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1 . 学习以下材料,回答(1)~(4)题。
果蝇神经干细胞的不对称分裂
干细胞的分裂分化必须维持一种精确的平衡,其分裂不足会导致发育缺陷,而过度增殖则可能导致肿瘤的发生。对神经干细胞的深入研究有望被用来治疗多种神经系统疾病,如阿尔茨海默病、神经肿瘤等。与哺乳动物相比,模式生物果蝇生活周期短,繁殖能力强,遗传学背景清晰,研究技术手段成熟,中枢神经系统结构简单且又相对完整,是研究神经发育的良好模型。
果蝇神经干细胞(NB)通过不对称分裂形成两个大小不同的子细胞,大细胞继续维持干性,实现NB的自我更新;小细胞成为趋于分化的神经节母细胞(CMC),最终分裂分化为神经元或神经胶质细胞。研究发现,果蝇神经干细胞不对称分裂机制如下图:顶端的Par复合物定位于神经干细胞的顶部,决定细胞的极性。Par复合物通过转运蛋白Insc连接Pins/Gαi/Mud复合物,后者结合星状微管,引导纺锤体方向的确定。同时,细胞命运决定因子Pros、Brat和Numb由于顶端复合物的作用,被不对称分布于细胞底部,使得底部的子细胞趋向于分化为GMC;而顶部的子细胞没有细胞命运决定因子的作用,依旧保持干性,由此实现自我更新。
   
值得一提的是,参与果蝇神经干细胞不对称分裂的蛋白因子,从果蝇到哺乳类几乎都有同源基因,在进化上有保守性。但果蝇神经干细胞只在发育过程中存在,成体中没有;而哺乳动物神经干细胞则长期存在。另外,果蝇NB不对称分裂是内源性机制,不受外部微环境影响;而哺乳动物神经干细胞则需要外源和内源的信号相互作用来调控不对称分裂。
(1)神经干细胞是一类具有___能力的细胞,其经历一次不对称分裂,干细胞的数量将___
(2)结合已有知识判断,果蝇NB与GMC细胞在___方面可能存在差异。
A.DNA种类B.蛋白质种类
C.细胞形态D.细胞器数量

(3)果蝇神经干细胞不对称分裂过程中,四个关键步骤相互偶联,顺序依次是___。
A.纺锤体方向的正确定位
B.神经干细胞极性的确定
C.细胞命运决定因子的不对称分布
D.转接蛋白连接Par和Pins/Gαi/Mud复合物
E.细胞命运决定因子被不均等地分入子细胞

(4)文中内容从___水平揭示了果蝇神经干细胞不对称分裂的机制,为进一步探究生物体内调控细胞极性的规律提供了支持。
2 . 气孔是气体进出叶片的通道,由叶表皮上两个具有特定结构的保卫细胞构成。
(1)叶绿体中的类囊体膜上分布着由___和蛋白质组成的复合体,其功能是___光能。在叶绿体基质中,CO2被利用,经过一系列的反应后生成___
(2)OSA1蛋白参与建构ATP合成酶(光反应阶段合成ATP)。研究者推测提高细胞内OSA1蛋白含量能够提高水稻的光合产量,在光照和黑暗条件下进行实验,结果如下图。

①实验中的自变量为___,因变量为___。实验结果支持推测。
②研究者统计数据时,发现OSA11组数据与其他实验组差异较大,应___
A.舍弃数据          B.修改数据
C.如实记录数据   D.进行重复实验
(3)气孔保卫细胞借助主动运输K+调控气孔开闭。综上分析,完善OSA1蛋白提高水稻光合产量的机制是___
3 . 豇豆豆荚绿色(G)对黄色(g)为显性,花腋生(H)对顶生(h)为显性。纯合品种甲与纯合品种乙杂交得F1,再让F1与丙(ggHh)杂交,所得F2代中绿色腋生:绿色顶生:黄色腋生:黄色顶生=3:1:3:1,下列分析错误的是(  )
A.G/g、H/h的遗传分别遵循分离定律
B.甲、乙的基因型可能是GGhh与ggHH
C.F2中纯合子占1/4,且全部表现为黄色
D.若F1自交,子代中基因型为GgHh的占9/16
4 . 羊的毛色由一对基因A、a控制。分析下列毛色遗传图谱,错误的是(  )

   

A.毛色的显性性状是白色
B.亲本1的基因型为AA
C.4号和5号均为杂合子
D.6号毛色出现概率为1/4
5 . 某植物光合作用、呼吸作用与温度的关系如图。下列对该植物生理特性的理解错误的是(  )

A.25℃左右最适合该植物的生长
B.只要温度降低,光合作用和呼吸作用强度均降低
C.温度主要通过影响酶的活性进而影响光合、呼吸作用
D.30~50℃范围内,温度对光合速率的影响比对呼吸速率大
6 . 某同学用洋葱(2a=16)制备临时装片观察细胞的有丝分裂,结果如图所示。下列叙述正确的是(  )
   
A.制片的流程是:解离→染色→漂洗→制片
B.图中细胞分裂排列顺序依次为③①④⑤②
C.细胞①中染色体的着丝粒排列在赤道板上
D.细胞⑤处于染色体观察并计数的最佳时期
7 . 如图表示细胞呼吸的过程,正确的是(  )

