【题目】如图所示抗体的合成、加工和运输过程,其中①⑤表示不同的膜结构。下列相关叙述错误的是
A. 图中tRNA与其搬运的氨基酸之间是一—对应关系
B. 图中①是粗面内质网,③和④包裹的蛋白质的空间结构不同
C. 图中⑤是该细胞的“动力车间”,其不能为细胞提供全部动力
D. 抗体释放到细胞外的方式与钠离子进入神经细胞的方式不同
【答案】A
【解析】
分泌蛋白最初是在内质网上的核糖体中由氨基酸形成肽链,肽链进入内质网进行加工,形成有一定空间结构的蛋白质。内质网可以“出芽”,也就是鼓出由膜形成的囊泡,包裹着要运输的蛋白质,离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分,高尔基体还能对蛋白质做进一步的加工,然后形成包裹着蛋白质的囊泡.囊泡移动到细胞膜与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。
1种密码子决定1种氨基酸,有些氨基酸可能有由几种密码子决定,tRNA与其搬运的氨基酸之间不是一一对应关系,A错误;外分泌蛋白通过粗面内质网加工,以小泡形式转移到高尔基体上进行组装,由此判断图中①是粗面内质网,③包裹的没有生物活性蛋白质经高尔基体进一步的加工、修饰和包装变成④包裹的具有生物活性蛋白质,其空间结构不同,B正确;图中⑤是线粒体,是进行有氧呼吸提供能量的主要场所,是细胞的“动力车间”,在细胞质基质中也能产生部分能量,C正确;钠离子进入神经元细胞是协助扩散过程,抗体释放是胞吐过程,D正确。故选A。
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【题目】着色性干皮症是一种常染色体隐性遗传病,起因于DNA损伤.研究后发现患者体内缺乏DNA修复酶,DNA损伤后不能修补而引起突变.说明一些基因( )
A.是通过控制酶的合成,控制代谢过程从而控制生物性状
B.是控制蛋白质分子结构,从而直接控制生物的性状
C.是通过控制酶的合成,从而直接控制生物的性状
D.可以直接控制生物性状,发生突变后生物的性状随之改变
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【题目】粗糙型链孢霉是一种真核生物(n=7),繁殖过程中,合子(2n)先后进行一次减数分裂和一次有丝分裂后,形成8个孢子排列在一个子囊中。已知孢子大型(R)对小型(r)为显性,黑色(T)对白色(t)为显性。下图为某合子可能产生的三种子囊,不考虑基因突变和染色体变异,有关叙述错误的是( )
A.该合子基因型为RrTt,且两对基因独立遗传
B.该合子产生③的过程中,R和r基因所在的染色体区段可能发生了交叉互换
C.该合子产生任意一种子囊,都可验证基因分离定律
D.该合子产生任意一种子囊,都可验证基因自由组合定律
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【题目】甲病和乙病均为单基因遗传病,某家族遗传系谱图如下,一家庭不带有另一家庭致病基因。其中隐性致病基因位于常染色体上,另一致病基因位于性染色体。如图所示的同源区段存在控制性状的等位基因。下列叙述正确的是
A. 甲病为伴X染色体显性遗传病
B. II2和II3的致病基因来自母亲
C. II3与II4生男孩正常概率为0
D. 甲病在子代中不出现性别差异
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【题目】如图表示某高等雄性动物细胞分裂过程中每条染色体上DNA数量的变化曲线。下列有关细胞分裂中染色体的叙述正确的是( )
A.B~C段细胞内一定含有Y染色体B.D~E段细胞内有可能含有2条Y染色体
C.C~D段发生了X与Y的分离D.D点后的细胞中一定含有X染色体
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【题目】胰岛B细胞的细胞膜上存在甲,乙两种蛋白质,这两种蛋白质均能与葡萄糖结合而发挥相应的生理功能。其中,甲、乙两种蛋白质分别参与I、Ⅱ两种生理过程,丙为过程Ⅱ产生的分泌蛋白(如图)。下列有关说法错误的是
A. 过程Ⅱ体现了膜具有信息交流的功能
B. 过程I体现了膜具有控制物质进出细胞的功能
C. 甲、乙均能与葡萄糖结合,说明二者无特异性
D. 丙可能是胰岛素,能促进肝细胞膜上过程I的进行
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【题目】如图所示为叶肉细胞内氢元素的部分转移路径,其中[H]是还原型辅酶I或Ⅱ, ①④表示生理过程.下列相关叙述正确的是
A. 图中①③④过程均发生在生物膜上,也都伴随ATP的合成
B. 图中③过程在无氧条件下不能进行,该过程的产物还有丙酮酸
C. 图中②过程消耗高能磷酸化合物,[H]还原的物质是五碳化合物
D. 图中④过程消耗氧气,释放较多的能童且有一部分转化成热能
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【题目】人体局部结构示意图,其中①③表示不同体液,A和B表示两种物质。下列相关叙述正确的是
A. 淋巴、①和②等构成了人体细胞与外界环境进行物质交换的“媒介”
B. 若组织细胞是肝细胞,则物质B可以是葡萄糖、C02、甘油或肝糖原
C. ②中液体增多时会引起组织水肿,而液体增多的原因是淋巴管堵塞
D. 若图中组织细胞是物质A的靶细胞,则物质A可以定向运输至该细胞
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【题目】减数分裂过程中,同源染色体的行为可能会出现如下两种状况(如图),对这两种状况叙述错误的是()
A. 甲乙两种状况可出现在减数分裂的同一时期
B. 乙状况可导致受精后的后代表现型的多样性
C. 甲状况产生的配子数量少于乙状况
D. 乙状况可引起基因重组
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