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13.如图甲为细胞中某一结构的模式图,图乙表示图甲中3的成分及其各级结构.据图回答下列问题:

(1)图甲所示结构为细胞核结构.图甲中1所示的结构由4层磷脂分子构成.
(2)图甲中2所示结构是核孔,单位面积的该结构数目与细胞类型和代谢水平有关,你认为人的胰岛B细胞比口腔上皮细胞中该结构的数目多(选填“多”“少”或“相同”).
(3)细胞有丝分裂过程中出现周期性变化的结构是1、4 (用图甲中数字表示).
(4)图乙中①控制②的合成,①是DNA分子,鉴定②的试剂为双缩脲试剂.
(5)图乙④转化成③发生在细胞有丝分裂的末期.遗传物质呈④状态时,不能发生DNA分子转录的原因是在染色体状态时,染色体高度螺旋化,DNA分子结构稳定,不能解旋,故不能转录出RNA.
(6)图乙中①在动物细胞中除了在④上,还分布在线粒体中.

分析 据图甲分析,1表示核膜,2表示核孔,3表示染色质,4表示核仁.
据图乙分析,1表示DNA,2表示蛋白质,3表示染色质,4表示染色体.

解答 解:(1)图甲所示结构为细胞核的亚显微结构.图甲中1表示核膜,具有2层膜,由4层磷脂分子构成.
(2)图甲中2所示结构是核孔,核孔是细胞核与细胞质之间物质和信息交流的通道,通常代谢旺盛的细胞核孔数目相对越多.
(3)细胞有丝分裂过程中出现周期性变化的结构是1核膜、4核仁,在前期消失,末期重现.
(4)图乙中①控制②的合成,①表示双螺旋结构的DNA分子,鉴定②蛋白质的是双缩脲试剂,呈现紫色.
(5)图乙中④染色体转化成③染色质发生在细胞有丝分裂的末期.遗传物质呈④染色体状态时,不能发生DNA分子转录的原因是 在染色体状态时,染色体高度螺旋化,DNA分子结构稳定,不能解旋,故不能转录出RNA.
(6)图乙中①DNA在动物细胞中除了在④染色体上外,还分布在线粒体中.
故答案为:
(1)细胞核 4 
(2)核孔 多
(3)1、4 
(4)DNA 双缩脲试剂 
(5)末 在染色体状态时,染色体高度螺旋化,DNA分子结构稳定,不能解旋,故不能转录出RNA 
(6)线粒体

点评 本题考查细胞核的结构、有丝分裂、蛋白质的鉴定、转录、DNA的分布等相关知识,意在考查学生分析问题和解决问题的能力,属于中档题.

练习册系列答案
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A.免疫细胞都在胸腺中成熟B.都属于非特异性免疫
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4.基因Xb控制红绿色盲,且等位基因XB、Xb均有1000个碱基对,XB上存在一个EcoRI酶切位点,Xb上存在两个该限制酶切点,切割情况如图1.利用DNA分子杂交技术分析一对夫妇基因型,所得杂交带 谱如图2.

(1)由图可知,XB基因突变成Xb基因是由于DNA分子上发生了碱基对的替换从而引起核苷酸序列的变化.由Xb基因转录出来的mRNA最多能够翻译形成含有332个氨基酸的蛋白质.
(2)该父亲在减数分裂形成精子过程中,一个细胞中最多时会出现个2XB基因;形成的精细胞内的染色体组成为22条常染色体+XB或Y.
(3)由此可以推出双亲的基因型为XBY和XBXb.其家族中外祖父和外祖母表现型都正常.可推知儿子D的致病基因从外祖母处得到.
(4)已知以上两个图的实验结果都是正确的,根据遗传定律分析,发现该家系中有一个体的条带表现与 其父母不符,该个体编号为C.

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1.青蒿素是治疗疟疾最有效的药物.如图1a、b和c为提高青蒿植物中青蒿素含量采取的新举措,1和2为完整基因表达载体的组成成分,HMGR、FPS和ADS均为青蒿素事成途径上游的重要基因,请回答:

(1)基因表达载体中,基因HMGR首端的1和尾端的2分别为启动子和终止子.a过程常用的方法是农杆菌转化法.
(2)与二倍体植株相比,多倍体植株茎秆粗壮,叶片肥大,青蒿素含量也会升高.
(3)c过程为植物体细胞杂交、植物组织培养,目的是将HMGR、FPS和ADS等基因重组在一个植物体中.
(4)为检测共转的HMGR和FPS基因在GFH中的表达情况,研究者从GFH和CK(野生青蒿)植株中提取mRNA,经逆转录得到cDNA,通过PCR技术测定GFH和CK中两种基因的表达水平(线条的粗细肛表基因表达的情况)如图2.分析检测结果,除FPS在根细胞中表达无差异外,HMGR和FPS在GFH组各个部位的表达水平都高于(填“高于”、“低于”、“等于”)CK组.基于此,HMGR和FPS宜从GFH植株的茎、叶、花(地上部分)等部位提取.

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

8.在人类的红绿色盲遗传中,一个女性携带者与一个男性色盲结婚,其子女的情况将是(  )
A.子女均不色盲B.儿子色盲,女儿为携带者
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18.核酸是细胞内携带遗传信息的物质,在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用.

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5.2015年,屠呦呦因发现青蒿素治疗疟疾的新疗法获奖.工业上青蒿素一般从青蒿植株中提取,产量低,价格高.基因工程及细胞工程等为培育出高青蒿素含量的青蒿提供了思路.科学家先通过紫外线处理大量青蒿幼苗后,偶然发现一株高产植株.通过基因测序发现该高产植株控制青蒿素合成相关的一种关键酶的基因发生了突变.
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