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13.细胞分裂过程中既有同源染色体,又有姐妹染色单体,但没有四分体的时期是(  )
A.有丝分裂的后期B.减数第一次分裂的中期
C.减数第一次分裂的后期D.减数第二次分裂的中期

分析 1、减数分裂过程:(1)减数第一次分裂间期:染色体的复制;(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂.(3)减数第二次分裂过程(类似于有丝分裂).
2、减数分裂过程中染色体、染色单体和DNA含量变化规律:

 减数第一次分裂减数第二次分裂
 前期中期后期末期前期中期后期末期
染色体2n2n2nnnn2nn
染色单体4n4n4n2n2n2n00
DNA数目4n4n4n2n2n2n2nn

解答 解:A、有丝分裂的后期,有同源染色体,没有姐妹染色单体,没有四分体,A错误;
B、减数第一次分裂的中期有同源染色体,有姐妹染色单体,有四分体,B错误;
C、减数第一次分裂的后期,有同源染色体,有姐妹染色单体,没有四分体的时期,C正确;
D、减数第二次分裂的中期,没有同源染色体,没有姐妹染色单体,没有四分体的时期,D错误.
故选:C.

点评 本题考查细胞的减数分裂,要求考生识记细胞减数分裂不同时期的特点,掌握有丝分裂、减数分裂过程中染色体、染色单体和DNA含量变化规律,能结合所学的知识准确判断各选项.

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下图是某同学绘制的动物细胞有丝分裂模式图,其中有两幅是错误的。请将其余正确的图片按细胞周期顺序排列,其中排在第1位与第3位的图片分别是 ( )

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A.一般来说容易进行无性繁殖的植物,也容易进行组织培养

B.若对菊花茎段进行组织培养,不加植物激素也能成功

C.接种后的锥形瓶放人无菌箱中,给适宜的温度和光照即可

D.移栽生根的试管苗之前,先打开瓶口,让试管苗在培养间生长几日

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8.研究发现,多数抗旱型作物能通过细胞代谢,产生一种代谢产物,调节根部细胞液内的渗透压,此代谢产物在叶肉细胞中却很难找到.
(1)在抗旱型农作物的叶肉细胞中找不到与抗旱有关代谢产物的根本原因是基因选择性表达
(2)现有一抗旱植物,其体细胞内有一个抗旱基因R,其等位基因为r(不抗旱).R、r基因转录链上部分核苷酸序列如下:
r:…ATAAGCATGACATTA…R:…ATAAGCAAGACATTA…
如果旱敏型rr植株的某一细胞基因型变成了Rr,则此变化是碱基对的替换(增加/替换/缺失)所导致的.
(3)现已制备足够多的R探针和r探针,通过探针来检测某植物相关的基因型.据图分析:
①细胞中R或r基因的解旋往往发生在DNA的复制或转录过程中.
②若被检植物发生A现象,则被检植物的基因型为RR.若检测某植物只发生B现象,则其卵原细胞分裂产生的卵细胞基因型是R的几率是$\frac{1}{2}$.
(4)为培育能稳定遗传的具抗旱性和多颗粒产量的农作物,科研人员用纯合旱敏性多颗粒产量农作物与纯合抗旱性少颗粒产量农作物作亲本,进行杂交育种.
①杂交育种利用的遗传学原理是基因重组.
②从F2代开始出现具抗旱性和多颗粒产量性状的农作物.
③若要明显缩短育种年限,可采用的育种方法是单倍体育种(或加基因工程).

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18.要证明是DNA,而不是蛋白质是遗传信息的携带者,可在给R型肺炎双球菌添加从S型细菌提取的DNA同时添加(  )
A.DNA聚合酶B.DNA水解酶C.蛋白水解酶D.蛋白合成酶

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5.在二倍体生物的正常配子中不可能出现的基因组合是(  )
A.DcB.HGC.BrD.Yy

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1.蛙体不同组织正常体细胞所含的DNA和RNA是(  )
A.DNA相同RNA也相同B.DNA相同RNA不相同
C.DNA不同RNA相同D.DNA不同RNA也不同

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20.请分析下表,回答有关问题:
组 别材        料实 验 条 件观察内容
A人的口腔上皮细胞0.9%NaCl溶液、8%盐酸、吡罗红、甲基绿染色剂DNA和RNA在细胞中的分布
B浸泡过的花生种子清水、苏丹Ⅳ染液、50%酒精溶液细胞中着色的小颗粒
C哺乳动物成熟红细胞蒸馏水细胞吸水涨破
D紫色洋葱鳞片叶外表皮解离液、0.3g/mL蔗糖溶液、清水质壁分离及复原
E人口腔上皮细胞健那绿线粒体呈现蓝绿色
(1)A组实验中,盐酸的作用是改变细胞膜的通透性,加速染色剂进入细胞,同时使染色体中的DNA和蛋白质,有利于DNA与染色剂结合.
(2)B组实验的目的是检测花生种子中含有脂肪,可观察到着色的小颗粒的颜色是红色.
(3)在实验C中细胞吸水涨破后,可获得细胞膜.实验中以哺乳动物成熟红细胞为材料比其他动植物细胞的优点是细胞中没有细胞核和众多的细胞器.
(4)D组实验中,如果在显微镜下观察不到质壁分离现象,原因可能是解离液破坏了细胞的原生质层,细胞失去了选择透过性(或解离液使细胞死亡).
(5)健那绿使线粒体着色与线粒体内膜的酶系统有关.线粒体内膜上的酶主要催化有氧呼吸的第三阶段反应,该反应变化是[H]与氧结合形成水,同时释放大量的能量.

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