【题目】在“制作并观察植物细胞有丝分裂的临时装片”活动中,观察到不同分裂时期细胞如图所示,下列叙述正确的是
A.细胞周期可依次用①③②⑤④⑥表示
B.细胞不同结构成分与该染料结合能力不同
C.图⑤细胞中可观察到细胞壁和细胞核
D.图⑤细胞中核DNA和染色体数目均为图②细胞的2倍
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【题目】细胞是生物体结构和功能的基本单位,细胞分裂是实现生物体生长、发育和繁殖的重要基础。图1中①~⑨所示结构与“分泌蛋白”的形成或细胞分裂相关。
(1)HIV的主要组成物质是蛋白质和RNA,与图1中____________(用数字编号表示)的组成物质相同,组成蛋白质和RNA物质的基本单位分别是____________。(多选)
A.氨基酸 B.核糖核苷酸 C.脱氧核苷酸 D.葡萄糖
(2)该细胞中,分泌蛋白的合成、运输、加工由直接相关的细胞器完成,请用细胞器编号与箭头表示出这一过程:____________。
(3)下列属于“分泌蛋白”的是____________。(多选)
A.呼吸酶 B.胰岛素 C.ATP合成酶 D.抗体
(4)若图1细胞进行有丝分裂,且进入后期状态,则图1中____________(用数字编号表示)会消失。
(5)若图1细胞进行减数分裂,过程中特定时期的细胞显微照片如图2。
则上述细胞中能发生基因重组的是____________
A.甲和乙 B.甲和丁 C.乙和丙 D.乙和丁
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【题目】下图表示某同学用30%的蔗糖溶液处理洋葱表皮细胞后在显微镜下看到的某个细胞结构,X和Y分别表示原生质层长度和细胞长度,关于值表述正确的是( )
A.值越大,质壁分离程度越高
B.值越小,质壁分离程度越小
C.一定浓度范围内,随蔗糖溶液升高,值逐渐变小
D.一定浓度范围内,随蔗糖溶液降低,值逐渐变小
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【题目】图一是某种细胞的亚显微结构示意图,图二表示图一中某种细胞器中发生一种重要生命活动,请据图回答:
(1)图一中细胞代谢和遗传的控制中心是________________(填序号)。
(2)图一中有氧呼吸的主要场所是_______________(填序号)。
(3)图二中的生理过程发生在图一细胞中的中____________(填细胞器的序号)。
(4)图二中的①、②表示的物质分别_______、___________________________ 。
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【题目】真核细胞需氧呼吸的基本过程示意图如下。下列叙述错误的是
A.阶段A为糖酵解,该阶段的产物是丙酮酸和物质③
B.阶段B为柠檬酸循环,有关酶和合成ATP的酶均镶嵌在线粒体内膜上
C.阶段C中,特殊的分子所携带的氢和电子传递给氧,形成物质②
D.ABC三个阶段中阶段C产生的ATP量最多
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【题目】如图所示,图甲是细胞有丝分裂示意图,图乙是细胞有丝分裂的不同时期每条染色体DNA含量变化的曲线图。下列有关叙述错误的是
A.图甲中的细胞A表示处于有丝分裂中期的动物细胞
B.图甲中的细胞A和B分别对应图乙的BC段和DE段
C.图乙中CD段形成的原因是细胞分裂,染色体数目减半
D.有丝分裂末期B细胞在赤道面位置出现囊泡并聚集成细胞板
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【题目】果蝇(2n=8)某个精原细胞形成精细胞过程中,依次形成四个不同时期的细胞,其染色体相对数目和同源染色体对数如图所示(不考虑染色体异常分离),回答下列问题。
(1)若甲为减数第一次分裂间期,甲中发生的最重要的变化为______,同源染色体的非姐妹染色单体之间发生片段交换发生于图__________,同源染色体分离发生于图_________。
(2)丙可表示减数第__分裂____期,细胞中含有_____条Y染色体和____个中心体。
(3)丁细胞中含有_____个核DNA分子。
(4)参考上图,在坐标系中画出有丝分裂后期染色体相对数目和同源染色体对数________。
