关于图A和图B曲线的判断正确的是( )
A.图A可表示有丝分裂过程细胞中染色体数量变化 |
B.图A可表示减数分裂过程每条染色体上的DNA含量变化 |
C.图B可表示CO2浓度对光合速率的影响 |
D.图B可表示O2浓度对根细胞吸收K+速率的影响 |
更新时间:2022-08-11 17:58:38
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【推荐1】植物侧根的生成与胞间连丝有关:土壤水含量高时,生长素由根系外侧细胞通过胞间连丝往内侧细胞流动,启动侧根形成。干旱时,脱落酸从内侧细胞向外侧细胞流动,使胞间连丝关闭,生长素无法往内侧运输,不形成侧根。下列说法正确的是( )
A.外界条件可以影响植物激素的含量进而调控植物的生长发育 |
B.生长素通过胞间连丝的运输方式是主动运输 |
C.脱落酸通过抑制生长素的运输抑制植物侧根的形成 |
D.植物根据外界环境的变化调整自己的发育状态体现了对环境的适应能力 |
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【推荐2】溶酶体作为细胞中的“回收站”,内部含有的酸性水解酶能将蛋白质等物质降解。其内部偏酸的环境(pH约为4.6),既能保障溶酶体功能,又能防止酸性水解酶泄露后破坏正常结构(细胞质基质中的pH约为7.2),V型质子泵(V-ATPase)在溶酶体内部维持pH的稳态发挥了重要功能,作用机制如下图所示。下列有关叙述正确的是( )
A.V型质子泵可将细胞质基质中的H+逆浓度梯度转运进溶酶体 |
B.据图1推测,H+通过H+通道运出溶酶体的方式是协助扩散 |
C.当pH大于4.6时,H+通过V型质子泵运入溶酶体的数量减少 |
D.若溶酶体内pH为3.5时,膜内向膜外运输的H+数量将减少 |
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【推荐3】细胞进入有丝分裂期后,会出现“线粒体钙闪”现象,即线粒体中Ca2+的浓度突然快速增加,该过程需要线粒体钙单向转运蛋白(MCU)参与,由内膜两侧的浓度梯度提供动力。细胞能量不足时,能量感受器(AMPK)被激活,使MCU磷酸化而活化,促进 Ca2+快速转运。Ca2+可以促进有氧呼吸相关酶的活性,线粒体基质Ca2+浓度过高会导致细胞死亡。下列说法错误的是( )
A.MCU减少可能会导致细胞周期缩短 |
B.AMPK被激活会导致葡萄糖的消耗速率增加 |
C.磷酸化的MCU运输Ca2+的方式为主动运输 |
D.“线粒体钙闪”会导致线粒体内Ca2+持续增加 |
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【推荐1】大气中的CO2需通过植物叶片内部结构最终扩散到叶绿体基质内进行光合作用,叶肉细胞可导致CO2传递受阻从而影响植物的光合作用,该现象称为叶肉限制;叶肉限制的大小可用叶肉导度(CO2从气孔到叶绿体内的扩散阻力的倒数)表示。下列说法错误的是( )
A.植物细胞壁越厚,叶肉导度越大 |
B.增加叶肉细胞生物膜的通透性,可以降低叶肉限制 |
C.缺水条件下,叶肉限制可能会增大 |
D.叶肉导度越大,光合速率越小 |
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【推荐2】“叶羊”(一种海蠕输)是世界上少有的可以进行光合作用的动物,当它们进食海藻时,可以吸收食物里面的叶绿体,并将其转化到体内,它们利用装进体内的叶绿体。为自己制造养分。“叶羊”在充足的阳光下就可以不用进食,即可存活下来。下列对它的生活状态的推测不合理的是( )
A.“叶羊”的生存状态与环境中光照强度有关 |
B.环境中CO2的量也会影响“叶羊”的生活 |
C.温度越高,越有利于“叶羊”的生活 |
D.“叶羊”生活过程不需从外界吸收氧气 |
