【题目】细胞膜流动镶嵌模型示意图如下图所示,其中字母表示组成细胞膜的物质,下列叙述正确的是
A.流动镶嵌模型中最基本的部分是由a组成的脂双层,含两层单位膜
B.a、b、c、d和e都具有水溶性部分和脂溶性部分
C.与b、c、d、e相比较,a的移动受到较大限制
D.b、c、d、e与细胞间的信息交流有关
【答案】B
【解析】
分析题图,图示为细胞膜的亚显微结构模型示意图,其中e为糖蛋白,分布在细胞膜外表面,具有识别功能;bcd为蛋白质,其镶在、嵌入或贯穿于磷脂双分子层;a磷脂单分子层。
A、流动镶嵌模型中最基本的部分是磷脂双分子层,是由a组成的脂双层,脂双层是一层单位膜,A错误;
B、膜蛋白和磷脂分子都有水溶性和脂溶性部分,B正确;
C、 膜蛋白和磷脂分子在膜中流动速率不一定相同,一般膜蛋白没有磷脂分子移动那样容易,故a的移动较蛋白质更容易,C错误;
D、膜蛋白有许多功能,有些膜蛋白控制着某些分子和离子的出入,有些膜蛋白起着生物催化剂的作用,还有一些膜蛋白起着细胞标志物的作用,细胞间的信息交流多与糖蛋白有关,D错误。
故选B
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【题目】如图甲为有丝分裂过程中细胞核内DNA含量变化曲线图,乙为有丝分裂各时期图像(顺序已打乱),请回答:
(1)甲图中可表示为一个完整的细胞周期的是________段,分别指出乙图中1~5的名称:________,________,________,________,________。
(2)乙图中细胞分裂的正确排序是__________________。其中染色单体形成于图________,消失于图________。
(3)若甲、乙两图表示同一种生物的细胞分裂,则甲图中的2N=________。
(4)乙图中染色体数与其他各图不同的是图________,引起不同的原因是____________,此时有染色体________条,DNA分子________个,染色单体________条。
(5)研究染色体数目和形态最好的是甲图中的________段,乙图中的________时期,此时细胞内染色体、DNA、染色单体之比为____________。
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【题目】如图示DNA分子复制的片段,图中a、b、c、d表示各条脱氧核苷酸链。一般地说,下列各项错误的是
A.b和c的碱基序列互补
B.a和c的碱基序列互补
C.a链中(A+T)/(G+C)的比值与b链中同项比值相同
D.a链中(A+T)/(G+C)的比值与c链中同项比值相同
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【题目】下图分别为生物体内组成物质的部分结构模式图,请据图回答问题:
(1)甲图中的三种物质都是由许多____________(请填写某种单糖的名称)连接而成的,这三种物质中,在功能上与另外两种截然不同的是_____________。
(2)乙图所示化合物的基本组成单位可用图中字母____________表示,若乙图表示HIV的遗传物质,则其与大肠杆菌的遗传物质相比特有的化学组成成分是________________________。
(3)丙图化合物名称是____________,它是由____________种氨基酸脱水缩合而形成,请写出肽键的结构式____________,丙图化合物含有____________个游离的羧基。
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【题目】下图为噬菌体侵染细菌的部分实验,以下叙述正确的是
A.该实验用到的技术手段有同位素示踪法和密度梯度离心
B.①中含标记的噬菌体是用含32P 的培养基培养获得
C.步骤②和③是为了把DNA 和蛋白质分开
D.若培养的时间太短,则实验结果中沉淀都几乎没有放射性
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【题目】下图表示细胞膜的结构以及几种跨膜运输的方式。分析完成下列问题:
(请在[ ]里填字母,横线上填文字)
(1)科学家将人的成熟红细胞放进蒸馏水中,造成红细胞破裂出现溶血现象,再将溶出细胞外的物质冲洗掉,剩下的结构在生物学上称为“血影”,血影的主要成分是A和B,则A代表___________分子,它在物质运输等过程中有重要作用;而B则代表的是__________,它构成了该结构的基本支架。
(2)如果该图表示肝细胞的细胞膜,在a~c三种物质进出方式中,表示O2运输的是________(用字母填写),表示K+运输的是_________(用字母填写),c所示物质跨膜运输的方式是____________。
