下列关于膜蛋白的叙述,正确的是 A.部分细胞膜蛋白有催化作用 B.被动运输不需要膜蛋白的参与 C.神经元间信号的传递与膜蛋白无关 D.激素对靶细胞发挥作用必需依赖膜蛋白
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下列关于细胞内化合物的叙述,正确的是( ) A. DNA和RNA酶的合成都需要模板 B. P元素是蛋白质、脂肪、核酸的组成元素 C. 淀粉和纤维素具有相同的基本单位和空间结构 D. 组成蛋白质的氨基酸之间可按不同的方式脱水缩合
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下图A表示某二倍体哺乳动物某器官内连续发生的细胞分裂过程中染色体数目变化曲线,图B、图C为该过程中一个细胞内部分染色体的行为变化的示意图,据图回答: (1)该过程进行的场所是_________________,图B、图C所示的分裂时期在图A中分别位于过程_________________。 (2)若该动物的基因型为AaBb(两对基因位于两对同源染色体上),一般情况下,图B细胞移向同一极的基因是__________,图C细胞移向同一极的基因是______________。 (3)若该动物是基因型为AaXBY的雄果蝇,图D为一个次级精母细胞经过减数第二次分裂所产生的一个精细胞,不考虑交叉互换和基因突变,请画出来自于同一个精原细胞的另一个次级精母细胞产生的一个精细胞的图像。 但如果在该细胞减数分裂过程中仅发生过一次异常(无基因突变),产生了一个基因型为aaXB的精细胞,则同时产生的另三个精细胞的基因型是 。
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小麦的穗发芽影响其产量和品质。某地引种的红粒小麦的穗发芽率明显低于当地白粒小麦。为探究淀粉酶活性与穗发芽率的关系,进行了如下实验。
(1)取穗发芽时间相同、质量相等的红、白粒小麦种子,分别加蒸馏水研磨、制成提取液(去淀粉),并在适宜条件下进行实验。实验分组、步骤及结果如下: 注:“+”数目越多表示蓝色越深 步骤①中加入的C是 ,步骤②中加缓冲液的目的是 。显色结果表明:淀粉酶活性较低的品种是 ;据此推测:淀粉酶活性越低,穗发芽率越 。若步骤③中的淀粉溶液浓度适当减小,为保持显色结果不变,则保温时间应 。 (2)小麦淀粉酶包括α-淀粉酶和β-淀粉酶,为进一步探究其活性在穗发芽率差异中的作用,设计了如下实验方案: X处理的作用是使 。若Ⅰ中两管显色结果无明显差异,且Ⅱ中的显色结果为红粒管颜色显著 (填“深于”或“浅于”)白粒管,则表明α-淀粉酶活性是引起这两种小麦穗发芽率差异的主要原因。
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回答下列Ⅰ、Ⅱ小题: Ⅰ.为探究长期雾霾天气下黄瓜植株的生长情况,兴趣小组将长势相近、生长状况良好的等量黄瓜植株分别在正常天气和人造雾霾天气(其余生长条件相同且适宜)的密闭环境中培养一段时间,观察到雾霾环境下黄瓜植株叶片的颜色呈墨绿色(比正常天气下的叶片颜色深)。兴趣小组推测黄瓜植株通过 来增强对雾霾天气的适应能力。兴趣小组可以用 法分离两种环境中叶片的光合色素,通过比较两条滤纸条的 来证明自己的观点。 Ⅱ.(1)下图为学校兴趣小组在大棚栽种黄瓜的光合作用研究结果。在光照条件下,研究所通过测定 来反映黄瓜叶片的光合速率。 (2)若夜间测量,还能得到 的速率。在黑暗条件下,叶肉细胞中合成ATP的场所是 。夜间测量的结果会随时间发生变化,导致变化的最可能原因是 。
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果蝇的灰身、黑身由等位基因B、b控制,等位基因R、r会影响雌、雄黑身果蝇的体色深度,两对等位基因分别位于两对同源染色体上。现有黑身雌果蝇与灰身雄果蝇杂交,F1全为灰身,F1随机交配,F2表现型及数量如下表。请回答:
