【题目】关于人类遗传病的说法,不正确的是( )
A.遗传病一定是遗传物质改变引起的
B.青少年型糖尿病是由多个基因控制的遗传病
C.先天性疾病不一定是遗传病
D.利用显微镜观察可以确诊先天性愚型和镰刀型细胞贫血症
【答案】B
【解析】
1、人类遗传病是指由于遗传物质改变而引起的人类疾病,主要可以分为单基因遗传病、多基因遗传病和染色体异常遗传病:
(1)单基因遗传病包括常染色体显性遗传病(如并指)、常染色体隐性遗传病(如白化病)、伴X染色体隐性遗传病(如血友病、色盲)、伴X染色体显性遗传病(如抗维生素D佝偻病);
(2)多基因遗传病是由多对等位基因异常引起的,如青少年型糖尿病;
(3)染色体异常遗传病包括染色体结构异常遗传病(如猫叫综合征)和染色体数目异常遗传病(如21三体综合征)。
2、人类遗传病不等于先天性疾病,人类遗传病不等于家族性疾病。
A、遗传病一定是遗传物质改变引起的,A正确;
B、青少年型糖尿病属于多基因遗传病,是由多对等位基因控制的遗传病,B错误;
C、先天性疾病不一定是由遗传物质改变引起的,因此不一定是遗传病,C正确;
D、先天愚型是染色体异常遗传病,可通过光学显微镜直接观察到,镰刀型细胞贫血症的红细胞形态可通过光学显微镜直接观察到,D正确。
故选B。
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【题目】用特异性的酶处理某一生物细胞的最外层结构,发现降解的产物主要是葡萄糖。进一步分离该细胞的某种细胞器进行分析,发现其含有尿嘧啶。据此推测,这种细胞器不可能完成的生化反应是(反应都在相关酶的催化下进行)( )
A.C6H12O6+6H2O+6O2→6CO2+12H2O+能量
B.丙氨酸+甘氨酸→丙甘二肽
C.C3H4O3(丙酮酸)+3H2O→3CO2+10[H]+能量
D.6CO2+12H2O→C6H12O6+6H2O+6O2
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【题目】某种动物的体细胞中有4条染色体,则处于下列哪个时期的细胞中的染色体数和核 DNA 数都与体细胞的相同? ( )
A.减I前期B.减I后期
C.减Ⅱ前期D.减Ⅱ后期
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【题目】在美洲热带地区纯蛱蝶幼虫主要取食西番莲叶片,西番莲受到纯蛱蝶的伤害之后,会释放出一种化学物质使纯蛱蝶幼虫死亡。但仍有少数纯蛱蝶有抵抗该化学物质的能力。观察发现,西番莲用改变叶片形状、“ 造出”一种黄色假卵——叶片上蜜腺稍微隆起形成卵状结构等办法来迷惑纯蛱蝶,以减少纯蛱蝶在此产卵;还通过分泌出一种“花外蜜露”,引诱蚂蚁和蝇类前来捕食纯蛱蝶幼虫。在此过程中,纯蛱蝶增强了寻找、发现西番莲的能力。根据以上现象,下列分析不正确的是
A.西番莲叶形的变化和纯蛱蝶觅食行为的变化是两者相互选择的结果
B.西番莲叶形的变化和纯蛱蝶觅食行为的变化说明选择决定进化的方向
C.在纯蛱蝶觅食的刺激下西番莲发生了叶形和叶片蜜腺的突变
D.西番莲释放化学物质抗虫和纯蛱蝶能抵抗这种物质是长期共同进化的结果
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【题目】下列有关基因工程的叙述,错误的是( )
A.DNA连接酶可将两个游离的脱氧核苷酸通过磷酸二酯键连接
B.通常采用抗生素抗性基因作为标记基因检测目的基因是否导入
C.质粒作为常见的载体,是在天然质粒的基础上进行人工改造的
D.通常选用细菌作为重组质粒的受体细胞是因为细菌细胞繁殖快
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【题目】下列关于细胞结构及功能的叙述,错误的是( )
A.细胞质中许多重要细胞器的形成以膜的分化为基础
B.动物细胞溶酶体在维持正常代谢活动及防御等方面起重要作用
C.细胞骨架由纤维素构成,在物质运输等方面起重要作用
D.控制细胞器进行物质合成的指令主要是通过核孔从细胞核到达细胞质的
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【题目】下列关于生物学实验中常用技术或方法的描述,正确的是( )
A.观察染色体形态时可用醋酸洋红染液、龙胆紫染液或改良苯酚品红染液对细胞进行活体染色
B.观察洋葱根尖细胞有丝分裂实验中,漂洗的目的是洗去多余的染液
C.制备含有三对同源染色体的减数分裂过程染色体变化模型时需要用到三种颜色的橡皮泥
D.探究光合作用暗反应过程中碳的转换途径和探究DNA复制方式实验都用到同位素标记法
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【题目】下列关于环境容纳量的叙述,正确的是( )
A.环境容纳量是指种群的最大数量
B.种群的自身特征会改变环境容纳量的大小
C.在理想条件下,影响种群数量增长的因素主要是环境容纳量
D.植食动物在自然环境条件下,一年四季的环境容纳量以冬季最小
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【题目】阅读材料,回答下列问题:
西兰花疗法抗癌是真的吗?