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【题目】人类镰刀型细胞贫血症是由基因突变(见下图)引起的疾病。正常人的红细胞是中央微凹的圆饼状,而镰刀型细胞贫血症患者的红细胞因血红蛋白结构异常而呈镰刀状,故该病患者的红细胞运输氧气的能力降低。请回答下列问题:
(1)上图所示基因突变的方式是碱基对的___。在自然状态下,基因突变的频率___(填“很低”或“很高”)。
(2)基因检测是检测镰刀型细胞贫血症的常用方法,根据题意可知,除此方法外,还可以用____________的方式进行检测。
(3)基因中某个碱基发生替换后,氨基酸的种类并没有改变的原因是__________________。
(4)可遗传的变异除基因突变外,还有基因重组和____。基因重组是指生物体在进行______________的过程中,控制______重新组合。
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【题目】阅读题:阅读下面资料,回答问题。
资料1:高山适应
在海拔5500米高度,一个人完成运动的能力只有他在海平面的50%,经过两个月的适应后可提高到68%。在3800米左右的高度,气压从海平面的760毫米汞柱,下降到480毫米汞柱,空气中氧分压则从159毫米汞柱降到100毫米汞柱。氧分压下降引起肺泡气氧分压随之下降,输送到血液中的氧减少,引起呼吸频率增加,将更多的空气吸入肺;心率和心输出量增加以加大经过肺和身体的动脉血流量。
当人处于高海拔时,肾脏中有专门的细胞能够感受血液中氧气水平的变化,缺氧导致肾脏中的促红细胞生成素(EPO)转录表达增加,从而制造和释放促红细胞生成素(EPO)。EPO可以激活骨髓中的红细胞合成。红细胞浓度增加能够帮助我们适应于更低的氧气分压。身体逐步增加红细胞和血红蛋白的生成,改善血液运送氧的能力。
下图是10名登山队员(24-38岁)在中尼边境攀登过程中平均红细胞计数和血红蛋白水平与平均夜营高度的关系。
问题:(1)请根据上述资料分析人体面对环境中低氧条件是如何进行调节的?(回答不要超过100字)________________________ 。
(2)为什么红细胞和血红蛋白的浓度的增加需要很长时间(1-2个月)?(不超过100字)____________________________________ 。
资料2:细胞是如何感知低氧环境的
2019年诺贝尔生理或医学奖授予了小威廉·G·凯林、彼得·J·拉特克利夫爵士和格雷格·塞门扎。奖励他们发现了细胞感知和适应氧气变化(oxygen availability)的机制。
彼得·J·L·拉特克利夫研究造血生长因子——促红细胞生成素(EPO),这种物质由肾脏的某些细胞分泌,促进红细胞生成,是对血氧水平下降的响应机制。
格雷格·L·塞门扎发现,细胞内存在一种缺氧诱导因子(HIF)。在缺氧的环境下,HIF-1α能够结合ARNT,激活特定基因表达,如EPO(促红细胞生成素)合成基因、VEGF(血管内皮生长因子)基因,而控制HIF的开关就是氧气浓度。
小威廉·G·凯林了解到了一种叫做希佩尔-林道综合征(von Hippel-Lindau disease)的遗传疾病。这种疾病的患者会在肾脏,肾上腺、胰腺以及中枢神经系统等位置生出肿瘤。小威廉注意到,这些肿瘤都生长在血管丰富的部位,而且它们会分泌促红细胞生成素(EPO),刺激红细胞的产生。这些特点都表明,氧气可能在它们的生长中起到了关键作用。后来,人们了解到,希佩尔-林道综合征是由VHL抑癌基因突变所致。正常情况下,基因编码VHL蛋白。 VHL蛋白通过参与缺氧诱导因子(HIF)的标记而抑制它。在氧气充足的情况下,细胞内羟化酶的效率会有所增加,使HIF蛋白获得一个羟基,而VHL能够识别这个羟基从而与HIF(缺氧诱导因子)结合,让它降解。如果氧气不足,则 HIF 的羟基化程度降低,因此无法正常被 VHL 蛋白标记,从而启动血管的生长。
他们揭示的细胞感知和适应氧气变化的机制可以用下图概括。
(3)请根据资料用概念图解的形式表达“细胞感知和适应氧气变化的机制” ______________。
(4)对“细胞感知和适应氧气变化的机制”的探索,为治疗贫血、癌症等疾病提供了治疗思路,请在这两种病中任选一种加以明_________________________________________。(不超过100字)
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