A.在酵母菌细胞中,①③发生在线粒体基质
B.在人体细胞中,①②发生的场所是线粒体
C.在乳酸菌细胞中,①④发生在细胞质基质
D.有氧环境下,能量的释放主要集中在过程①
8 . 学习下列材料,请回答(1)~(3)题。
染色体平均分配的“奥秘”
在有丝分裂中,将复制的染色体平均分配到两个子细胞这一过程与纺锤体密切相关。通常认为,在动物细胞的纺锤体结构中存在三个基本组分:位于细胞两极的中心体、处于两个中心体间的染色体以及一束致密的微管。
微在纺锤体两极之间纵向延伸,它们具有两个端点,一个位于纺锤体的极部,另一个游离于纺锤体内部或与一个动粒结合。动粒是位于染色体着丝粒两侧的盘状蛋白质.负责建立染色体与微管的联系(如图1)。研究表明,秋水仙素处理细胞后,微管会被解聚为单个亚基,新微管的形成受阻。

有丝分裂过程中,两极发出的微管会随机捕获动粒。当染色体的一侧动粒被捕获后.微管与动粒外表面结合,染色体成为“单一取向”,另一侧动粒被来自另一极的微管捕获,染色体就成为“双取向”(如图2)。“双取向”染色体会在微管的牵引下朝向纺锤体的中部运动,这个过程依赖微管的快速解聚和生长造成的微管长度变化——解聚速度大于生长速度,微管缩短,反之延长。通常情况下,当所有染色体的着丝粒排列于赤道板上,细胞就会启动着丝粒相关蛋白质的降解,使之分裂,姐妹染色单体随之分离。但若细胞中存在“单一取向”的染色体,或其它的染色体非正常连接的情况,上述过程一般不会发生,这一机制称为“纺锤体检验点”。进一步研究表明若使用极细的激光束破坏未附着的动粒,后期会马上开始。多数情况下“检验点”能保证子染色体完全分离,但它并不能检测到“一个动粒同时附着于两极”的情况,从而导致姐妹染色单体分离后,未与微管建立联系的子染色体随机分配引发错误。
(1)动物细胞有丝分裂过程中,纺锤体形成于分裂_________期,其基本组分之一“微管”在高中教材中对应的名称为_______
(2)若使用一定浓度的秋水仙素处理正在形成纺锤体的细胞,下列生理过程不会受影响的是________。
A.着丝粒的分裂B.染色体排列于赤道板上
C.染色质凝集为染色体D.分离后的子染色体移向两极

(3)由文中信息可知,关系到“纺锤体检验点”机制能否正常发挥功能的关键结构可能是_______。若细胞中某一条染色体出现“一个动粒同时附着于两极”的情况,则可能导致子细胞中染色体__________(填“结构”或“数目”)的变化,不利于维持亲子代细胞间________的稳定性。
2024-01-22更新 | 65次组卷 | 1卷引用:北京市顺义区2023-2024学年高一1月期末生物试题
9 . 高盐环境下植物的生长发育会受到严重影响,为研究增施外源Ca2+对植物耐盐性的影响,科研人员选取耐盐植物盐碱地蓬开展相关研究,部分实验结果如图1。

(1)植物处于高盐环境中会逐渐出现萎蔫现象,是由于外界溶液浓度_______,导致细胞失水。随着外界Na+不断进入细胞,蛋白质逐渐变性,细胞代谢速率___,生长发育受阻。
(2)分析图1实验结果可知,高浓度NaCl处理可__________细胞膜通透性,干扰细胞膜的正常功能,而增施外源Ca2+_______,通过图2可以解释这一调节机制。
(3)由图2可知:增施的外源Ca2+_______的方式进入细胞质,促使Na+排出细胞;为维持胞质中Ca2+浓度的相对稳定,多余的Ca2+又可通过膜上的Ca2+泵运到__________,该过程属于主动运输的理由是_________至少答出两点)。
2024-01-21更新 | 59次组卷 | 1卷引用:北京市顺义区2023-2024学年高一1月期末生物试题
10 . 细胞可维持正确折叠蛋白质的稳定性,同时降解错误折叠蛋白质,从而实现蛋白质稳态。维持蛋白质稳态对于人体的正常生理功能至关重要。
(1)分泌蛋白等大部分蛋白质最初在__________内合成,后依次经过_________折叠、修饰后转运至相应部位发挥功能。折叠错误的蛋白质通常会被囊泡包裹,最终被__________中的酸性水解酶降解。
(2)网织红细胞是哺乳动物的一种未成熟红细胞,除残余少量核糖体外,细胞核和其他细胞器退化消失。为验证细胞中存在另一种降解错误蛋白质的新途径,科研人员利用网织红细胞开展如下实验,其中ClAbU可使新合成的蛋白质出现大量错误折叠。
1组和3组:网织红细胞+含3H-亮氨酸和ClAbU的培养液
2组和4组:网织红细胞+含3H-亮氨酸的培养液
短时培养后立即去除游离的放射性氨基酸,在裂解细胞和不裂解细胞两种条件下分别反应一段时间,检测蛋白质降解程度,结果如下图。

支持新途径可以有选择地降解错误蛋白质的实验结果包括____________;能够说明新途径与细胞结构完整性有关的实验结果是____________
2024-01-21更新 | 52次组卷 | 1卷引用:北京市顺义区2023-2024学年高一1月期末生物试题
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