植物細胞對某種物質的運輸方式如右圖所示.黑點的數(shù)量表示 某物質的濃度.該物質可能是( ) A.葉綠素 B.纖維素 C.生長素 D.胡蘿卜素 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

下圖是某種生物的細胞結構示意圖,試據(jù)圖回答(符號與文字全對才給分)

(1)圖中表示細胞的________模式圖,為研究細胞內各種組成成分和功能,需將細胞器分離,分離各種細胞器常用的方法是________。

(2)與圖中[2]的形成有關的細胞器是[ 。________。

(3)圖中與能量轉換有關的細胞器有(填序號)________

(4)若該細胞是洋蔥的根尖細胞,則圖中不應該具有的結構是[ 。________

(5)如果該細胞是低等植物細胞,則圖中還應該有的細胞器是________。

(6)[3]所指的部分是________,此處是細胞進行________的主要場所;

(7)當病毒侵入人體后,會妨礙細胞的呼吸,從而影響人體正常的生理功能,這種病毒作用的細胞器很可能是[  ]________。

(8)此細胞中,含有尿嘧啶的細胞器是________(填序號)。

(9)圖中屬于生物膜系統(tǒng)的是________(填序號)。其中在細胞與環(huán)境之間進行物質運輸、能量交換和信息傳遞過程中,起決定作用的生物膜是________(填序號)。

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下圖中縱坐標表示物質通過膜運輸?shù)乃俾。請根?jù)圖回答。

( 1 )心肌細胞吸收 O2、 K+的運輸方式依次是圖______________(填序號)。 圖 b 出現(xiàn) BC 段的主要原因是______________。
( 2 )與表皮細胞相比較,人心肌細胞中顯著增多的細胞器是______________,其依據(jù)是______________。
( 3 )對綠色植物而言,決定如何吸收土壤中某種離子的直接因素是______________。
( 4 )若對離體的心肌細胞施用某種霉素,結果 Ca2+吸收最顯著減少,而 K+、C6H12O6等物質的吸收不受影響,其可能的原因是______________。 若用呼吸作用抑制劑處理心肌細胞,則 Ca2+、 K+、 C6H12O6等物質吸收均受到顯著的影響,其原因是______________。

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下圖中縱坐標表示物質通過膜運輸?shù)乃俾。請根?jù)圖回答。

( 1 )心肌細胞吸收 O2、 K+的運輸方式依次是圖______________(填序號)。 圖 b 出現(xiàn) BC 段的主要原因是______________。

( 2 )與表皮細胞相比較,人心肌細胞中顯著增多的細胞器是______________,其依據(jù)是______________。

( 3 )對綠色植物而言,決定如何吸收土壤中某種離子的直接因素是______________。

( 4 )若對離體的心肌細胞施用某種霉素,結果 Ca2+吸收最顯著減少,而 K+、C6H12O6等物質的吸收不受影響,其可能的原因是______________。 若用呼吸作用抑制劑處理心肌細胞,則 Ca2+、 K+、 C6H12O6等物質吸收均受到顯著的影響,其原因是______________。

 

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在番茄果實成熟中,某種酶(PG)開始合成并顯著增加,促使果實變紅變軟,但不利于長途運輸和長期保鮮。科學家應用反義RNA技術(如下圖),可有效解決此問題。該技術的核心是:從番茄細胞中獲得指導PG合成的信使RNA,繼而以該信使RNA為模板人工合成反義基因,并將其導人離體番茄的體細胞中,經植物組織培養(yǎng)獲得完整植株。新植株在果實發(fā)育過程中,反義基因經轉錄產生的反義RNA與細胞原有的mRNA(靶mRNA)互補形成雙鏈RNA,阻止靶mRNA進一步翻譯形成PG,從而達到抑制果實成熟的目的。請結合圖解回答:

(1)反義基因像一般基因一樣是一段雙鏈的DNA分子,合成該分子的第一條鏈時,使用的模板是細胞質中的信使RNA,原料是四種        ,所用的酶是       

(2)開始合成的反義基因的第一條鏈是與模板RNA連在一起的雜合雙鏈,通過加熱去除RNA,然后再以反義基因的第一條鏈為模板合成第二條鏈,這樣就合成了一個完整的反義基因。若要以完整雙鏈反義基因克隆成百上千的反義基因,所用的復制方式為       。

(3)如果指導番茄合成PG的信使RNA的堿基序列是…AUCAGG…,那么,PG反義基因的這段堿基對序列是                。

(4)將人工合成的反義基因導入番茄葉肉細胞中的運輸工具是         ,該目的基因與運輸工具相結合需要使用的酶有                    ,在受體細胞中該基因指導合成的最終產物是        。

 

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油菜和大麻是兩種重要的經濟作物,前者是雌雄同株植物,后者是雌雄異株植物。為了培育優(yōu)良作物,科學家利用二者進行了以下相關研究。請分析資料回答問題:

資料一 圖甲表示油菜體內的的中間代謝產物磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)運輸?shù)椒N子內的兩條轉變途徑。其中酶a和酶b分別由基因A和基因B控制合成。浙江農科院陳錦清教授根據(jù)這一機制培育出高產油油菜,產油率由原來的35%提高到58% 。

資料二 圖乙表示大麻的性染色體簡圖。圖中同源部分(Ⅰ片段)基因互為等位,非同源部分( Ⅱ1、Ⅱ2片段) 基因不互為等位?茖W家研究發(fā)現(xiàn),大麻種群中雌雄個體均有抗病和不抗病的個體存在,已知抗病性狀受顯性基因D 控制,為伴性遺傳。

(1)圖甲中油脂或氫基酸的合成途徑,說明基因可以通過              來控制代謝過程,從而影響生物性狀。

(2)已知基因B某一片段堿基排列如右圖所示。

 

其中α鏈是轉錄鏈,轉錄出α′鏈;陳教授及其助手               誘導β鏈也實現(xiàn)轉錄,轉錄出β′鏈,從而形成雙鏈mRNA。則這個雙鏈mRNA的堿基序列是                。由于該雙鏈mRNA不能與         結合,因此不能合成酶b,但細胞能正常合成酶a,所以高產油油菜的油脂產量高。

(3)要想提高氨基酸的產量,除上述實驗基本思路外,還可以采用        育種方法,培育出不能合成酶a的植株。

(4)由資料二所給信息可知,控制大麻的抗病基因不可能位于圖乙中的        段。

(5)現(xiàn)有雌雄大麻純合子若干株,只做一代雜交試驗,推測雜交子一代可能出現(xiàn)的性狀,并推斷控制該性狀的基因位于哪個片段,則選用的雜交親本的表現(xiàn)型為          。

如果子一代中               ,則控制該性狀的基因位于圖中的Ⅱ2片段;

如果子一代中               ,則控制該性狀的基因位于圖中的Ⅰ片段。

(6)假設某物質在兩個顯性基因共同存在時才能合成,基因G、g位于Ⅰ片段上,另一對等位基因(E、e)位于一對常染色體上。兩個不能合成該物質的親本雜交,子一代均能合成該物質,子二代中能合成該物質、不能合成該物質的比例為9︰7,則兩個親本的基因型為  。

 

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