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如图一为某二倍体动物细胞亚显微结构模式图(局部),图二为该动物细胞分裂某时期的模式图,请据图回答:

(1)图一中,存在于结构
 
(填序号)的遗传物质,其遗传方式不符合遗传的基本规律.有碱基互补配对现象,但不能发生A与T互补配对的细胞器是
 
(填序号).
(2)图二细胞所处的分裂时期为
 
,图中有
 
个染色体组,该生物体细胞中,染色体数最多有
 
条.
(3)如果基因A位于图二结构1,基因B位于结构3且都为常染色体上基因,则该生物体细胞所有可能出现的基因型是
 

(4)如果图二结构3上某位点有基因B,结构4上相应位点的基因是b,发生这种变化可能的原因是
 

(5)从理论上讲,用幼龄动物体细胞进行动物细胞培养,有部分细胞能无限地传代下去,这种传代细胞称为
 
考点:原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同,细胞的减数分裂,动物细胞与组织培养过程
专题:
分析:图一中,1是细胞核,2是核膜,3是线粒体,4是内质网,5是核糖体,6是细胞膜,8是高尔基体.该细胞中的DNA分布在细胞核和线粒体中.
图二细胞中无同源染色体,并且染色体的着丝点排列在赤道板上,处于减二中期细胞图.
解答: 解:(1)动物细胞中遗传物质主要分布在细胞核的染色体上,在线粒体中也有少量分布,细胞核中的遗传物质符合遗传的基本规律,而线粒体中的遗传物质不遵循遗传定律.在核糖体上发生遗传信息的翻译过程,该过程中mRNA和tRNA有碱基互补配对现象,由于RNA中不存在T碱基,因此不能发生A与T互补配对.
(2)图二细胞中看出,四条染色体形态、大小各不相同,因此处于减二后期,此时细胞中染色体的着丝点全部排列在赤道板上,因此处于减数第二次分裂中期.由于没有同源染色体,因此图中有1个染色体组.细胞中有4条染色体,因此生物的体细胞中有8条染色体,则在有丝分裂后期时细胞中有16条染色体.
(3)如果基因A位于图二结构1,基因B位于结构3且都为常染色体上基因,则它们的同源染色体上可以是相同基因,也可以是等位基因,因此该生物体细胞所有可能出现的基因型是AABB、AABb、AaBB、AaBb.
(4)图二中结构3和结构4属于姐妹染色单体,正常情况下基因是相同的.如果图二结构3上某位点有基因B,结构4上相应位点的基因是b,发生这种变化可能是非姐妹染色单体的交叉互换或基因突变.
(5)在动物细胞培养过程中,有部分细胞能无限地传代下去,说明这种细胞具有癌变的特性,成为细胞系.
故答案为:
(1)3    5
(2)减数第二次分裂中期    1        16
(3)AABB、AABb、AaBB、AaBb
(4)非姐妹染色单体的交叉互换或基因突变
(5)细胞系
点评:本题考查了遗传定律的适用范围、减数分裂以及生物变异的相关知识,意在考查考生的识记能力和理解能力,难度适中.
练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:

关于如图的叙述中,正确的是(  )
A、甲图所示生物的配子中携带A基因的概率为
1
2
,携带b基因的概率为
1
2
B、乙图所示细胞中含有三个染色体组
C、丙图所示患者W的父亲可能是该致病基因的携带者
D、丁图所示生态系统内的食物链不超过28条

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如图表示某植物在不同条件下,光合作用速度的变化曲线,请从影响光合作用光反应、暗反应的过程来分析回答:
①C与B相比较,光合速度慢,是因为
 

②A与B相比较,光合速度快,原因是
 

但是,在光强度小于500lx范围,两者光合速度基本相同,这是因为
 

③综上所述,光合作用速度受
 
等因素的综合影响.
④植物在不同温度条件下,代谢反应强度不同.请分析在1500lx光强度、CO2充足、15℃时,该植物每小时光合作用所产生的氧气量是
 
毫升/小时;在2000lx光强度下、30℃时,该植物每小时光合作用所产生的葡萄糖是15℃(CO2充足、同等光强度)时
 
倍.

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科目:高中生物 来源: 题型:

取同一植物形态、大小、生长发育状况相近的三张叶片,密闭装置如图1.烧杯中的液体可以保证叶片所需的水与矿质元素的正常供应.呼吸底物为糖类.

(1)要测定叶片细胞呼吸强度,选择装置
 
,并给予黑暗条件.①当油滴移动情况是
 
时,说明叶片只进行有氧呼吸;②当红色液滴的移动情况是
 
时,说明叶片既进行有氧呼吸又进行无氧呼吸(不考虑气体在水中的溶解与外界气压的变化和蒸腾作用的影响).
(2)要证明光合作用需要CO2,可选择装置
 
,给予光照.
(3)将装置B、C置于适宜的光照条件下,假如测得油滴移动情况如下表:
b c
实验① 左移2cm 右移3cm
实验② 右移0.1cm 右移5.5cm
第一组实验,C装置的光合总量为
 
cm;第②组实验与第①组实验比较,另有不同的影响因素可能有
 

(4)根据油滴移动数据换算成葡萄糖量(㎎/h)的变化,变化曲线如图2,则25℃时,光合总量是
 
㎎/h,30℃时,积累量是25℃时的
 
倍.

