下列甲、乙、丙图分别是基因型为AaBB的某哺乳动物细胞的染色体组成和分裂过程中物质或结构变化的相关模式图,请据图回答问题:
(1)图甲中细胞④的名称为_____________,该细胞中同时出现B、b的原因是____________。基因分离定律和自由组合定律发生乙图的____________段。
(2)图中中细胞①处于图乙___________段,图甲中,处于图乙HI阶段的是____________(填数字)。乙图处于HI段的细胞有___________个染色体组。
(3)图丙a、b、c中表示DNA分子的是____________,图甲中对应图丙Ⅱ时期的细胞是____________,若图丙中Ⅱ→Ⅰ,则完成了图乙中的____________段的变化。
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_____________,与正常细胞比较,癌细胞的细胞周期_____________(填“变长”、“不变”或“变短”)。由于癌细胞表面_____________,易在休内扩散和转移。
(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,该实验的自变量是______________,该结果表明______________。
(3)实验测定各组处于不同时期的细胞数量得到结果如图2所示,由此推测Met可将肝癌细胞的增殖阻滞在图2中的_____________期。
(4)为进一步研究Met的作用机制,研究人员用含1mmol/LMet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,呼吸链复合物Ⅰ位于____________上,参与有氧呼吸第三阶段。由实验结果推测Met通过减少_____________供应,抑制肝癌细胞的增殖。
全球温室效应造成的气候问题将影响着我国多地,科研人员在实验室中模拟研究了现实环境、高温、高CO2浓度、高温且高CO2浓度4种条件下水稻的净光合速率变化,得到下图1所示的结果。
(1)据图可知晴天的净光合速率在四种条件下比阴天_______________,试分析原因:_______________。
(2)阴天和晴天时高CO2实验处理下水稻净光合速率比高温且高CO2都高,最可能的原因是高温使植物_______________明显增高从而降低了净光合速率。
(3)科研人员进一步研究发现高温能诱导细胞产生自由基从而影响到膜的稳定性,下图2显示实验数据。
①高温影响的膜是____________膜,自由基的产生和积累可能是破坏了膜成分中的_____________,使膜的结构和功能受到破坏。
②图中正常温度的组别属于实验中的___________组,从图中数据看,极端高温自由基产生速率随时间的延长而________________。
(4)综上可推测极端高温天气产生的热害会导致植物的光合速率下降甚至死亡,试分析可能的原因有_______________。
我国发现一个具有分泌功能的高等植物新种,该植物细胞的亚显微结构的局部如下图1所示,图中的字母表示细胞中的相关结构。请据图回答下列问题:
(1)图1结构A能实现核质之间频繁的物质交换和信息交流,则结构A为_______,图中结构B表示_________。
(2)该细胞中的各种膜以_______________(填图中字母)为中心相互连接形成统一整体。
(3)经检验该植物细胞的分泌物含有一种多肽,请写出该多肽在细胞中从合成至分泌出细胞的途径:____________(用“→”和图中字母表示)。
(4)该植物相邻细胞之间可通过F进行直接信息交流,则F代表____________。
(5)图2是生物膜和模拟的人上膜对多种物质的通透性实验的结果,据图回答:
①生物膜对K+、Na+、Cl+的通透性的差异主要取决于膜上的_____________________。
②据图可知_______________物质的通透性在生物膜和人工膜上没有差异,它们通过膜的方式为自由扩散,但这些物质之间通透性的差异说明自由扩散与________________有关。
科研人员先分别PCR扩增尿酸酶基因和原核生物胞外蛋白信号肽基因(编码的肽链能引导新合成的蛋白质转移、分泌),再将它们拼接形成融合基因,并导入大肠杆菌生产尿酸酶。相关叙述正确的是
A.两个基因拼接时需考虑两者的拼接方向和次序
B.融合基因可共用一个启动子和终止子
C.在导入融合基因前,应先用NaCl处理大肠杆菌,使其变为感受态细胞
D.该技术成功的标志是无需裂解大肠杆菌,在其培养液中就能收获尿酸酶
慢粒白血病简称“慢粒”,由于患者产生了如下图所示的变异,导致其机体产生了一种活性加强的酪氨酸激酶一BCR-ABL蛋白,造成造血干细胞增殖和凋亡的紊乱。临床上酪氨酸激酶抑制剂(TKI)可竞争性结合BCR-ABL蛋白上的ATP结合位点,而成为治疗“慢粒”的主要药物。以下分析正确的是
A.“慢粒”的根本原因是BCR和ABL发生基因重组
B.“慢粒”致病机理体现了基因对性状的直接控制①.
C.上图②过程涉及到的核酸具体有DNA和mRNA、tRNA和rRNA等
D.TKI对部分慢粒患者治疗效果减弱,可能是基因突变导致了耐药性