【题目】研究表明,油菜角果发育过程中,首先是角果皮发育,然后才是种子的肥大和充实。油菜角果皮细胞能进行光合作用,在角果皮发育期,大部分必需的营养物质是由其他器官转运而来的,现要探究种子肥大、充实期所需有机物的主要来源。请回答下列问题:
(1)同一角果皮细胞中,线粒体产生的CO2至少穿过____层生物膜才能被C5固定形成C3;发育过程中,随着角果皮逐渐由绿变黄,其光合速率显著降低,原因是 ____。
(2)油菜种子肥大、充实期,蛋白质含量基本不变,淀粉和可溶性糖含量不断下降至很低,而脂肪含量则逐渐增加至超过干重的一半,说明 ___。
(3)以14 CO2为原料,设计实验探究种子肥大、充实期所需的有机物主要来源是不是角果自身的光合作用。请写出实验思路: ____。
【答案】4 叶绿素含量减少使光反应变慢,导致光反应供给暗反应的[H]和ATP减少 在种子发育过程中脂肪是由淀粉和可溶性糖转化而来的 给种子肥大、充实期的角果提供14CO2,测定并计算收获期籽粒中含14C有机物占总有机物的比例
【解析】
光合作用的过程包括光反应和暗反应两个阶段:
①光反应阶段:场所是类囊体薄膜
a.水的光解:2H2O 4[H]+O2
b.ATP的生成:ADP+Pi+光能ATP。
②暗反应阶段:场所是叶绿体基质:
a.CO2的固定:CO2+C52C3
b.三碳化合物的还原:2C3(CH2O)+C5
(1)线粒体和叶绿体都是具有两层生物膜的细胞器,因此线粒体产生的CO2进入同一角果皮细胞的叶绿体中被利用,至少穿过4层生物膜。角果皮逐渐由绿变黄说明其叶绿素含量减少使光反应变慢,导致光反应供给暗反应的[H]和ATP减少。
(2)据题意可知,不断增加的脂肪来自淀粉和可溶性糖的转化。
(3)要探究种子中有机物的来源,可采用同位素标记的方法,如给种子肥大、充实期的角果提供14CO2,测定并计算收获期籽粒中含14C有机物占总有机物的比例,在根据计算的结果得出结论。
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【题目】离子通道型受体与细胞内或外的特定配体结合后发生反应,引起门通道蛋白的一种成分发生构型变化,使“门”打开,介导离子顺浓度梯度通过细胞膜,其过程如图所示。下列叙述错误的是
A.离子通道型受体介导离子跨膜运输的方式为协助扩散
B.兴奋性神经递质可作为一种配体开启突触后膜的Na+通道
C.细胞内氧气供应不足会直接影响离子通过离子通道的速率
D.“门”打开后,离子通过通道的速率主要取决于膜两侧离子的浓度差
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【题目】2018年11月,南方科技大学副教授贺建奎借助基因编辑技术,诞生了第一例能天然抵抗HIV的婴儿。CRISPR/Cas9基因编辑技术可简单、准确地进行基因定点编辑。其原理是由一条单链向导RNA引导核酸内切酶Cas9到一个特定的基因位点进行切割。通过设计向导RNA中20个碱基的识别序列,可人为选择DNA上的目标位点进行切割(如图所示)。请据图
(1)向导RNA中的双链区遵循_____________。
(2)若α链剪切位点附近序列为……TCCAGAATC……,则相应的识别序列为_______________________。
(3)Cas9蛋白由基因C指导在________中合成。图丙代表的是一个________分子的结构简图,组成该分子的单体是_________,图中被运输的氨基酸是________。(脯氨酸密码子为CCG,精氨酸密码子为CGG,丙氨酸密码子为GCC,甘氨酸密 码子为GGC)
(4)基因C在编码蛋白质时,控制最前端几个氨基酸的DNA序列如图乙所示(起始密码子为AUG或GUG)。在发生转录时,作为模板链的是图中的________(填“a”或“b”)链。若由于基因C中一个碱基对发生替换,而导致合成的肽链中第3 位氨基酸变成了亮氨酸(密码子有CUU、CUC、CUA、CUG),则该基因中碱基对替换情况是___________。
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【题目】甲病是单基因遗传病且致病基因不在21号染色体上,已知21—三体综合征患者减数分裂时,任意两条21号染色体联会,剩余的21号染色体随机移向一端。下图是某家系的遗传系谱图,下列叙述错误的是
A. 2号和4号都是杂合子
B. 7号患21—三体综合征可能是因为4号产生了染色体数目异常的卵细胞
C. 若1号不含甲病致病基因,6号和7号生下患两种病男孩的概率是1/16
D. 若1号含甲病致病基因,则甲病在男性中的发病率一定等于该致病基因的基因频率
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【题目】图1为反射弧结构图,图1为图1中②的局部放大图(其中ab=bd),下列描述正确的是( )
A. 刺激图1B点,E产生反应,这一过程为非条件反射
B. 若切断④,刺激③,在①处会测到电位变化,刺激⑤,E会发生反应
C. 若刺激图2中的b点,兴奋会同时到达a、d两点,电流表不会偏转
D. 若刺激图2中的c点,电流表只偏转一次,同时细胞膜电位表现为外负内正