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图中的A和B是某种生物的两个细胞,A是细胞的亚显微结构模式图,B是细胞分裂过程中的图象,C图表示A图中⑨结构的示意图,请据图分析并回答:

(1)A图所示的分泌物其产生、运输、加工、分泌到细胞外依次经过的结构是
 
(填序号).
(2)A图中⑧结构的功能是
 
;⑤的作用是
 

(3)B图中染色体的运动所需能量是由某种细胞器产生的,该细胞器相当于A图中[]
 

(4)B图中E的形成是与某种细胞器有关的,该细胞器相当于A图中的[]
 

(5)从B图的染色体行为上可以断定,该细胞正在进行
 
分裂,B细胞分裂形成的子细胞叫做
 
,每个子细胞中含有
 
条染色体.
(6)A图中⑨结构对细胞的生命活动至关重要的特性是
 

(7)有些有机溶剂如苯酚,可溶解B造成⑨结构的损伤,B的完整化学名称是
 

(8)细胞识别、物质的跨膜运动等与C图中
 
 (填字母)有关?
(9)叶绿体和线粒体等细胞器中均具有C图结构,但它们的具体功能却有很大的区别,其原因是由于C图中
 
 (填字母)不同所致.
(10)C图中A的性质最终是由
 
 决定的.

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2006年诺贝尔生理学或医学奖颁给了菲尔和梅洛因,因为他们发现了RNA干扰现象.RNA干扰机制要点:双链RNA分子一旦进入细胞,就会被一个称为Dicer的特定酶切割成21~23个核苷酸长的小分子的干涉RNA.Dicer酶能特异识别双链RNA,切割产生的干涉RNA与一系列酶结合组成诱导沉默复合体(RISC).RlSC通过碱基配对结合到与干涉RNA同源的mRNA上,并切割该mRNA,造成蛋白质无法合成(如图所示).

(1)RNA的中文全称是
 
,它的基本组成中有不同于DNA的碱基是
 

(2)Dicer酶只与双链RNA结合,这一现象反映了酶的特性,即
 

(3)复合体(RISC)上的RNA能和同源的mRNA结合的原因是
 

(4)RNA干扰的实质是使遗传信息传递中的
 
过程受阻.
(5)有科学家将能引起RNA干扰的双链RNA的两条单链分别注入细胞,结果却没有出现RNA干扰现象,最可能的原因是
 

(6)研究发现,某基因上碱基对改变不一定会导致生物性状的变异.如:有一亲代DNA上某个碱基对发生改变,其子代的性状并没有发生改变.请给出2种合理的解释:
 

 

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下列为植物代谢的一组问题,请据图、表回答问题.
(1)如图1为植物光合作用与有氧呼吸的过程示意图,图中字母表示有关物质,数字表示相关生理过程,请据图回答问题:
1)写出下列符号所表示含义:
D.
 
  F
 
  G
 
  ④
 

2)若图1中化合物B的含量在24小时内发生的变化如下图2,请回答:
G点时B化合物含量升高的主要原因是
 
所致.
 
点的出现可能是由于白天天气暂时由晴转阴造成.请在坐标图4中画一条曲线,表示上图中的EH段(10时至14时)水稻叶肉细胞中C3酸含量的变化趋势(设a点为10时的C3酸化合物含量).
3)氧气是光合作用的副产物,请根据所学知识设计一实验方法证明氧气的氧原子来自何种反应物:
 

 

(2)如图3 是绿色植物光合作用速率的实验示意图,该装置放在标准状况的环境中.
实验开始时,针筒的读数是0.2mL,毛细管内的水滴在位置X处.然后遮光30分钟,针筒必须移动0.2mL才能保持水滴维持原位(X点).针筒移动的方向是向
 
接着光照30分钟后,针筒的容量需要调至0.6mL的读数,才能使水滴仍维持在X的位置.若以释放出的氧气量来代表光合作用速率,该植物的光合作用速率是
 
mL/小时.光照的1小时内该绿色植物实际产生氧气
 
mL.

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回答有关光合作用研究的问题.

(1)有科学家设计了一个实验,用同位素C18O2研究绿色植物的光反应过程,它的实验示意图如下,图中容器内为小球藻悬液.
①甲图中的A代表
 
,它来源于
 

②乙图中的B代表
 
,它来源于
 

③本实验说明
 

④若甲图中供给12mol C18O2,则能产生
 
mol氧气.
(2)为进一步研究光合作用,有学生设计了这样一个实验:将小球藻放在一只玻璃容器内,使之处于气密封状态.实验在保持适宜温度的暗室中进行,并从第5分钟起给予光照.实验中仪器记录了该容器内氧气量的变化,结果如丙图所示.请据图分析回答:
①在0~5分钟之间氧气量减少的原因是
 

②给予光照后氧气量马上增加的原因是
 

③加入少量的NaHCO3溶液后,氧气产生量呈直线上升,这是因为
 
.这个结果对农业生产有一定的实际意义,即在光照充足的条件下,要提高大棚作物的产量,可以
 

④加入NaHCO3溶液后,植物光合作用平均每分钟产生
 
摩尔的氧气.

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如图为果蝇某一条染色体上几个基因的示意图,说法正确的是(  )
A、R中的全部脱氧核苷酸酸序列均能编码蛋白质
B、R、S、N中只有部分脱氧核苷酸序列被转录形成mRNA
C、片段M应是基因R或S的非编码区
D、每个基因中有一个碱基对的替换,都会引起生物性状的改变

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