(3)蛋白质等大分子物质进入细胞的方式是____________,这种物质运输的方式与细胞膜具有___________结构特点有关。
(4)把两种不同种类的海绵细胞混合在一起,一段时间后发现,只有同种的海绵细胞能结合在一起,这种识别作用主要是由图中的[ ] _______________来实现的。
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【题目】单纯的磷脂分子在水中可以形成双层磷脂分子的球形脂质体(如图),它载入药物后可以将药物送入靶细胞内部。下列关于脂质体的叙述正确的是( )
A. 在a处嵌入脂溶性药物,利用它的选择透过性将药物送入细胞
B. 在a处嵌入脂溶性药物,利用它与细胞膜融合的特点将药物送入细胞
C. 在b处嵌入脂溶性药物,利用它的选择透过性将药物送入细胞
D. 在b处嵌入脂溶性药物,利用它与细胞膜融合的特点将药物送入细胞
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【题目】科研人员用基因工程技术构建拟南芥突变体库,并研究光信号(远红光)控制拟南芥种子萌发时下胚轴生长的分子机制。
(1)拟南芥突变体库的构建过程如下。
①将插入了氨苄青霉素抗性基因的T-DNA与农杆菌在液体培养基中振荡培养,获得转化液。将转化液稀释后对野生型拟南芥进行转化,继续培养拟南芥植株并收获其种子,再将种子放入含有____________的培养基中培养筛选出能正常萌发的种子,命名为F1代种子, F1代种子因插入了含有氨苄青霉素抗性基因的T-DNA导致DNA分子发生了_____________这一分子结构上的变化。
②下面是利用F1种子构建纯合突变体库的流程图。
将每株F1植株所结种子(F2代种子)单株存放,用①中的方法筛选F2代种子,表现为正常萌发和不能正常萌发比例约为____________时,F1植株为单拷贝插入(只有一个位点插入T-DNA)的杂合转基因植株用同样的方法筛选出单株F2。植株所结种子(F3代种子),若都能正常萌发,则F3植株为纯合转基因植株;F3自交得到F4代种子即为纯合突变体库。
(2)将上述突变体库中的种子置于远红光条件下培养,挑选出拟南芥种子萌发时下胚轴明显变长的甲、乙、丙三个突变体植株。
①将甲、乙、丙分别与野生型杂交,其后代种子在远红光下培养,萌发时均表现为下胚轴长度与野生型无明显差异,说明3株突变均为___________突变。
②将甲和乙杂交得到种子在远红光下培养,萌发时下胚轴长度与甲和乙两株相比均无明显差异。请在图画出甲、乙突变基因与其以及对应的染色体的关系______(甲的基因用A或a、乙的基因用B或b表示)。
③将甲和丙杂交得到种子在远红光下培养,萌发时表现为________则可推测甲和丙的突变基因为非等位基因。
(3)科研人员还获得了甲和丙的双突变体,并在远红光条件下培养,测定其种子萌发时下胚轴的长度,结果如下图。
有人提出了下面两种种子萌发时基因调控下胚轴生长的示意图(A、a表示甲的相关基因;D、d表示丙的相关基因)。
为验证上述两种推测是否正确,进行了下列实验。
①已知A基因控制A蛋白的合成,D基因控制D蛋白的合成。研究发现远红光下,D蛋白进核后才能调控种子萌发时下胚轴的生长。将绿色荧光蛋白基因与D基因启动子连接,分别转入野生型和突变体甲,将其幼苗在黑暗处理4天,再在远红光处理30分钟,发现两种转基因植株细胞核中均出现绿色荧光且强度无明显差异。该实验结果说明_____________________________
②分别提取黑暗条件和远红光条件下野生型和突变型甲的细胞质和细胞核蛋白,得到D蛋白的电泳结果如下图。
上述结果表明,在远红光条件下,磷酸化D蛋白只在___________拟南芥植株的__________中大量积累,由此推测______________(图1、图2)更为合理。
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【题目】科研人员研究了金鱼藻和苦草两种沉水植物的光合作用特点,请据图回答:
(1)abc三点都能合成ATP的细胞器是_____________;d和e相比,C3消耗速率更快的是_____________。
(2)金鱼藻生长过程中干重逐渐增加,干重增加最主要的物质来源是_____________(填“无机盐”“H2O”“CO2”)。
(3)Rubisco酶是植物光合作用过程中的一种关键酶,它催化光合作用中CO2参与的反应,该反应称为_____________,该酶在植物细胞中存在的具体部位是_____________。
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