【题目】核基因P53是细胞的“基因组卫士”。当人体细胞DNA受损时,P53基因被激活,通过图示相关途径最终修复或清除受损DNA,从而保持细胞基因组的完整性。请回答下列问题:
(1)人体细胞中P53基因的存在对生物体内遗传物质的稳定性具有重要意义,从进化的角度来说这是________的结果。
(2)图中①是____________过程,该过程控制合成的P53蛋白通过调控某DNA片段合成lncRNA,进而影响过程①,该调节机制属于________调节。
(3)细胞中lncRNA是________酶催化的产物,合成lncRNA需要的原材料是_______________,lncRNA之所以被称为非编码长链,是因为它不能用于________过程,但其在细胞中有重要的调控作用。
(4)图中P53蛋白可启动修复酶系统,在修复断裂的DNA分子时常用的酶是_______________。据图分析,P53蛋白还具有_________________________________功能。
(5)某DNA分子在修复后,经测定发现某基因的第1201位碱基由G变成了T,从而导致其控制合成的蛋白质比原蛋白质少了许多氨基酸,原因是原基因转录形成的相应密码子发生了转变,可能的变化情况是________(用序号和箭头表示)。
①AGU(丝氨酸) ②CGU(精氨酸) ③GAG(谷氨酸)④GUG(缬氨酸) ⑤UAA(终止密码) ⑥UAG(终止密码)
【答案】自然选择 基因的表达(转录、翻译) (正)反馈 RNA聚合 4种游离的核糖核苷酸 翻译 DNA连接酶 启动P21基因、结合DNA片段 ③→⑥
【解析】
据图分析,图中①表示基因的表达(转录和翻译),②表示转录;当某些因素导致DNA受损伤时,会激活P53基因表达出P53蛋白,P53 蛋白有三个作用:可以结合在DNA片段上,转录出lncRNA,进而促进P53基因的表达;还可以启动P21基因的表达,阻止DNA的修复;还可以启动修复酶基因的表达,产生修复酶系统去修复损伤的DNA。
(1)人体细胞中P53基因的存在对生物体内遗传物质的稳定性具有重要意义,这是长期自然选择的结果。
(2)根据以上分析已知,图中①表示P53基因的表达过程,其控制合成的P53蛋白通过一系列过程会反过来促进该基因的表达过程,为正反馈调节机制。
(3)lncRNA是DNA转录的产物,需要RNA聚合酶的催化;lncRNA是一种RNA,其基本单位是核糖核苷酸,即合成lncRNA需要的原材料是4种游离的核糖核苷酸;lncRNA是非编码RNA,说明其不能用于翻译过程。
(4)修复断裂的DNA分子时,需要用DNA连接酶连接相邻的脱氧核苷酸之间的磷酸二酯键;由图可知,P53蛋白可启动修复酶系统,还可以结合DNA、启动P21基因的表达等。
(5)根据题意分析,某DNA分子修复后的第1201位碱基由G变成了T,从而导致其控制合成的蛋白质比原蛋白质少了许多氨基酸,说明基因突变后导致决定氨基酸的密码子变成了终止密码子,即401位密码子的1号碱基发生了改变后变成了终止密码子,结合密码子表可知,应该是③GAG(谷氨酸)→⑥UAG(终止密码)。
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【题目】“山丹丹开花红艳艳”,取山丹丹花瓣细胞分别置于A、B溶液中,细胞失水量的变化情况如图甲所示。下列相关叙述正确的是
A. 甲图中两条曲线的差异是由于A、B溶液浓度不同所致
B. 若B溶液的浓度减小,则甲图曲线中b点左移
C. 甲图中a点细胞状态对应乙图中的①
D. b时刻,B溶液中细胞的细胞液浓度等于外界溶液浓度
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【题目】对于植物而言,当气孔关闭时,导致氧气无法逸出叶片和二氧化碳无法进入叶片,当叶肉细胞内氧气很多且二氧化碳很少时,可以发生光呼吸现象(下图甲所示),即氧气参与卡尔文循环,导致糖类分解形成CO2和水,回答有关问题。
(1)氧气的形成场所是______________,与形成氧气的同时,还有___________的产生,光呼吸作用可以明显地________光合作用,进而影响作物产量,
(2)光呼吸能够将糖类分解,其中卡尔文循环的形成的第一个糖是__________,该物质形成之后的主要去向是__________________
(3)人们在20世纪60年代发现,有的植物是将CO2固定的第一个产物是C4化合物,这类植物称为C4植物(上图乙所示),和普通的植物相比,C4植物固定CO2的物质是_________。在C4植物的维管束鞘细胞内是否具有叶绿体?______________(有或没有)
(4)由于PEP羧化酶的活性很高,所以转运到叶肉细胞中的CO2的浓度就高,大约是空气中的十倍。这样,即使在恶劣的环境中,也可保证高CO2浓度, 能_________光呼吸作用对光合作用的影响。
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【题目】在人和动物体内由特殊腺体和细胞分泌的物质,能起到化学信号的作用。请根据图分析(图中A代表下丘脑神经细胞,B代表垂体细胞,D代表血管),下列说法正确的是( )
