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17.某同学在显微镜下观察部分细胞结构,并做了记录,下列叙述错误的是(  )
细胞细胞核叶绿体
A酵母菌细胞
B口腔上皮细胞
C蓝藻细胞
D乳酸菌
A.AB.BC.CD.D

分析 具有细胞壁的细胞包括:植物、真菌、原核生物细胞;
具有细胞核的细胞:真核生物细胞(包括动物、植物、真菌等);
具有叶绿体的细胞:叶肉细胞、幼茎的皮层细胞.

解答 解:A、酵母菌属于真核生物中的真菌,因此该细胞中具有细胞壁、细胞核,但是没有叶绿体,A正确;
B、人口腔上皮细胞为动物细胞,该细胞中没有细胞壁和叶绿体,但是具有细胞核,B正确;
C、蓝藻细胞属于原核细胞,没有细胞核,也没有叶绿体,C错误;
D、乳酸菌属于原核细胞,没有细胞核,也没有叶绿体,D正确.
故选:C.

点评 本题考查了细胞结构以及原核细胞和真核细胞结构的异同点等有关知识,考生要能够识记原核细胞没有核膜包被的成形的细胞核,真核细胞均具有细胞核;识记叶绿体的分布等知识.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中生物 来源:2015-2016学年湖南省上高三10月月考生物试卷(解析版) 题型:选择题

下列关于细胞的生命历程的说法,正确的是

A.在人体细胞正常分化过程中,可能会出现细胞核数量的改变

B.受精卵发育成个体的过程中,细胞内的遗传物质一定发生改变

C.老年人头发变白是因为细胞中不能合成酪氨酸酶,黑色素无法合成

D.植物根尖细胞中无叶绿体,故用根尖细胞不能培养出含叶绿体的植物体

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

9.为获得青蒿素高产植株,科学家做了大量实验.已知黄花蒿茎的形状有圆柱形和菱形,由一对等位基因A、a控制;茎的颜色有青色、红色和紫色,由两对等位基因B、b和C、c控制;这三对等位基因分别位于三对同源染色体上.研究表明,相同种植条件下,黄花蒿单株干重圆柱形高于菱形;青蒿素的含量(mg/kg干重)紫色植株高于红色植株、红色植株高于青色植株.请回答:
(1)孟德尔运用假说-演绎法,归纳总结出了遗传学两大定律,为杂交实验提供了理论基础.
(2)若将一青杆植株和一红杆植株杂交,F1全为青杆,F1自交,F2中青杆124株,红杆31株,紫杆10株,则理论上亲本青杆和红杆植株的基因型分别是BBcc,bbCC,F2青杆植株中能稳定遗传的个体占$\frac{1}{6}$.
(3)若上述F2各种颜色的茎中均有圆柱形茎和菱形茎植株,则单株青蒿素产量最高的植株的表现型是圆柱形紫杆.为了确定F2中该表现型的植株是否能稳定遗传,最简单的方法是让F2圆柱形紫杆自交,观察后代是否出现菱形茎.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

6.某种植物花的颜色由两对基因(A和a,B和b)控制,A基因控制色素合成(AA和Aa的效应相同),B基因为修饰基因,淡化颜色的深度(BB和Bb的效应不同).其基因型与表现型的对应关系见下表,请据表分析回答:
基因组合A_BbA_bbA_BB或aa_ _
花的颜色粉色红色白色
为了探究两对基因(A和a,B和b)是位于一对同源染色体上,还是两对非同源染色体上,
某课题小组选用基因型为AaBb的粉花植株进行自交实验.
①实验假设:这两对基因在染色体上的位置有三种类型,图中用竖线表示染色体,用黑点表示基因在染色体上的位点.
②实验步骤:第一步:粉花植株自交.第二步:观察并统计子代植株花的颜色和比例.
③实验可能的结果(不考虑交叉互换)及相应的结论:
a若子代植株花的颜色和比例为粉色:红色白色=6 3:7,则基因在染色体上分布情况为
b若子代植株花的颜色和比例为粉:白=1:1,则基因在染色体上分布情况为:
c若子代植株花的颜色和比例为粉色:红色:白色=2:1:1,则基因在染色体上分布情况为:

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

13.如图曲线Ⅰ代表抵抗力稳定性,曲线Ⅱ代表恢复力稳定性.一片被毁森林在恢复过程中,稳定性的变化是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

20.回答下列有关遗传的问题.
现有五个纯种果蝇品系,其中品系1为野生型(长翅、红眼、正常身、灰身),品系2~5都是由野生型品系突变而来,且突变品系各有一个性状为隐性,其他性状均为显性纯合.下表表示各隐性性状及其基因所在的染色体.
品系2345
性状残翅(v)白眼(a)毛身(h)黑身(d)
染色体第Ⅱ染色体X染色体第Ⅲ染色体第Ⅱ染色体
(1)品系3中的雄果蝇(若只考虑眼色和体色)的基因型是DDXaY,其白眼基因可能来自亲本的雌(雌/雄)果蝇;若它的一个精原细胞减数分裂时产生了一个基因型为DDDXa的精子,则另外三个精子的基因型为DXa、Y、Y.这种变异类型属于染色体畸变(或非整倍化的染色体畸变).
(2)若要进行基因自由组合定律的实验,下列组合中可选择做亲本的是BCE(多选)
A.1和2    B.2和3   C.2和4   D.2和5   E.3和4
(3)现用品系2和品系4果蝇杂交,其F1代果蝇随机交配得F2代,F2代中的纯合长翅正常身果蝇在F2代所有长翅、正常身果蝇中的比例是$\frac{1}{9}$.
(4)现用品系2和品系5果蝇杂交,其F1代的基因型(只考虑体色和翅型)为DdVv,F1中雌雄果蝇交配,F2中出现的纯合黑身长翅果蝇为16%,则F2中出现灰身长翅果蝇的概率是51%.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