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【推荐3】原产热带地区的玉米等植物的叶肉细胞中,磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)催化二氧化碳与磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)结合形成草酰乙酸(C4),草酰乙酸被NADPH还原成苹果酸,苹果酸通过胞间连丝从叶肉细胞转移到维管束鞘细胞,在酶的催化下生成丙酮酸和二氧化碳,二氧化碳被核酮糖-1,5-二磷酸(RuBP,C5)固定进入卡尔文循环;丙酮酸再次进入叶肉细胞叶绿体,转化为PEP继续固定二氧化碳。上述途径可以保证较低CO2浓度下植物对CO2的利用。下列相关说法正确的是( )
A.叶肉细胞CO2的固定发生在叶绿体类囊体薄膜上 |
B.上述途径中催化RuBP固定CO2的酶比PEPC的活性更强 |
C.同位素标记法可追踪CO2浓缩机制中碳的转变过程及相应场所 |
D.上述CO2的固定途径是植物对高温环境水分过度蒸发的适应 |
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【推荐1】亚硝酸盐作为一种化学致癌因子,可使DNA的某些碱基脱去氨基。腺嘌呤(A)脱氨基之后转变为次黄嘌呤(I),与胞嘧啶(C)配对。一个精原细胞在进行核DNA复制时,一个亲代DNA分子的两条链上各有一个腺嘌呤发生脱氨基作用(不考虑其他变异),则可能出现的现象是( )
A.DNA序列发生改变的精子正常受精后,受精卵一定含有异常基因 |
B.若该精原细胞进行减数分裂,形成的两个次级精母细胞中,不都含有次黄嘌呤 |
C.若该精原细胞进行减数分裂,形成的四个精子中,只有两个精子的DNA序列发生改变 |
D.若该精原细胞进行两次有丝分裂后,含有次黄嘌呤的子细胞比例为50% |
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【推荐2】图1表示细胞分裂的不同时期与每条染色体DNA含量变化的关系;图2表示处于细胞分裂不同时期的细胞图像,下列分析正确的是( )
A.图1中AB段形成的原因是由于DNA复制,处于图1中BC段的细胞有甲和乙 |
B.图2中的乙图所示初级卵母细胞有4条染色体,此时正在发生同源染色体分离 |
C.图1中CD段的形成是因为发生了着丝粒分裂,结果导致细胞中染色体数目加倍 |
D.图2中甲、乙、丙细胞中所含染色体组数分别是2、2、1 |
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【推荐3】如图是某同学建构的某二倍体细胞分裂过程的相关曲线模型图,因无意导致建构图破损只留下部分图,关于曲线图的推测,错误的是( )
A.若纵坐标表示核DNA含量,则该同学构建了减数分裂图 |
B.若纵坐标表示每条染色体上的DNA含量,则BC段一定不会表示后期 |
C.若纵坐标表示核DNA含量,则该同学构建的分裂过程中一定存在基因重组 |
D.若纵坐标表示染色体组数,则该同学构建的图一定出现了错误 |
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解题方法
【推荐1】基因型为 AaBb的某雌性哺乳动物的一个初级卵母细胞分裂某一时期的染色体示意图如下,图中黑色染色体上的 DNA 被 15N标记,该细胞在无15N环境中分裂。下列叙述错误的是( )
A.该细胞正发生同源染色体的姐妹染色单体互换 |
B.该细胞染色体行为是卵细胞多样性形成的原因之一 |
C.该细胞分裂形成的卵细胞染色体的 DNA中都含有15N |
D.若该细胞为体细胞,分裂形成的子细胞染色体的 DNA 中都含有15N |
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【推荐2】某学习小组以某高等植物(2n=10)的花粉母细胞为材料制作成荧光染色装片,用显微镜观察到如图所示的减数分裂图像。图中的短线表示长度为5μm。下列叙述正确的是( )
A.图甲时期,细胞中可能发生非等位基因之间的重新组合 |
B.图丙细胞中既有姐妹染色单体,又有同源染色体 |
C.图中细胞按照减数分裂时期排列的先后顺序为甲→丙→乙→丁 |
D.细胞内染色体的存在状态可作为判断减数分裂各时期的依据 |
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