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【题目】结核杆菌侵入肺部组织细胞后,肺泡中未活化的吞噬细胞活性弱,不能防止结核杆菌生长,但可递呈抗原,使周围的T细胞致敏。致敏T细胞裂解靶细胞的同时可产生淋巴因子,淋巴因子可激活吞噬细胞,使吞噬细胞产生活性氧中介物将病菌杀死。机体对结核杆菌虽能产生抗体,但抗体只能与释出的细菌接触辅助上述免疫过程。下列有关叙述正确的是
A. 结核杆菌利用宿主细胞的核糖体、氨基酸合成自己的蛋白
B. 吞噬细胞呈递抗原给T细胞的过程依赖细胞膜表面的受体
C. 人体对结核杆菌的免疫不会发生体液免疫
D. 人体对结核杆菌的免疫主要依赖体液免疫
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【题目】如图甲表示细胞分裂的不同时期与每条染色体DNA含量变化的关系,图乙表示处于细胞有丝分裂某个时期的细胞图象,下列说法正确的是
A. 图甲中CD段形成的原因是细胞分裂
B. 图甲中DE段包含有丝分裂末期,染色体平均分到两个子细胞中
C. 图乙细胞处于图甲中的BC段
D. 图乙细胞含8条染色体、8个核DNA分子、16条染色单体
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【题目】请阅读科普短文,回答问题。
氨基酸家族的新成员
氨基酸是蛋白质的基本单位,在遗传信息的传递过程中,由 AUCG 四种碱基构成的“核酸语言”,通过三个碱基 形成的密码子转变成 20 种常见的天然氨基酸组成的“蛋白质语言”。人们很早就破译得到包括 64 个密码子的 传统密码子表(下表中为部分密码子)。
第一字母 | 第二字母 | 第三字母 | |||
U | C | A | G | ||
U | 苯丙氨酸 | 丝氨酸 | 酪氨酸 | 半胱氨酸 | U C A G |
苯丙氨酸 | 丝氨酸 | 酪氨酸 | 半胱氨酸 | ||
亮氨酸 | 丝氨酸 | 终止 | 终止 | ||
亮氨酸 | 丝氨酸 | 终止 | 色氨酸 | ||
…… | …… | …… |
1986 年,科学家在研究谷胱甘肽过氧化物酶的作用时,发现了硒代半胱氨酸(Sec)。通过比较含硒(Se)多 肽链的基因序列和氨基酸序列,证实了终止密码子 UGA 是编码 Sec 的密码子。因为这种新发现的氨基酸在结 构上可视为半胱氨酸(如图)侧链上的 S 元素被 Se 取代的产物,所以它被称为 Sec。又因为它是在 20 种常 见的天然蛋白质氨基酸之后发现的,所以又称为第 21 种蛋白质氨基酸。
研究发现,密码子 UGA 通常作为蛋白质合成的终止密码子,但当 mRNA 链 UGA 密码子后面出现一段特殊序列 时,UGA 才成为 Sec 的密码子,使 Sec 掺入到多肽链中去。后来科学家发现某些古细菌以及包括哺乳动物在 内的动物体中的 Sec 也都是由 UGA 编码。
Sec 是蛋白质中硒的主要存在形式,也是唯一的含有准金属元素的氨基酸。迄今为止,Sec 已经被发现是 25 种 含硒酶的活性中心,是含硒酶的灵魂,如果没有这第 21 种氨基酸,含硒酶就无法工作,人就会出各种各样的病症。如谷胱甘肽过氧化物酶是人体内广泛存在的一种重要的过氧化物分解酶,它能催化有毒的过氧化物还原成无毒的羟基化合物,从而保护细胞膜的结构及功能不受过氧化物的干扰及损害。
人体“第 21 种氨基酸——硒代半胱氨酸”的发现说明科学是一个发展的过程,科学知识也随着研究的深人而不 断改变着。
(1)请根据上述文章内容对传统密码子表提出一处修正意见:_____。Sec 的密码子为 UGA,DNA分子上与该密码子对应的碱基对序列是_____。
(2)请画出 Sec 的侧链基团(R 基):_____。
(3)当核糖体进行翻译时,终止密码子没有相应的 tRNA 结合,而是与终止因子(一种蛋白质)结合,翻译 终止。mRNA 上的密码子 UGA 是对应翻译终止还是编码 Sec 呢?有人曾经提出过“终止因子与携带 Sec 的 tRNA 竞争结合密码子 UGA”的假设。请结合文中内容判断研究结果是否支持该假设,并在下表中相应位置写出理由。
支持 | 不支持 |
_____________ |
(4)文中提到“某些古细菌以及包括哺乳动物在内的动物体中的 Sec 也都是由密码子 UGA 编码”,这也为“现存的丰富多样的物种是由_____长期进化形成的”提供了证据。
(5)硒是人体生命活动不可缺少的微量元素,被国内外医药界和营养学界称为“长寿元素”,请根据文中提供的资料进行解释_____。
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【题目】基因上游序列的胞嘧啶被甲基化后转变成5-甲基胞嘧啶,导致相应的基因失活而不能转录;未被甲基化的基因仍可以控制合成相应的蛋白质。DNA的甲基化可调控基因的表达,调控简图如下,下列分析错误的是( )
A.甲基化直接抑制基因的翻译从而使基因无法控制合成相应的蛋白质
B.甲基化的基因片段不能解开双链并与DNA聚合酶结合
C.甲基化改变了DNA分子的化学元素组成和碱基中嘌呤的比例
D.人体肌细胞中与血红蛋白合成有关的基因可能被甲基化
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