A. A分泌的物质作用于B,进而提高机体耗氧率和兴奋性,则A分泌的物质名称是促甲状腺激素
B. 若A分泌的物质进入血液后,最终调节C细胞对水的重吸收,则A分泌的物质名称是抗利尿激素
C. E作用于B,对应的 E细胞末端处发生的信号变化为电信号→化学信号→电信号
D. 如果A突触小体释放的递质与突触后膜结合,只可导致突触后膜神经元产生兴奋
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【题目】图甲表示在不同温度条件下C02浓度对某植物净光合速率的影响;图乙表示将该种植物叶片置于适宜的光照和温度条件下,叶肉细胞中C5的相对含量随细胞间隙C02浓度的变化曲线。请回答下列问题:
(1)据图甲可知,当C02浓度分别为600μmol·L-1和1200μmol·L-1时,更有利于该植物生长的温度分别是________________。当C02浓度为200μmol·L-1时,28℃条件下该植物净光合速率明显低于20℃和15℃,原因可能是______________________________。
(2)C02在RuBP羧化酶作用下与C5结合生成C3,据图乙分析,A→B的变化是由于叶肉细胞吸收C02速率_________,在此阶段暗反应消耗ATP的速率_________;B→C保持稳定的内因是受到___________限制。
(3)研究发现,绿色植物中RuBP羧化酶具有双重活性,催化如下图所示的两个方向的反应,反应的相对速度取决于02和C02的相对浓度。
在叶绿体中,在RuBP羧化酶催化下C5与___________反应,形成的___________进入线粒体放出C02,称之为光呼吸。光合产物1/3以上要消耗在光呼吸底物上,据此推测,C02浓度倍增可以使光合产物的积累增加,原因是___________。
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【题目】在血清饥饿胁迫条件下,线粒体会转化形成swell和donut两种形态。swell线粒体丢失膜电势并表达部分基因,从而促进其自噬降解;而donut线粒体保持膜电势从而抵抗线粒体自噬,即便使用化学药物使donut线粒体丢失膜电势,虽不能供能但仍能抵抗自噬。胁迫条件解除后,donut线粒体能恢复正常状态。下列推测错误的是
A.受胁迫时,衰老、受损或供能不足的线粒体会转化成swell线粒体
B.参与线粒体自噬过程的细胞器只有内质网
C.线粒体膜电势的维持是线粒体供能的必要条件
D.线粒体形态结构改变有利于选择性控制线粒体的质量和数量
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【题目】北京市平谷区是全国著名的大桃之乡。桃农发现干旱栽培比正常灌水栽培的桃树幼苗根系繁盛且分布深。科研人员将长势一致的桃树幼苗平均分成正常灌水、干旱、干旱后恢复供水三组,只在幼苗枝条中部成熟叶片供给14 CO2,一段时间后检测细根、幼叶与茎尖的光合产物分布,实验结果如下图所示。
请回答问题:
(l)幼苗枝条中部成熟叶片中,14CO2在光合作用的___过程中被利用,其转移的途径为 ___。
(2)科研人员实验的目的是研究 _____。结果表明,在正常灌水、干旱处理、干旱后恢复供水三种情况下,光合作用产物分配量最多的植物器官是____,与干旱处理相比,干旱后恢复供水光合产物分配量明显增多的植物器官是____。
(3)干旱后恢复供水情况下,幼叶和茎尖组的光合产物分布表现为____。
(4)为验证“桃树幼苗细根干旱后恢复供水比干旱处理情况下生长速度加快”这一结论,实验的观测指标可以选择 ___。
A.细根数量 B.细根长度
C.根尖每个细胞平均DNA含量 D.根尖细胞周期时间
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【题目】钾在动植物食品中含量丰富,人体钾的来源全靠从食物中获得,肾对钾的排出特点是“多入多出,少入少出,不入也出”。下图A是人体钾代谢途径,图B是K+通过Na+-K+泵进入细胞示意图。下列相关叙述正确的是( )
A.细胞内钾离子增多会导致静息电位降低
B.钾离子在人体中可维持神经系统的兴奋性
C.尿毒症患者因出现肾排钾功能障碍会出现高血钾症
D.正常人饭后血钾含量降低可能原因是胰岛素抑制了K+-Na+泵的活性
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【题目】研究显示,油菜种子萌发初期有机物干重有所增加。下图为油菜种子在萌发过程中, 糖类和脂肪的变化曲线。下列说法不正确的是( )
A.干重相等的可溶性糖和脂肪,所贮存的能量不同
B.种子萌发时脂肪酶的活性高,脂肪转化为可溶性糖
C.组成脂肪和可溶性糖的元素中都不含氮元素
D.种子萌发时,生命活动的直接能源物质是可溶性糖
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