【题目】下图为基因的作用与性状的表现流程示意图。请据图分析,正确的选项是
A. ①过程以DNA的一条链为模板、四种含氮碱基为原料合成mRNA
B. 真核生物在mRNA合成的同时会有多个核糖体结合到mRNA上
C. 人的镰刀型细胞贫血症是基因对性状的直接控制,使结构蛋白发生变化所致
D. 某段DNA上发生了基因突变,则形成的mRNA、蛋白质一定会改变
【答案】C
【解析】
分析题图:①表示以DNA的一条链为模板,转录形成mRNA的过程;②表示以mRNA为模板,翻译形成蛋白质的过程。图中显示基因控制性状的两条途径,即基因通过控制酶的合成来影响细胞代谢,进而间接控制生物的性状,如白化病、豌豆的粒形;基因通过控制蛋白质分子结构来直接控制性状,如镰刀形细胞贫血症、囊性纤维病。
A、①表示以DNA的一条链为模板,四种核糖核苷酸为原料转录形成mRNA的过程,A错误;
B、真核生物mRNA合成的主要场所是在细胞核内,mRNA需穿过核孔来到细胞质中才能与核糖体结合,B错误;
C、人的镰刀型细胞贫血症是因为基因突变导致的氨基酸序列改变,最终使血红蛋白的结构发生变化,属于基因对性状的直接控制,C正确;
D、某段DNA上发生了基因突变,则形成的mRNA会改变,但由于密码子的简并性,突变前后对应的氨基酸并未改变,因此蛋白质不一定会改变,D错误。
故选C。
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【题目】图甲是某同学观察植物细胞质壁分离与复原实验时拍下的显微照片,图乙是小肠上皮细胞转运葡萄糖的过程示意图。请回答下列问题:
(1)图甲细胞处于___________状态,即细胞中___________和细胞壁分离的现象。将洋葱细胞放入大于细胞液浓度的KNO3溶液中,一段时间后没有观察到质壁分离现象,可能的原因有_____。
(2)葡萄糖从肠腔进入小肠上皮细胞时,不直接消耗ATP,而是借助相同载体上Na+顺浓度梯度运输时产生的电化学势能。该载体只能转运葡萄糖和Na+,体现了载体的______性。 据图乙中的信息分析,葡萄糖从肠腔进入小肠上皮细胞是_____浓度梯度进行的主动运输。
(3)为了证明小肠上皮细胞以主动运输的方式吸收葡萄糖,请设计实验探究。
①实验步骤:
第一步:取甲、乙两组生理状况相同的小肠上皮细胞,放入适宜浓度的含有葡萄糖的培养液中。
第二歩:甲组细胞给予正常的呼吸条件,乙组细胞_______,其他条件与甲组相同。
第三步:一段时间后测定葡萄糖的吸收速率。
②预测实验结果并
若_______,则说明小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式是主动运输,否则不是主动运输。
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【题目】图为 ATP 与 ADP 相互转化的图解:
(1)ATP 的中文名称是_____。
(2)从 ATP 分子结构上看发生①和②的原因是:ATP 分子中最外侧的那个__________________ 键,在一定条件下很容易断裂,也很容易再生。
(3)对于动物和人来说,进行②反应吋能量主要来源是_________,对于绿色植物来说, 进行 2 反应时能量主要来源是_____和_____。
(4)进行反应①和②时所需要的酶的种类是否相同?_____,反应 1 和 2在生物体内发生速度很快,反映出酶具有_____性。
(5)①的能量主要用于_____。
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【题目】下图表示部分激素从分泌到发挥作用过程示意图,其中①、②、③代表人体内的不同激素,据图回答以下问题:
(1)图中既能够传导兴奋又能够分泌激素的结构是___________,其中激素调节除了有微量和高效的特点外,还有:__________________(至少写出另外一点)。
(2)激素③名称是___________,当其含量过高时,激素①、②含量的变化趋势是___________,这是一种_____________机制。
(3)激素③几乎对全身细胞都起作用,而激素①只作用于垂体,其中原因是:_____________。
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【题目】下图是某些细胞器的亚显微结构模式图,相关叙述错误的是( )
A. ①是中心体,与水稻根尖细胞有丝分裂有关
B. ②是线粒体,双层膜细胞器,是真核细胞有氧呼吸的主要场所
C. ③是叶绿体,双层膜细胞器,是绿色植物叶肉细胞进行光合作用的场所
D. ④是粗面内质网,附着于其上的核糖体是蛋白质合成的场所
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【题目】如图是人体局部内环境示意图。有关叙述正确的是
A. 1结构和2结构的细胞所处的具体内环境不同
B. 如图的组织细胞处于时缺氧状态时,C液中的pH会明显下降
C. A液中的O2进入组织细胞被利用至少要通过3层膜结构
D. 当人进食1小时后,A液中的胰高血糖素含量会迅速升高
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【题目】图为中心法则图解,下列有关的叙述中正确的是
A. ①~⑤过程中都能够发生碱基互补配对
B. 哺乳动物成熟红细胞中能够体现①~⑤过程
C. 过程①③产物相同,催化的酶也相同
D. ③过程中碱基互补配对时,遵循A—U、U—A、C—G、G—C的原则
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【题目】遗传病及其预防
Ⅰ.LDL的作用是携带胆固醇进入组织细胞被利用,LDL受体缺乏会引起高胆固醇血症(FH),该病是家族性遗传病,控制LDL受体合成的基因(R-r)在第19号染色体上。如图是某个家系中关于LDL受体的部分遗传系谱图。
(1)LDL受体的化学本质是______。
(2)据图分析,FH的遗传方式是______。控制LDL受体合成的基因是(R/r)。患高胆固醇血症的个体基因型是______。
(3)图中3号与一正常女性结婚,生育正常子代的概率是______。
Ⅱ.LDL与受体结合后,2号染色体上的一对等位基因(A-a)控制其向细胞内转运,如果出现转运困难,也会引起高胆固醇血症(FH)。10号与妻子(LDL受体正常)均能正常转运,但他们生育的第一个孩子出现了转运困难。
(4)基因A(a)与基因R(r)的遗传遵循______定律。
(5)据题意分析,10号及其子女的相关叙述正确的是______(多选)
A.10号个体的基因型是AaRr B.子代LDL受体正常的概率是1/2
C.再生育一个孩子转运正常的概率是1/4 D.再生育一个孩子不患高胆固醇血症的概率是3/8
(6)若10号与妻子生育二胎,采取什么措施可避免生出患病的子女?______。
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【题目】如图是高等动物有性生殖中重要的生理过程,请据图回答问题:
(1)形成细胞③的过程中发生了_____________使染色体数目减半。
(2)细胞⑥与细胞⑧经过____________形成细胞⑩,若细胞⑩为性染色体三体(XYY),则细胞⑨的性染色体组成最有可能是___________。
(3)若该种动物的体细胞中有8条染色体,在细胞①~⑩当中,含有8个染色体的细胞有____________,含有8个DNA分子的细胞有____________。
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