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9.图1为典型的细胞核及其周围部分结构示意图,请据图回答下列问题(在[]中填标号,在横线上填相应的名称).
(1)只有在真核细胞中,使用电子显微镜才能观察到该图表示的结构.
(2)[3]染色质主要由细胞质中翻译形成的物质以及DNA共同组成,前者进入细胞核的通道是[2]核孔.
(3)与某种RNA的合成及核糖体形成有关的结构是[4]核仁.
(4)一同学将图2乙伞藻的细胞核与伞部去掉,并将甲伞藻的细胞核移入乙中,则长期存活下来的乙伞藻其外形是B.

分析 分析图1:图示为典型的细胞核及其周围部分结构示意图,其中1为内质网,2为核孔,3为染色质,4为核仁,5为核膜,包括内膜和外膜.
分析图2,细胞核是遗传的信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心.伞藻的伞帽性状是由细胞核的遗传物质决定的.

解答 解:(1)图示为典型的细胞核,存在于真核细胞中,且图示为亚显微结构,只有使用电子显微镜才可以观察到.
(2)[3]染色质主要由细胞质中翻译形成的物质蛋白质以及DNA共同组成,蛋白质是大分子物质,进入细胞核的通道是2核孔.
(3)4核仁与某种RNA的合成及核糖体形成有关.
(4)由题意可知,重组伞藻是细胞核来自菊花形伞藻,细胞质来自杯状伞藻,由于细胞核是细胞遗传和代谢的控制中心,因此存活下来的乙伞藻其外形是菊花形.故选:B.
故答案为:
(1)真核    电子
(2)染色质   DNA   2 核孔
(3)4 核仁
(4)B

点评 本题结合图解,考查细胞核的结构和功能,要求考生识记细胞核的结构,能准确判断图中结构的名称,再结合所学的知识准确答题,较为基础,难度不大.分析题图获取信息是解题的关键.

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

2.艾滋病是一种免疫缺陷病,由HIV病毒引起,死亡率极高.如图所示为HIV的增殖过程.据图分析回答:

(1)图中进行②过程所需的原料是四种核糖核苷酸,进行③过程的场所是T(淋巴)细胞(或宿主细胞)的核糖体
(2)前病毒是指整合到宿主细胞染色体上的病毒DNA,它会随着宿主DNA的复制而复制,则HIV前病毒复制时是以DNA的两条链为模板.
(3)若HIV的蛋白质衣壳中有一段氨基酸序列为“一丝氨酸一谷氨酸一组氨酸一”,转运丝氨酸、谷氨酸和组氨酸的tRNA上的反密码子分别为AGA、CUU、GUG.则前病毒中决定该氨基酸序列的模板链碱基序列为AGACTTGTG.若该病毒的遗传物质中有尿嘧啶128个,占总碱基数的32%,其逆转录生成的双链DNA分子中,A占总碱基数的30%,则该DNA分子中含鸟嘌呤的个数是160
(4)已知HIV携带的整合酶由a个氨基酸组成,指导整合酶合成的mRNA的碱基数远多于3a,主要的原因是mRNA上存在不翻译的碱基.

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

20.细胞中含有大量水构成的液体,下列有关这些液体的说法不正确的是(  )
A.细胞质中的液体叫细胞质基质,也可以称其为细胞液
B.线粒体中的液体叫线粒体基质,其中含有与有氧呼吸有关的酶
C.叶绿体中的液体叫叶绿体基质,其中进行着光合作用有关的反应
D.成熟植物细胞液泡中也有大量的液体,其中包含糖类、无机盐、色素、蛋白质等物质

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

17.菊花是一种常见的观赏花卉,下列有关菊花的化学元素的叙述,不正确的是(  )
A.组成菊花的大量元素中,C是最基本的元素,但在细胞鲜重中的含量却不是最多的
B.菊花体内的化学元素主要有20多种,根据含量不同可分为大量元素和微量元素
C.菊花和牛体内的化学元素种类大体相同
D.Zn在菊花体内很少,所以缺锌不会引起病症

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4.探究吲哚乙酸对月季插条生根的作用,有关实验的分析和评价,正确的是(  )
A.不同浓度的吲哚乙酸处理扦插枝条的时间应不同
B.吲哚乙酸处理插条的方法有浸泡法和沾蘸法
C.预实验的作用是减小实验误差
D.应选择叶片较多的扦插枝条,有利于进行光合作用更容易成活

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14.生态学家在德昌县弃耕地紫茎泽兰入侵区,开展轻度、中度、重度入侵区的群落植物多样性调查(结果如图1). 同时对轻度入侵区的能量流动进行了研究(结果如图 2).

(1)群落中物种数目的多少称为丰富度,其随紫茎泽兰入侵程度的增加而减小.紫茎泽兰与本地植物之间构成竞争关系.弃耕地群落的形成是次生演替的结果,调查说明外来物种的入侵能改变群落演替的速度和方向.
(2)研究发现,经济植物黑麦草能抑制紫茎泽兰的生长.为了解其抑制机制,进行如下实验:
①用完全营养液培养黑麦草幼苗;
②取一定量培养过黑麦草的营养液加入用于培养紫茎泽兰幼苗的完全营养液中作为实验组,对照组加入等量的培养紫茎泽兰幼苗的完全营养液.
③在适宜条件下培养一段时间,观察并比较两组紫茎泽兰幼苗的长势.该实验的目的是探究黑麦草根部是否分泌抑制紫茎泽兰生长的物质.
(3)图2中A表示初级消费者的同化量.初级消费者到次级消费者的能量传递效率是3%.

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