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12.下列关于染色体的叙述中,错误的是(  )
A.染色体是细胞核中容易被减性染料染成深色的物质
B.染色体和染色质的物质组成相同
C.乳酸菌和酵母菌的细胞中均有染色体
D.染色体和染色质存在于细胞分裂的不同时期

分析 细胞核中有DNA和蛋白质紧密结合成的染色质.染色质是极细的丝状物,存在于细胞分裂间期,在细胞分裂期,染色质高度螺旋化,呈圆柱状或杆状,这时叫染色体.染色质和染色体是同一物质在不同时期的两种存在.原核生物没有染色体,真核生物具有染色体.

解答 解:A、染色体是细胞核中容易被减性染料染成深色的物质,容易被龙胆紫或者醋酸洋红染色,A正确;
B、染色体和染色质的物质组成相同,都主要由DNA和蛋白质组成,B正确;
C、乳酸菌是原核生物,没有染色体,酵母菌是真核生物,具有染色体,C错误;
D、染色质主要是由DNA和蛋白质组成的,在分裂间期呈染色质状态,进入分裂期前期,染色质缩短变粗成为染色体,分裂末期染色体解螺旋成为染色质.D正确.
故选:C.

点评 本题考查染色体和染色质之间的关系,意在考查学生分析问题和解决问题的能力,属于容易题.

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

2.在显微镜下要把视野里的标本从图中的(1)转为(2),下面操作步骤①一一⑤的正确操作顺序应该是(  )
①调节粗准焦螺旋②调节光圈③调节细准焦螺旋④转动转换器⑤移动标本.
A.①→②→③→④B.④→⑤→③→②C.②→①→⑤→④D.⑤→④→②→③

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

3.如图是探究酵母菌呼吸类型的装置,如果装置一中红色液滴向左移,装置二中红色液滴向右移,证明酵母菌(  )
A.既进行有氧呼吸又进行无氧呼吸B.只进行有氧呼吸
C.只进行无氧呼吸D.可能死亡

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

20.如图是电子显微镜观察到的某真核细胞的一部分,请回答下列问题:
(1)图中细胞可能为动物或低等植物细胞.
(2)图中结构含有DNA的是1、5(用图中数字回答);不含磷脂的是2、3(用图中数字回答).
(3)图中能与细胞膜发生直接转换的结构是6(用图中数字回答),其功能是细胞内蛋白质合成和加工以及脂质合成的“车间”.
(4)图中细胞的胞膜上某蛋白分子由三条肽链构成,含有m个氨基酸残基,则该蛋白分子含有的肽键数为m-3,该蛋白至少含有3个氨基.

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

7.下列实验中,加入试剂后不能产生特定颜色的是(  )
A.取成熟香蕉匀浆,用斐林试剂检测还原糖
B.黑暗中生长24h的天竺葵叶片,用碘液检测淀粉
C.口腔上皮细胞经甲基绿染色后,在显微镜下观察细胞核
D.花生子叶经苏丹Ⅲ染色后,在显微镜下观察脂肪颗粒

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

17.如图为动物、植物细胞亚显微结构模式图.请据图回答:

(1)与A细胞相比,所有植物细胞具有的结构是[7]细胞壁;若B为大葱根细胞,则应该没有[4]叶绿体;若某细胞同时具有A、B图中各种细胞器,则为低等植物细胞.
(2)B细胞内有遗传物质的结构有细胞核、叶绿体、线粒体(用汉字表示)能够调节植物细胞内的环境,维持细胞渗透压的细胞器是[2]液泡.
(3)不含磷脂分子的细胞器有中心体、核糖体(用汉字表示).与鸵鸟相比,大雁胸肌细胞中数量较多的结构是[9]线粒体.
(4)研究发现,线粒体和叶绿体中都能各自独立地合成一部分蛋白质,推测它们结构中必有的一种细胞器是核糖体.A细胞分泌蛋白的合成、加工和分泌过程需要多种生物膜协调配合,细胞内发达的膜结构使真核细胞区室化,这对于细胞代谢有何意义?使细胞内能同时进行多种化学反应而互不干扰,保证细胞生命活动高效、有序地进行.

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

4.某种植物叶片的形状由多对基因控制(可用A、a、B、b…表示).一兴趣组的学生用一圆形叶个体与另一圆形叶个体杂交,统计大量子代得到圆形叶:条形叶=13:3.以下说法错误的是(  )
A.该性状可能受两对等位基因控制
B.该性状也可能受三对等位基因的控制
C.该性状的遗传遵循自由组合定律
D.条形叶的基因型不可能为AaBbCc

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

1.如图表示人体内的细胞与外界环境之间进行物质交换的过程.下列叙述,正确的是(  )
A.a-c分别代表血液、淋巴和组织液,它们共同构成人体内环境
B.a中无机盐浓度过高时,下丘脑某些细胞分泌会增强
C.正常情况下,饮食后,a中的胰岛素含量会一直增加
D.人体心肌细胞吸收到氧气的直接液体是b

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

2.果蝇的灰体(E)对黑檀体(e)为显性;短刚毛和长刚毛是一对相对性状,由一对等位基因(B、b)控制.这两对基因位于常染色体上且独立遗传.用甲、乙、丙三只果蝇进行杂交实验,杂交组合、F1表现型及比例如图:

(1)根据实验一和实验二的杂交结果,推断乙果蝇的基因型可能为EeBb或eeBb.若实验一的杂交结果能验证两对基因E、e和B、b的遗传遵循自由组合定律,则丙果蝇的基因型应为eeBb.
(2)实验二的F1中与亲本果蝇基因型不同的个体所占的比例为$\frac{1}{2}$.
(3)在没有迁入迁出、突变和选择等条件下,一个由纯合果蝇组成的大种群个体间自由交配得到F1,F1中灰体果蝇8400只,黑檀体果蝇1600只.F1中e的基因频率为40%.Ee的基因型频率为48%.
(4)灰体纯合果蝇与黑檀体果蝇杂交,在后代群体中出现了一只黑檀体果蝇.出现该黑檀体果蝇的原因可能是亲本果蝇在产生配子过程中发生了基因突变或染色体片段缺失.现有灰体纯合果蝇作为提供的实验材料,请完成下列实验步骤及结果预测,以探究其原因.(一对同源染色体都缺失相同片段时胚胎致死;各型配子活力相同)
实验步骤:
①用该黑檀体果蝇与基因型为EE的果蝇杂交,获得F1
②F1自由交配,观察、统计 表现型及比例.
结果预测:
Ⅰ.如果F2表现型及比例为灰体:黑檀体=3:1,则为基因突变;
Ⅱ.如果F2表现型及比例为灰体:黑檀体=4:1,则为染色体片段缺失.

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