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下图是某高等动物细胞局部结构模式图。请分析回答:
(1)该图细胞处在 时期,该生物细胞中,染色体数最多有 条。
(2)如果1代表Y染色体,则形成该细胞的器官是 。
(3)如果a上某点有基因B,a′上相应位点的基因是b,发生这种变化的原因是 。
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美国科学家安德鲁·法尔和克雷格·梅洛因为发现“RNA干扰机制——双链RNA沉默基因”而获得2006年诺贝尔生理学或医学奖。RNA干扰机制如下所示:双链RNA一旦进入细胞内就会被二个称为Dicer的特定的酶切割成21~23核苷酸长的小分子干涉RNA(SiRNA)。SiRNA片断与一系列酶结合组成诱导沉默复合体(RISC)。激活的RISC通过碱基配对结合到与SiRNA同源的mRNA上,并切割该mRNA,造成蛋白质无法合成。
(1)组成双链RNA的基本单位是 。
(2)通过Dicer切割形成的SiRNA要使基因“沉默’’,条件是RISC上要有能与特定的mRNA
序列。
(3)RNA干扰机制的实质就是在遗传信息传递中使 过程受阻。
(4)RNA干扰技术具有广泛的应用前景。如用于乙型肝炎的治疗时,可以根据乙肝病毒基因 ,人工合成与之相应的 ,注入乙肝病毒感染的细胞后,达到抑制乙肝病毒繁殖的目的。
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影响绿色植物光合作用的因素是多方面的,既有内部因素(如酶的活性等),又有外部因素(如光照强度等),请据图回答:
(1)图A中,若x代表光照强度,则反映光照强度影响光合作用速率的曲线是 ,它主要影响光合作用的 阶段。
(2)图A中,若x代表内部因素,则在外部因素适宜时,反映内部因素影响光合作用速率的曲线是 。
(3)图B是用以验证温度对光合作用速率影响的重要实验装置,则:
①本实验的原理是
②在实验过程中可通过观察 来判断光合作用速率。
③请在上面的框内用直角坐标系表示预期的实验结果。
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下图是人体内的血糖平衡调节示意图,请据图回答:
(1)由图可知,血糖的调节属于 ,其中甲表示 。
(2)激素A是 ,主要作用于 ,其引起的主要代谢变化及产生的生理反应是 。
(3)激素B的靶细胞“受体”是 ,结构③通过释放化学信息直接影响甲的分泌,该化学物质为 。
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下图是某种动物不同细胞分裂的图像,下列与此相关的叙述中,不正确的是
A.只有④所示细胞不具有同源染色体
B.动物的睾丸中有可能同时发现上述4种细胞
C.图②所示细胞状态往往导致基因重组
D.①②③细胞中均含有8条染色单体
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已知分泌蛋白的新生肽链上有一段可以引导其进人内质网的特殊序列(图中P肽段)。若P肽段功能缺失,则该蛋白
A.无法继续合成 B.可以进人高尔基体
C.可以被加工成熟 D.无法被分泌到细胞外
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下图表示酶活性是温度的函数。在温度X下发生下列哪种
A.底物能量太高所以不能与酶形成稳定的复合物
B.反应自发进行,不需要酶参加
C.反应产物变得不稳定
D.酶逐渐变性失活
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下列表示细胞膜的亚显微结构。请回答:
(1)图中A的特异性最终是由 决定的。
(2)葡萄糖经小肠黏膜上皮进入毛细血管,需穿过的磷脂分子层数是 层。核糖体合成的胞外酶,经内质网、高尔基体加工,最终被细胞膜分泌出去。则由内质网到细胞外,共穿过的生物膜层数是 。
(3)制备较纯净的细胞膜,可选择哺乳动物或人的成熟红细胞,原因是 ;“血影”的化学成分中脂质主要是哪一类?
(4)叶绿体和线粒体等细胞结构中均有此结构,但执行的具体功能有很大的区别,其原因是由于图中 (填字母)不同所致。
(5)正在研制中的预防艾滋病的疫苗,能够使人体淋巴细胞产生特异性物质A,这种A是 。
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将发芽率相同的甲、乙两种植物的种子,分别种在含有不同浓度(质量分数)钠盐的全营养液中,并用珍蛛砂通气、吸水和固定种子。种子萌发一段时间后,测定幼苗平均重量,结果如下图。
请据图回答问题:
(1)甲、乙两种植物相比,更适宜在盐碱地种植的是 。
(2)导致甲种植物的种子不能萌发的最低钠盐浓度为 %。
(3)在钠盐浓度为0.2%的全营养液中,甲、乙两种植物的根尖细胞吸收矿质元素的方式均为 。
(4)将钠盐浓度为0.1%的全营养液中的甲种植物的幼苗,移栽到钠盐浓度为0.8%的全营养液中,其根尖成熟区的表皮细胞逐渐表现出质壁分离的现象,原因是 。
(5)取若干生长状况相同并能够进行光合作用的乙种植物的幼苗,平均分成A、B两组。A组移栽到钠盐浓度为0.8%的全营养液中,B组移栽到钠盐浓度为1.0%的全营养液中,在相同条件下,给与适宜的光照。培养一段时间后,A组幼苗的长势将 B组。从物质转化的角度分析,其原因是 。
(6)通过细胞工程技术,利用甲、乙两种植物的各自优势,培育高产耐盐的杂种植株。请完善下列实验流程并回答问题:
①A是 酶。B是 。C是 性状的幼芽。
②若目的植株丢失l条染色体,不能产生正常配子而高度不育,则可用 (试剂)处理幼芽,以便获得可育的植株。
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