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8.回答下列有关细胞的问题.
细胞周期检查点是细胞周期中的一套保证DNA复制和染色体分配质量的检查机制,是一类负反馈调节机制.当细胞周期进程中出现异常事件,如DNA损伤或DNA复制受阻时,这类调节机制就被激活,及时地中断细胞周期的运行.待细胞修复或排除故障后,细胞周期才能恢复运转.图2所示为细胞周期简图及相应检验点位置(字母表示时期),图3所示为细胞周期中的若干细胞图象.

(1)下列选项中正常情况下可以发生图1过程的是ACF(多选).
A.根尖生长点细胞     B.神经细胞    C.胚胎干细胞
D.叶肉细胞           E.肌细胞      F.小肠上皮细胞
(2)图1中,检验点5的作用为检验纺锤体是否组装完成,由此可推测C时期为细胞周期中的G1期(DNA合成前期)期,D时期所发生的主要物质变化是DNA复制.
(3)处于检验点3的细胞应处于图2中的甲形态.
(4)胸腺嘧啶核苷(TdR)可抑制细胞DNA合成,检验点2的作用是检验细胞中未复制的DNA是否受到损伤,试问用TdR作用于处于细胞周期中的细胞后,细胞能否通过检验点2?能,说明原因原因:检验点2的作用是检验细胞中未复制的DNA是否受到损伤,TdR的作用是抑制细胞DNA合成,因此,无论是否加入TdR后,都能通过检验点2.若加入TdR,在通过检验点2后DNA无法继续复制.
(5)PCNA是一类只存在于增殖细胞的阶段性表达的蛋白质,其浓度在细胞周期中呈周期性变化,检测其在细胞中的表达,可作为评价细胞增殖状态的一个指标(见图3).下列推断错误的是C.
A.PCNA经核糖体合成,主要在细胞核内发挥
B.曲线表明PCNA可能辅助DNA复制
C.PCNA可能与染色体平均分配到细胞两极有关
D.肺癌病人体内的PCNA含量较正常人高.

分析 分析图1:图1所示为细胞周期简图及相应检验点位置(字母表示时期).检验点5的作用为检验纺锤体是否组装完成,说明B表示有丝分裂的分裂期,则C、D、A分别表示DNA复制前期、DNA复制期、DNA复制后期.
分析图2:图2所示为细胞周期中的若干细胞图象,图中甲细胞处于分裂间期,其中1为细胞核,2为中心体;乙细胞西湖雨分裂前期,其中3为中心体;丙细胞处于分裂中期,其中4为星射线,5为染色体;丁和戊细胞都处于分裂后期,己细胞处于分裂末期.
分析曲线图3:PCNA是蛋白质,其浓度在DNA复制时期(S期)达到最高峰,随着DNA复制完成,PCNA浓度快速下降,说明PCNA与DNA的复制有关,能促进DNA的复制

解答 解:(1)根尖生长点细胞、胚胎干细胞都能进行连续的有丝分裂,因此都具有细胞周期,而神经细胞、叶肉细胞、肌细胞和小肠上皮细胞都已经高度分化,不再分裂,不具有细胞周期.
(2)图1中,检验点5的作用为检验纺锤体是否组装完成,由此可推测B为分裂期,C、D和A表示分裂间期,其中C为G1期(DNA合成前期),D为S期,此时发生的主要物质变化是DNA复制.
(3)检验点3处于分裂间期,对应于图2中的甲形态.
(4)检验点2的作用是检验细胞中未复制的DNA是否受到损伤,TdR的作用是抑制细胞DNA合成,因此,无论是否加入TdR后,都能通过检验点2.若加入TdR,在通过检验点2后DNA无法继续复制.
(5)解:A、PCNA与DNA的复制有关,PCNA是蛋白质,在核糖体上合成,而DNA复制主要发生在细胞核中,所以PCNA主要在细胞核内发挥作用,A正确;
B、PCNA浓度在DNA复制时期(S期)达到最高峰,随着DNA复制完成,PCNA浓度快速下降,说明PCNA与DNA的复制有关,可能辅助DNA复制,B正确;
C、PCNA与DNA的复制有关,C错误;
D、PCNA可能辅助DNA复制,癌细胞增殖能力强,细胞周期短,DNA复制次数多,所以癌症患者体内的PCNA含量较正常人高,D正确.
故选:C.
故答案为:
(1)ACF
(2)G1期(DNA合成前期)     DNA复制
(3)甲
(4)能      原因:检验点2的作用是检验细胞中未复制的DNA是否受到损伤,TdR的作用是抑制细胞DNA合成,因此,无论是否加入TdR后,都能通过检验点2.若加入TdR,在通过检验点2后DNA无法继续复制
(5)C

点评 本题结合图解,考查细胞有丝分裂不同时期的特点,要求考生识记细胞周期的概念,明确只有连续进行有丝分裂的细胞才具有细胞周期;识记细胞有丝分裂不同时期的特点,能准确判断图示细胞所处的时期,再结合图中信息准确答题.

练习册系列答案
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B.在有丝分裂的前期,ASURA可能大量合成

C.缺少ASURA的细胞,染色体数目可能会发生异常

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A.有丝分裂间期发生了氨基酸脱水缩合反应

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D.“分离纯化大肠杆菌”和“分离纯化血红蛋白”都要使用差速离心法

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12.回答下列有关光合作用的问题.
野生型棉花品种Z16中转入抗虫基因BT基因后获得转基因抗虫棉品种Z30,某农科所在相同条件下培养棉花品种Z16和Z30,在苗期后期测定叶片光合作用及植株的有关生理特性,所得结果如下所示.
注:①核酮糖二磷酸(五碳糖)羧化酶(RuBP 羧化酶)是暗反应的关键酶之一;②Pn:净光合速率(即以每平方米叶面每秒钟吸收CO2的速率为参照依据,单位为 μmol m-2 s-1;③太阳辐射中能被绿色植物用来进行光合作用的那部分能量称为光合有效辐射,简称PAR.

(1)图2中色素1的名称是叶绿素a,色素1接受光能后会释放出高能电子(e).
(2)若不考虑环境因素对呼吸作用的影响,A点对应的数值为-0.8,那么当光合有效辐射(PAR)为400μmol m-2 s-1时,Z30叶片固定CO2的速率为12.8μmol m-2 s-1
(3)上述棉花品种的植株在光反应过程中,在光照强度不变的情况下,植物体内影响光合有效辐射(PAR)利用的因素有ABCD(多选).
A.色素的种类、含量和比例         B.叶绿体的数量及分布
C.气孔开放度                     D.叶面积
(4)上述棉花品种的植株在暗反应过程中,RuBP 羧化酶能催化RuBP和CO2反应生成PGA(磷酸甘油酸),在相关酶的活性及其他条件不变的情况下,下列判断正确的是B C(多选).
A.当二氧化碳浓度升高时,叶绿体基质内的RuBP含量上升
B.当二氧化碳浓度降低时,叶绿体基质内的PGA含量下降
C.当光照强度突然变强时,叶绿体基质内的RuBP含量上升
D.当光照强度突然变弱时,叶绿体基质内的PGA含量下降
(5)由图1推测,与野生型棉花品种Z16相比,转基因棉花Z30 的干物质量减少是由于转基因棉花Z30的净光合速率下降.
(6)比较图2和3可知,野生型棉花品种Z16与转基因棉花Z30光合作用速率出现差异的主要因素是核酮糖二磷酸羧化酶(RuBP 羧化酶)活性下降.

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