7.菠菜是雌雄异株植物,性别决定方式为 XY 型.已知菠菜的高杆与矮杆、抗病与不抗病为两对相对性状,育种专家进行如下杂交实验.
杂交阶段第一阶段第二阶段
杂交组合高杆不抗病×矮杆抗病F1中全部的高杆抗病个体自由交配
结果统计高杆抗病总数:323
矮杆抗病总数:345
高杆抗病雌总数:423
高杆抗病雄总数:410
矮杆抗病雌总数:211
矮杆不抗病雄总数:203
F1合计:668F2合计:1247
(1)第二阶段高杆与矮杆的比约为 2:1,原因是显性(或高杆基因)纯合致死.
(2)菠菜的抗病基因位于性染色体上,判断依据是菠菜抗病与不抗病这对相对性状的遗传和性别相关.
(3)若菠菜宽叶B对窄叶b为显性,抗病 E 对不抗病 e 为显性,两对基因相互关系如下图.辐射处理菠菜雌株幼苗可使 B基因或b 基因或B、b基因从原染色体断裂,然后随机结合在 E、e 所在染色体的上末端形成末端易位(E、e所在染色体的末端最多只能结合一个B、b基因).已知单个(B 或 b)基因发生染色体易位的植株同源染色体不能正常联会高度不育.现有一如图所示基因型的菠菜幼苗给予电离辐射处理,欲探究该植株是否发生易位或是否发生单(双)基因易位,可让该植株与窄叶不抗病(表现型)的植株杂交,实验结果及结论如下.(注:不考虑交叉互换和基因突变)
①若出现 8 种表现型子代,则该植株没有发生染色体易位;
②若不能产生子代个体,则该植株单个(B或b)基因的染色体易位;
③若子代表现型及比例为:宽叶不抗病雌株:窄叶抗病雌株:宽叶不抗病雄株:窄叶抗病雄株=1:1:1:1,则该植株中B基因连在e基因所在的染色体上,另一个基因连在E基因所在的染色体上.
④若子代表现型及比例为:宽叶抗病雌株:窄叶不抗病雌株:宽叶抗病雄株:窄叶不抗病雄株=1:1:1:1,则该植株中B基因连在E基因所在的染色体上,另一个基因连在e基因所在的染色体上.请用遗传图解表示该过程(要求写出配子).

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

4.某种植物蔓生和矮生(0.5m)由一对等位基因(D、d)控制,蔓生植物和矮生植株杂交,F2代中蔓生:矮生为3:1.后发现蔓生植株的高度范围在1.0-3.0m之间,蔓生植株的高度由位于非同源染色体上的两对等位基因(A、a和B、b)控制,且与D、d独立遗传.现有两种假设,假设一:A、B对a、b不完全显性,并有累加效应,即高度随显性基因的增加而逐渐增加.假设二:A、B对a、b完全显性,即只要有A或B基因就表现为高株.
(1)以上性状的遗传符合基因的自由组合定律.
(2)现用纯合的株高3.0m的蔓生植株和隐性纯合矮生植株进行杂交得F1,F2自交的F2,若假设一成立,则F2中2.0m蔓生所占的比例为$\frac{9}{32}$;若假设二成立,则F2的性状分离比为高株蔓生:矮株蔓生:矮生=45:3:16.
(3)用纯合的蔓生植株作母本与矮生品种进行杂交,在F1中偶尔发现了一株矮生植株.出现这种现象的可能原因是当雌配子形成时,D基因突变为d基因、同源染色体或姐妹染色单体未分离(写出两种即可).

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

5.果蝇的3对相对性状中棒眼(E)对正常眼(e)、灰身(B)对黑身(b)、长翅(V)对残翅(v)为显性,甲图是某果蝇的基因在染色体上的分布.研究人员构建了一个棒眼雌果蝇品系XsEXe,其细胞中的一条X染色体上携带隐性致死基因s,且该基因与棒眼基因E始终连锁在一起(图乙),s在纯合(XsEXsE、XsEY)时能使胚胎致死.
(1)若甲图果蝇与黑身残翅个体测交,出现相同比例的灰身残翅   和黑身长翅后代,则其原因是V和v(或B和b)基因随非姐妹染色单体的交叉互换而发生交换.
(2)若棒眼雌果蝇(XsEXe)与正常眼雄果蝇(XeY)杂交,F1中雌性个体出现的概率是$\frac{2}{3}$.F1雌雄果蝇自由交配,F2中e的基因频率为$\frac{10}{11}$.
(3)某正常肢果蝇种群中因基因突变出现了一只短肢雄果蝇,将该短肢果蝇与正常肢果蝇交配,F1都为正常肢.请继续设计实验,判断短肢基因位于X染色体上,还是常染色体上.
①将将F1的雌果蝇与原种群中的正常肢雄果蝇交配,获得子代;
②统计子代的性状表现,并记录.
实验结果预测及结论:
a.若子代全为正常肢,则短肢基因位于常染色体上;
b.若子代出现短肢雄果蝇,则短肢基因位于X染色体上.

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