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放射性同位素标记技术在生物学的研究中已被广泛应用。 (1)利用14C标记的CO2...

放射性同位素标记技术在生物学的研究中已被广泛应用。

(1)利用14C标记的CO2研究植物光合作用中的暗反应,14C的转移途径是______________________________;若用18O标记H218O研究动物有氧呼吸的过程,则其最终出现在__________________(物质)中。

(2)在噬菌体侵染细菌实验中,获得35S标记的噬菌体的方法是_______________

(3)利用3H标记的氨基酸,研究唾液腺细胞的唾液淀粉酶的合成和分泌,3H首先出现在具膜细胞器________________中,最终含3H的唾液淀粉酶以______________________方式从细胞中分泌出去。

(4)abc为三种DNA分子;a只含15Nb同时含15N14Nc只含14N,将15N标记的DNA分子,放入含14N的培养基上扩增4代,则abc这三种DNA分子所占的比例分别是____________________________

 

14CO2→14C3→(14CH2O) C18O2 用噬菌体侵染含35S标记的大肠杆菌 内质网 胞吐 0、1/8、7/8 【解析】 蛋白质合成、加工、分泌相关的细胞结构:核糖体、内质网、高尔基体、线粒体和细胞膜。 噬菌体侵染细菌的实验中,通过对蛋白质外壳和DNA进行分别标记,经过短时间的保温、搅拌离心后,观察上清液和沉淀物的放射性及裂解释放的噬菌体的标记情况,得出实验结论:DNA是遗传物质。 DNA复制方式是半保留复制,原料是脱氧核苷酸,所需的酶是DNA聚合酶和解旋酶。 (1)光合作用中,二氧化碳首先与C5结合生成C3,然后经过C3的还原生成C5和碳水化合物,故利用14C标记的CO2研究植物光合作用中的暗反应,14C的转移途径是14CO2→14C3→(14CH2O);有氧呼吸过程中水参与有氧呼吸的第二阶段,第二阶段的产物有[H]和二氧化碳,故水中的O进入产物二氧化碳中,故若用18O标记H218O研究动物有氧呼吸的过程,则其最终出现在C18O2中。 (2)噬菌体是病毒,无细胞结构,不能独立生活,故要想获得35S标记的噬菌体:应该用噬菌体侵染含35S标记的大肠杆菌。 (3)利用3H标记的氨基酸,研究唾液腺细胞的唾液淀粉酶的合成和分泌,3H会依次出现在核糖体、内质网、高尔基体和细胞膜上,但由于核糖体无膜结构,故首先出现在具膜细胞器内质网中,最终含3H的唾液淀粉酶以胞吐方式从细胞中分泌出去。 (4)a、b、c为三种DNA分子;a只含15N,b同时含15N和14N,c只含14N,将15N标记的DNA分子,放入含14N的培养基上扩增4代,共有24=16个DNA分子,由于DNA复制是半保留复制故其中有2个DNA是杂合链即同时含有15N和14N,其余14个DNA分子只含有14N,故则a、b、c这三种DNA分子所占的比例分别是0、1/8、7/8。
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XY型性别决定的二倍体植物,红花和白花由一对等位基因Aa控制,细叶和宽叶由另一对等位基因Bb控制。下图中甲、乙、丙为三植株体细胞中有关染色体组成。甲和乙杂交,后代全为红花雄株,且宽叶与细叶各占一半;甲和丙杂交,后代中雌株全为红花宽叶,雄株红花宽叶与红花细叶各占一半。请回答:

(提示:上述两对基因中有一个基因具有致个体或花粉或卵细胞死亡的效应)

(1)植株甲的基因型为________________

(2)甲、乙杂交后代只出现雄株的原因是_________________________

(3)该种植物所有可能的杂交组合中,要让杂交后代中aaXBXb比例最高,选用的杂交亲本的基因型是_____________________________

(4)甲、乙杂交后代中出现一变异植株丁,其体细胞染色体组成如图所示,为了进一步验证丁的基因组成,可选择与植株______(填“甲”、“乙”或“丙”)进行杂交,后代表现型及比例为____________________

 

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某研究小组采用放射性同位素碳14进行了两组动物细胞学实验,其内容如下。

实验一:诱导放射性同位素碳14完全标记的细胞样本,使其分别只在碳12的培养基内进行有丝分裂和减数分裂,实验期间收集到分裂中期的细胞样本甲和乙,以及分裂后期的样本丙和丁,统计样本放射性标记的染色体数和核DNA分子数如下表:

(1)从上表推断,该生物的正常体细胞的染色体数为_______________

(2)上表中可以肯定属于减数分裂的样本是______________________

(3)四个样本中,取样时间最早的可能是________________________

实验二:使用放射性同位素碳14分别标记尿嘧啶核苷酸和亮氨酸,其后添加到两组细胞培养液中,并对碳14在细胞中的分布进行跟踪测定。

(4)在两组实验中,放射性均能达到较高水平的细胞器包括__________

(5)实验过程中,发现细胞对于放射性亮氨酸的吸收量远远高于同时期对放射性尿嘧啶核苷酸的吸收量,对其解释不合理的一项是_______

①每条mRNA可以指导合成多个蛋白质分子

②尿嘧啶核苷酸可以通过RNA的降解再次使用,而蛋白质不能被降解

③蛋白质在细胞内的含量远高于核糖核酸在细胞中的含量

 

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如图表示某高等植物体种子在适宜萌发的条件下,鲜重的变化情况及对应阶段萌发种子形态变化图(图甲)和长成的幼苗植物体内的生理过程图(图乙)。请据图回答下列问题:

(1)图甲中,在第Ⅱ、Ⅲ阶段,种子干重比第I阶段干重要_______(填“轻”、“重”),原因是__________________________________________

(2)图甲中,在第Ⅱ阶段,种子呼吸产生的CO2大大超过O2的消耗,这说明初期主要的呼吸方式对应图乙Ⅲ阶段中的_______

(3)图乙中Ⅰ、Ⅱ中能够在生物膜上进行的过程是_______,图乙中的Ⅱ过程发生在_______

 

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下图为某生物细胞有丝分裂模式图和细胞有丝分裂过程中相关物质的数量变化曲线,请据图回答:

(1)图乙所示细胞表示有_______条脱氧核酸链。

(2)图乙中,与①的大小、形态完全相同的染色体为_______(填序号),原因是______________

(3)图乙所示的细胞分裂时期对应于图甲中的_______段,图丙对应于图甲中的_______段。

 

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下列关于“观察细胞减数分裂实验”的叙述中,错误的是

A. 可用蝗虫精母细胞、蚕豆花粉母细胞的固定装片观察细胞的减数分裂

B. 用桃花的雄蕊比用桃花的雌蕊制成的装片,更容易观察到减数分裂现象

C. 能观察到减数分裂现象的装片中,有可能观察到同源染色体的联会现象

D. 用洋葱根尖制成的装片,能观察到同源染色体的联会现象

 

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