.50

10pg/ml的MLT十10IU/ml的hCG

149.40

165.72

74.3

88.20

100pg/ml的MLT十10IU/ml的hCG

170.70

155.80

79.95

101.50

1000pg/ml的MLT十10IU/ml的hCG

155.71

156.96

107.61

111.97

分析上述实验结果可以看出:

①MLT对垂体细胞分泌LH的影响不显著,是因为垂体细胞膜上缺少

②MLT和hCG对垂体细胞分泌PRL的作用分别是 (答“促进”或“抑制”或“无明显作用”).当用MLT和hCG共同作用于垂体细胞时,随着 ,PRL的分泌呈增长趋势,表明MLT和hCG可相互作用,从而影响PRL的分泌.

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

1.下列有关染色体、DNA、基因、脱氧核苷酸的说法,不正确的是(  )
A.在DNA分子的稳定性与胸腺嘧啶的含量呈正相关
B.基因是具有遗传效应的DNA片段,一个DNA分子上可含有成百上千个基因
C.一个基因含有许多个脱氧核苷酸,基因的特异性是由脱氧核苷酸的排列顺序决定的
D.染色体是DNA的主要载体,一条染色体上含有1个或2个DNA分子

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

18.如图表示植物不同器官对生长素的反应,请观察后据图回答:

(1)促进芽生长的最适生长素浓度是10-8mol/L.
(2)A点所对应的生长素的浓度对茎生长的效应是促进;对芽生长的效应是促进.
(3)曲线表示生长素对于同一种器官的作用具有两重性:低浓度促进生长,高浓度抑制生长.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

5.工业上青蒿素一般从青蒿植株中提取,产量低,价格高.基因工程及细胞工程等为培育出高青蒿素含量的青蒿提供了思路.科学家先通过紫外线处理大量青蒿幼苗后,偶然发现一株高产植株,通过基因测序发现该高产植株控制青蒿素合成相关的一种关键酶的基因发生了突变.
(1)提取了高产植株的全部DNA后,要想快速大量获得该突变基因可以采用PCR技术,该技术的原理是DNA双链复制.
(2)如果用青蒿某个时期mRNA反转录产生双链cDNA片段,获得的cDNA与青蒿细胞中该基因碱基序列不同(填“相同”或“不同”).用某双链cDNA进行PCR扩增,进行了30个循环后,理论上可以产生约为230个DNA分子片段.
(3)将获得的突变基因导入普通青蒿之前,先构建基因表达载体,图l、2中箭头表示相关限制酶的酶切位点.请回答:

用图中的质粒和外源DNA构建重组质粒,不能使用SmaⅠ切割,原因是SmaⅠ会破坏质粒的抗性基因及外源DNA中的目的基因,构建好的重组质粒在其目的基因前要加上特殊的启动子,启动子是RNA聚合酶识别结合位点.
(4)将目的基因导入植物细胞采用最多的方法是农杆菌转化法,检测目的基因是否发挥功能的第一步,需要检测目的基因是否转录出mRNA.最后还需要通过植物组织培养技术培育出青蒿植株.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

15.凝乳酶是奶酪生产中的关键性酶,研究人员利用基因工程技术,将编码该酶的基因转移到了微生物细胞中并使之表达.如图表示EcoRⅠ、BamHⅠ、PstⅠ三种限制酶在质粒和含凝乳酶基因的外源DNA片段上的切割位点.回答下列问题:

(1)根据图中EcoRⅠ、BamHⅠ、PstⅠ三种限制酶的切割位点分析,该工程中最不适宜用来切割外源DNA获取目的基因的限制酶是EcoRⅠ,原因是EcoRⅠ会破坏外源DNA中的目的基因.将切割后的质粒和目的基因连接起来需要DNA连接酶酶.构建好的重组质粒在目的基因前要加上特殊的启动子,它是RNA聚合酶识别和结合的部位.
(2)工业化生产过程中,若采用重组大肠杆菌生产凝乳酶,该过程中将目的基因导人大肠杆菌前,常常用Ca2+处理细胞,使之处于一种能吸收周围环境中DNA分子的生理状态,这种细胞称为感受态细胞.
(3)研究发现,如果将该凝乳酶第20位和第24位氨基酸改变为半胱氨酸,其催化能力将提高2倍.科学家可以生产上述高效凝乳酶的现代生物工程技术是蛋白质工程.该生物工程技术对蛋白质结构的设计和改造,必须通过基因来完成,原因是蛋白质的结构是由基因决定.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

2.日本分子细胞生物学家大隅良典(Yoshinori  Ohsumi)因发现细胞自噬机制,荣获2016年诺贝尔生理学或医学奖.如图所示自噬过程为细胞质的长寿命蛋白和一些细胞器(如线粒体)的降解过程,据图回答下列问题:

(1)自噬前体的片层结构很可能来自细胞内的高尔基体(填细胞器名称)或粗面内质网的非核糖体区域;自噬体形成过程中,LC3-Ⅱ合成量增加(填“增加”或“减少”).
(2)图中自噬体的膜为双层(不考虑自味体内的线粒体),其基本骨架是磷脂双分子层.
(3)依赖膜的流动性,成熟的自噬体的外膜与溶酶体膜融合,包含一层膜的自噬体被释放到溶酶体内腔,溶酶体中的(多种)水解酶先破坏该层膜,进而水解自噬体的内容物,这种降解有助于细胞内组分和(某些)细胞器的正常更新,从而对细胞的稳态起到重要的调节作用.
(4)任何事物都有两面性,自噬作用也不例外.抗癌疗法会诱导癌细胞自杀,但在治疗过程中,放疗和化疗会诱发超常水平的自噬作用,赋予癌细胞抵抗治疗作用的能力.请对此尝试提出一种抗癌策略:在放疗或化疗期间,抑制癌细胞的自噬作用.

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

19.关于人类“21三体综合征”“镰刀型细胞贫血症”和“唇裂”的叙述,正确的是(  )
A.都是由基因突变引起的疾病
B.都可通过光学显微镜观察染色体形态和数目检测是否患病
C.可通过观察血细胞的形态区分三种疾病
D.患者父母不一定患有这些遗传病

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

20.图1为人体血糖与血脂代谢及其调控简图,图中数字表示生理过程,甲、乙、丙表示各类脂蛋白或相关结构,字母表示物质.

(1)图中的“中枢”是指位于下丘脑的糖中枢;   激素a是胰高血糖素
(2)乙是高密度或HDL脂蛋白;     C是胆汁酸
(3)过程①至⑥中,激素a能促进的过程有②④⑥
(4)属于肝脏解毒作用的生理过程编号是⑦
(5)低血糖时,胰岛a细胞可以通过过程⑧和⑨获得两种刺激信号,其中⑧的信号刺激相对优势是调控速度快
(6)下列有关导致人的血脂浓度升高原因叙述,正确的有AC(多选)
A.蛋白质合成或摄入量过少  B.组织细胞脂质利用率过高   C.结构乙含量高   D.结构丙含量高.

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同步练习册答案