(1)果蝇的灰身和黑身是一对相对性状,其中显性性状为 。R、r基因中使黑身果蝇体色加深的是 。 (2)亲代灰身雄果蝇的基因型为 ,F2灰身雌果蝇中杂合子占的比例为 。 (3)F2中灰身雌果蝇与深黑身雄果蝇随机交配,F3中灰身雌果蝇的比例为 。 (4)请用遗传图解表示以F2中杂合的黑身雌果蝇与深黑身雄果蝇为亲本杂交得到子代的过程。
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日本科学家大隅良典凭借“细胞自噬作用的发现与机制探索”获得2016年诺贝尔生理学或医学奖。已知溶酶体在胞吞和细胞自噬过程中发挥着重要作用,人体细胞内的溶酶体是一种含有多种水解酶的细胞器,其内部的pH为5左右。如图表示吞噬细胞内溶酶体的产生和作用过程。回答下列问题: (1)与溶酶体产生直接相关的细胞结构是 ,溶酶体能消化病原体的原因是 。 (2)细胞能识别病原体主要依赖于细胞膜上的 ;图示过程体现了细胞中各种生物膜在功能上的关系是既有 ,又有 。 (3)溶酶体膜蛋白被加工修饰后含有很多糖基团,使膜蛋白高度糖基化。推测这种修饰的意义是 。 (4)留在细胞内的残余体多为脂褐质,其数量随着个体的衰老而增多,存在大量脂褐质的细胞可能还具备的特征有 。 ①细胞核体积变大 ②细胞间的黏着性下降 ③细胞内水分减少 ④细胞运输功能降低 (5)已知酶在不同pH下的催化活性不同。研究表明,少量的溶酶体内的水解酶泄露到细胞质基质中不会引起细胞损伤,其主要原因可能是 ,导致酶活性降低或失活。
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假如某植物茎卷须的长短受两对独立遗传的等位基因(A-a和B-b)控制,单杂合的茎卷须中等长度,双杂合植物的茎卷须最长,其他纯合植物的茎卷须最短且不同基因型的个体比例相等;花粉是否可育受一对等位基因C-c的控制,含有C的花粉可育,含c的花粉不可育,下列叙述正确的是 A.茎卷须最长的植物自交,子代中茎卷须中等长度的个体占1/4 B.基因型为Cc的个体自交两次,子代中CC个体占1/4 C.茎卷须最长的与最短的杂交,子代中茎卷须最长的个体占1/4 D.如果三对等位基因自由组合,则该植物种群内对应的基因型有27种
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菠菜的阔叶和窄叶是一对性染色体上的基因控制的性状,阔叶对窄叶为显性。要判断阔叶和窄叶基因位于片段Ⅱ上还是片段Ⅲ上,现用窄叶雌株与阔叶雄株杂交,不考虑突变,若后代①雌性为阔叶,雄性为窄叶;②雌性为窄叶,雄性为阔叶,可推断①②两种情况下该基因分别位于 A. Ⅱ;Ⅱ B. Ⅲ;Ⅲ C. Ⅲ;Ⅱ D. Ⅲ或Ⅱ;Ⅱ
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某植物的高茎(B)对矮茎(b)为显性,花粉粒长形(D)对圆形(d)为显性,花粉粒非糯性(E)对花粉粒糯性(e)为显性,非糯性花粉遇碘液变蓝色,糯性花粉遇碘液呈棕色。现有品种甲(BBDDee)、乙(bbDDEE)、丙(BBddEE)和丁(bbddee),进行了如下两组实验。下列分析合理的是 A.由组合一可知,基因B/b和基因D/d位于两对非同源染色体上 B.由组合二可知,基因E/e仅和基因B/b位于不同对同源染色体上 C.若仅用花粉鉴定法即可验证基因自由组合定律,可选用的亲本组合有甲×丙、丙×丁 D.除单独使用花粉鉴定法外,可用于验证基因自由组合定律的亲本组合另有2个
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