一项发表于《科学》杂志的研究中,科学家发现西兰花含有的 3-吲哚甲醇可以阻碍肿 瘤形成。其抗癌机制的发现有望引导新一代抗肿瘤疗法的研发。
西兰花含有丰富的类胡萝卜素、维生素C,E,K和矿物质,它体内的一种糖苷在料理、咀 嚼以及消化的过程中会形成3-吲哚甲醇,它可以保护细胞不受DNA损伤,抵抗细菌和病毒感 染以及抵抗炎症。
基因与肿瘤发生密切相关,细胞一系列基因和表观遗传物质发生改变后,会造成细胞 功能紊乱,这也是肿瘤形成的主要原因。而这其中关键的基因就是原癌基因和抑癌基因, 原癌基因获得功能或者抑癌基因失去功能都会造成肿瘤生成。目前,许多肿瘤治疗的手段都 是针对原癌基因功能,而抑癌基因这块暂时处于空窗期。
P 基因是一种非常经典的抑癌基因,P 基因表达的 P 蛋白是关键的肿瘤抑制酶。其基因 功能减弱后,立马就会让细胞产生与癌症相关的表征,因此 P 基因作为抑癌的把门人具有重 要意义。同时,P 基因是一种经常在人类癌症中出现突变的抑癌基因,是一种非常经典的抑 癌基因,通常在癌症病人中会下调、抑制或者沉默。
机体中复杂的基因网络中没有一种基因可以独立存在,各基因间必定会互相限制,互相 干扰。P蛋白的构象会特别地吸引到一种W酶,W酶的升高会导致P蛋白降解。这也意味着W酶 会影响P蛋白的功能,而近十几年的研究已经发现,许多癌症类型中W酶都会过度表达。利 用类似基因敲除的干扰技术,降低W酶的表达可以恢复P蛋白的功能。体内还有一类与W酶具 有类似功能的N酶,其同样可以降解P蛋白。但是N蛋白会受到3-吲哚甲醇的调控,也就是开 始提到的西兰花中的分子,3-吲哚甲醇可以嵌入到N酶的功能结构域中起到调节作用。考虑 到M酶与N酶的功能结构域很相似,推测3-吲哚甲醇也可以作用于M酶。通过蛋白晶体分析, 发现3-吲哚甲醇也可以结合到W酶的中心结构域。如果将结合部分突变,即使加入3-吲哚甲 醇,P蛋白的功能仍然会被W蛋白给抑制。
在研究实验中可知,在给予 3-吲哚甲醇处理后,无论是体外还是体内实验,小鼠肿瘤 体的生长速率下降,肿瘤明显变小。采用基因敲除的方法来破坏 W 酶的功能确实看起来不错, 但是具体要使用多少剂量还需要进一步的研究来探讨。文章作者推测想要达到抗癌功效必须 每天吃下 6 磅(相当于 2.7 千克左右)的十字花科蔬菜。尽管现在只是在小鼠中观察到了 这种神奇现象,但研究人员还是相信他们不仅发现了一条调控肿瘤生长的通路,更是提供了 可以轻松抑制癌症的治疗方法。”尽管一天要吃下如此多的蔬菜不可能实现,不过定期食用 西兰花获得的抗癌分子总是聊胜于无的。而且科学家从西兰花中的 3-吲哚甲醇获得的宝贵 启示,或许也将开发出新一代的肿瘤治疗方法,说不定到时候也会被叫做西兰花疗法呢?
(1)细胞发生癌变的机理是什么____________?生活中有哪些致癌因子?____________
(2)画出西兰花治疗癌症的流程图 ____________
(3)如何证明西兰花能够治疗癌症?请设计实验 ____________
(4)综上结果提供预防癌症和治疗癌症的思路。____________
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