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下图表示细胞分裂和受精作用过程中核DNA含量和染色体数目的变化,据图分析正确的是(     )

A. CD段和GH段,细胞内均可发生基因重组

B. GH段和OP段,细胞中含有的染色体数相等

C. 同源染色体的分离和联会分别发生在JK段和LM段

D. MN段中会发生核DNA含量的加倍

 

D 【解析】 图中a、b、c分别代表有丝分裂、减数分裂、受精作用和受精卵的有丝分裂,有丝分裂过程中不发生基因重组,A项错误;GH段处于减数第一次分裂时期,染色体数目与体细胞相同,OP段处于有丝分裂后期、末期,染色体数目是体细胞的二倍,B项错误;同源染色体的分离和联会发生在GH段,C项错误;MN段代表受精卵有丝分裂的分裂间期和分裂期的前期、中期,分裂间期会发生核DNA含量的加倍,D项正确。  
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考点分析:
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下图为植物细胞代谢的部分过程简图,①~⑦为相关生理过程,下列有关叙述错误的是(       )

A. 发菜细胞中③发生在类囊体膜上,④发生在叶绿体基质中

B. ②的进行与⑤⑥密切相关,与③⑦无直接关系

C. 若植物缺Mg,则首先会受到显著影响的是③

D. 叶肉细胞③中O2的产生量小于⑥中O2的吸收量,则该细胞内有机物的总量将减少

 

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如图为“细胞直接与内环境进行物质交换”的图解,其中①④⑥为细胞外液。下列相关叙述中错误的是(            )

A. 若某人患镰刀型细胞贫血症,则形态发生变化的可能是图中的③

B. 若某人患肾炎疾病,血浆中蛋白质含量降低,会使图中⑥液体增加,引起组织水肿

C. 图中③和⑦细胞具体的内环境分别是血液和组织液

D. 某人皮肤烫伤后,出现了水泡,该水泡内的液体主要是指图中的标号⑥

 

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某植物是常见的街道绿化植物,也是制作药膳的常见材料,有清热止血等功效。

(1)该植物原产温带,我国云南很多原始种为二倍体,新生的异源四倍体分布在二倍体区域内的高山上;三倍体和八倍体分布在更北的高山上,而十四倍体生长在极地。此现象说明_____________________________________;该植物多倍体发生的变异是细胞内染色体数目以___________的形式成倍增加而产生的。

(2)该植物原始物种的花色由位于2号染色体上的一对等位基因C1、C2决定,C1控制红色色素形成,C2控制黄色色素形成;两种色素同时存在时表现为橙色;若无色素形成,则表现为白色。回答下列问题:

①开橙色花的植株相互交配,子代出现三种花色,这种现象在遗传学上称为____________

②该植物含C1的花粉粒呈长形、含C2的花粉粒呈圆形;另有一对等位基因A、a,含A的花粉粒遇碘变蓝色、含a的花粉粒遇碘变棕色。为探究这两对等位基因是否遵循自由组合定律,请补充完善下列实验思路。

a.选择基因型为____________的植株待开花后进行实验;

b.取该植株的花粉粒滴加碘液染色后制成临吋装片进行显微观察。

c.预期结果并得出结论:若花粉出现______种类型,且比例为_________________,则这两对等位基因遵循自由组合定律;否则不遵循。

③研究发现,当2号染色体上存在D基因时该条染色体上色素基因的表达会被抑制,d基因不会对其产生影响。若某基因型为C1C2的植株开黄花,请推测该植株2号染色体上相关基因的分布情况并将它画在方框内。_________若该植物自交(不考虑交叉互换),子代的表现型及比例为_______________________

 

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二甲双胍(Met)是广泛应用于临床的降血糖药物,近年来发现它还可降低肿瘤发生的风险。

(1)细胞发生癌变的根本原因是____________________。由于癌细胞表面___________,易在体内扩散和转移。

(2)为探究Met对肝癌细胞增殖的影响,用含不同浓度Met的培养液培养肝癌细胞,结果如图1,该结果表明__________________________________________________________________。用流式细胞仪测定各组处于不同时期的细胞数量,结果如图2,由此推测Met可将肝癌细胞的增殖阻滞在________期。

(3)为进一步研究Met的作用机制,研究人员用含1mmol/L Met的培养液培养肝癌细胞12h后,结果发现呼吸链复合物Ⅰ的活性下降。                 

① 呼吸链复合物Ⅰ位于______________________上,参与有氧呼吸第三阶段的反应。由实验结果推测Met通过减少_________供应,抑制肝癌细胞的增殖。

② 另一方面, Met会使AMPK磷酸化而被激活,激活的AMPK(P-AMPK)可通过图3所示的信号转导途径抑制分裂相关蛋白的合

成,从而抑制肝癌细胞的增殖。测定各组肝癌细胞中相关物质的含量,电泳结果如图4。由于细胞中β-Actin蛋白的表达量________________,在实验中可作为标准对照,以排除细胞取样量、检测方法等无关变量对实验结果的影响。结合图3、4,请在图中a______、b_______处填写“促进”或“抑制”,以解释P-AMPK抑制肝癌细胞增殖的机制。

 

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人体内的t-PA蛋白能高效降解由血纤维蛋白凝聚而成的血栓,是心梗和脑血栓的急救药。然而,为心梗患者注射大剂量的基因工程t-PA会诱发颅内出血,其原因在于t-PA与血纤维蛋白结合的特异性不高。研究证实,将t-PA第84位的半胱氨酸换成丝氨酸,能显著降低出血副作用。据此,先对天然的t-PA基因进行序列改造,然后再采取传统的基因工程方法表达该突变基因,可制造出性能优异的t-PA突变蛋白。

(1)已知人t-PA基因第84位半胱氨酸的编码序列(即模板链的互补链序列)为TGT,而丝氨酸的密码子为UCU,因此突变基因编码该氨基酸的编码序列应设计为_________

(2)若获得的t-PA突变基因如图1所示,那么质粒pCLY11需用限制酶________________切开,才能与t-PA突变基因高效连接。

(3)将连接好的DNA分子导入大肠杆菌中,含t-PA突变基因重组DNA分子的细胞应具有的性状是_______________。 

A. 新霉素抗性且呈蓝色    B. 新霉素敏感且呈蓝色

C. 新霉素抗性且呈白色    D. 新霉素敏感且呈白色

(4)层析是蛋白质或酶分离提纯的重要步骤。在图2所示的层析装置中,层析柱内装填了特定的细小固体颗粒(称为层析介质),待分离的蛋白质或酶混合溶液流进流出层析柱,便可将目标蛋白与杂蛋白高效分离。试根据题干信息判断,为了高效分离t-PA    突变蛋白,层析介质表面事先应交联或固定___________________。制造该性能优异t-PA突变蛋白的过程称为___________工程。

 

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