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【题目】图中①~⑤表示某细胞的部分细胞结构,下列有关叙述正确的是

A.①②③是有膜结构的细胞器

B.是蛋白质和脂质合成场所

C.①③④与蛋白质的分泌过程有关

D.分裂时会周期性地消失和重建

【答案】D

【解析】

分析题图:①是中心体,存在于动物细胞或者是低等植物细胞内,分裂有关不具有膜结构;②是核糖体,不具有膜结构,是细胞内蛋白质合成的场所;③是线粒体,呼吸作用的主要场所,具有双层膜结构,④是高尔基体,单层膜结构,与动物细胞的分泌物的形成有关,参与形成植物细胞的细胞壁;⑤核膜,具有双层膜,可以把核内物质与细胞质分开,在分裂时周期性地消失和重建。

A、①是中心体、②是核糖体、③是线粒体,只有③具有膜结构,A错误;

B、②是核糖体,它是细胞内蛋白质合成的场所,B错误;

C、①是中心体、③是线粒体、④是高尔基体,与分泌蛋白有关的细胞器是核糖体、内质网、高尔基体、线粒体,C错误;

D、⑤是核膜,在分裂前期核膜消失,核仁解体,在末期又会出现,故在分裂时分裂时周期性地消失和重建,D正确;

故选:D。

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】如图为某类突触的信号传递的示意图,这类突触中特定的神经递质的释放, 会刺激大脑中的奖赏中枢,使人产生愉悦感。请据图分析回答:

1)图中_____的形成主要与 _____(细胞器)有关。其中的多巴胺是从_____通过 _____方式释放到突触间隙中。受体对递质的识别起着重要作用,受体的化学本质是 _____

2)当多巴胺与受体结合,使突触后膜兴奋,此时突触后膜电位的变化是________________________。由上图可以看出多巴胺作用完成后正常的去路是__________________

3)神经递质类型有 2 种,即兴奋性递质和抑制性递质,抑制性递质会使后膜 抑制,其发挥作用的机理是_____

4)可卡因是一种神经类毒品,由图可知,其进入突触间隙后可卡因可以与转 运蛋白结合,使递质在____________________ 的停留时间____________________ ,引起对突触后膜 过多的刺激,使得大脑奖赏中枢持续兴奋而获得愉悦感。

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】下图表示人体内肾上腺素合成的简化过程,对肾上腺素的合成和分泌的有关叙述中,正确的是 (  )

A.酪氨酸为非必需氨基酸,食物中若不含酪氨酸,则人体不能合成肾上腺素

B.与肾上腺素合成和分泌有关的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体和线粒体

C.外界环境温度降低,会降低催化与肾上腺素合成有关酶的活性,使肾上腺素合成和分泌减少

D.人体在剧烈运动后,肾上腺素的合成和分泌增加

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】如图所示,神经纤维上有ABCD4个点,将电流计连接到AB两点的细胞膜外表面,若在C点给一适宜刺激,其中电流计指针的偏转情况是

A.偏转一次,方向向左B.偏转一次,方向向右

C.偏转两次,方向相反D.偏转两次,方向相同

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】如图为人体体液免疫的部分过程示意图,有关叙述正确的是

A.图中吞噬细胞、T细胞、E细胞均具有识别抗原功能

B.M细胞被同种抗原再次刺激时可增殖分化形成E细胞

C.E细胞接触被抗原入侵的靶细胞,可导致靶细胞裂解

D.体液免疫不能对侵入人体的病毒发挥相应的作用

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】细胞内糖分解代谢过程如图,下列叙述不正确的是

A.酵母菌细胞能进行过程①②或过程①③

B.人体细胞的线粒体中能进行过程①

C.低温下苹果细胞中过程①②的速率降低

D.乳酸菌细胞中能进行过程①④

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】如图是人体某项生命活动调节过程的示意图,下列说法错误的是( )

A. 该调节方式的特点是速度较缓慢、作用范围较广泛

B. 如果分泌物是胰岛素,则靶细胞可以为肝细胞

C. 如果分泌细胞是垂体细胞,则靶细胞是肾小管、集合管细胞

D. 如果靶细胞为垂体细胞,则分泌细胞可以为甲状腺细胞

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科目:高中生物 来源: 题型:

【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 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 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 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 UGADNA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 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】血红蛋白是人和其他脊椎动物红细胞的主要组成成分,负责血液中O2CO2的运输。据血红蛋白的提取和分离流程图回答问题。

1)将实验流程补充完整:A_____,凝胶色谱法是根据_____来分离蛋白质的有效方法。

2)洗涤红细胞的目的是去除_____。洗涤干净的标志是_____。释放血红蛋白的过程中起作用的物质有_____

3)在洗脱过程中加入物质的量浓度为20mol/L的磷酸缓冲液(pH7.0)的目的是_____

4)在装填色谱柱时不得有气泡存在,因为_____。在凝胶色谱操作过程中,不能发生洗脱液流干、露出凝胶颗粒的情况,一旦发生这种情况,需重新装填凝胶色谱柱。如果红色区带均匀一致地移动,说明色谱柱制作成功。

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