某种 型性别决定的二倍体动物,其控制毛色的等位基因 只位于 染色体上,仅 表达时为黑色,仅 表达时为灰色,二者均不表达时为白色。受表观遗传的影响, 来自父本时才表达,来自母本时不表达。某雄性与杂合子雌性个体为亲本杂交,获得 只基因型互不相同的 。亲本与 组成的群体中,黑色个体所占比例不可能是( )
A. |
|
B. |
|
C. |
|
D. |
|
减数分裂Ⅱ时,姐妹染色单体可分别将自身两端粘在一起,着丝粒分开后, 个环状染色体互锁在一起,如图所示。 个环状染色体随机交换一部分染色体片段后分开,分别进入 个子细胞,交换的部分大小可不相等,位置随机。某卵原细胞的基因组成为 ,其减数分裂可形成 个子细胞。不考虑其他突变和基因被破坏的情况,关于该卵原细胞所形成子细胞的基因组成,下列说法正确的是( )
A. |
卵细胞基因组成最多有 种可能 |
B. |
若卵细胞为 ,则第二极体可能为 或 |
C. |
若卵细胞为 且第一极体不含E,则第二极体最多有 种可能 |
D. |
若卵细胞不含 且一个第二极体为 ,则第一极体最多有 种可能 |
将一个双链 分子的一端固定于载玻片上,置于含有荧光标记的脱氧核苷酸的体系中进行复制。甲、乙和丙分别为复制过程中 个时间点的图像,①和②表示新合成的单链,①的 端指向解旋方向,丙为复制结束时的图像。该 复制过程中可观察到单链延伸暂停现象,但延伸进行时 条链延伸速率相等。已知复制过程中严格遵守碱基互补配对原则,下列说法错误的是( )
A. |
据图分析,①和②延伸时均存在暂停现象 |
B. |
甲时①中 之和与②中 之和可能相等 |
C. |
丙时①中 之和与②中 之和一定相等 |
D. |
②延伸方向为 端至 端,其模板链 端指向解旋方向 |
水淹时,玉米根细胞由于较长时间进行无氧呼吸导致能量供应不足,使液泡膜上的 转运减缓,引起细胞质基质内 积累,无氧呼吸产生的乳酸也使细胞质基质 降低。 降低至一定程度会引起细胞酸中毒。细胞可通过将无氧呼吸过程中的丙酮酸产乳酸途径转换为丙酮酸产酒精途径,延缓细胞酸中毒。下列说法正确的是( )
A. |
正常玉米根细胞液泡内 高于细胞质基质 |
B. |
检测到水淹的玉米根有 的产生不能判断是否有酒精生成 |
C. |
转换为丙酮酸产酒精途径时释放的 增多以缓解能量供应不足 |
D. |
转换为丙酮酸产酒精途径时消耗的 增多以缓解酸中毒 |
研究发现,病原体侵入细胞后,细胞内蛋白酶 在无酶活性时作为支架蛋白参与形成特定的复合体,经过一系列过程,最终导致该细胞炎症性坏死,病原体被释放,该过程属于细胞焦亡。下列说法错误的是( )
A. |
蝌蚪尾的消失不是通过细胞焦亡实现的 |
B. |
敲除编码蛋白酶 的基因不影响细胞凋亡 |
C. |
细胞焦亡释放的病原体可由体内的巨噬细胞吞噬消化 |
D. |
细胞焦亡释放的病原体可刺激该机体 淋巴细胞的增殖与分化 |
溶酶体膜上的 载体蛋白和 转运蛋白都能运输 ,溶酶体内 浓度由 载体蛋白维持, 转运蛋白在 浓度梯度驱动下,运出 的同时把 逆浓度梯度运入溶酶体。 转运蛋白缺失突变体的细胞中,因 转运受阻导致溶酶体内的吞噬物积累,严重时可导致溶酶体破裂。下列说法错误的是( )
A. |
进入溶酶体的方式属于主动运输 |
B. |
载体蛋白失活可引起溶酶体内的吞噬物积累 |
C. |
该突变体的细胞中损伤和衰老的细胞器无法得到及时清除 |
D. |
溶酶体破裂后,释放到细胞质基质中的水解酶活性增强 |
细胞中的核糖体由大、小 个亚基组成。在真核细胞的核仁中,由核 转录形成的 与相关蛋白组装成核糖体亚基。下列说法正确的是( )
A. |
原核细胞无核仁,不能合成 |
B. |
真核细胞的核糖体蛋白在核糖体上合成 |
C. |
上 个相邻的碱基构成一个密码子 |
D. |
细胞在有丝分裂各时期都进行核DNA的转录 |
科学家在果蝇遗传学研究中得到一些突变体。为了研究其遗传特点,进行了一系列杂交实验。请回答下列问题:
(1)下列实验中控制果蝇体色和刚毛长度的基因位于常染色体上,杂交实验及结果如图1。
据此分析, 雄果蝇产生______种配子,这两对等位基因在染色体上的位置关系为______。
(2)果蝇 为 种不同眼色隐性突变体品系(突变基因位于Ⅱ号染色体上)。为了研究突变基因相对位置关系,进行两两杂交实验,结果如图2。
据此分析 和突变型 四种突变体的基因型,在相应的图中标注它们的突变型基因与野生型基因之间的相对位置( 隐性突变基因分别用 表示,野生型基因用“ ”表示)。
(3)果蝇的正常刚毛( )对截刚毛( )为显性,这一对等位基因位于性染色体上;常染色体上的隐性基因 纯合时,会使性染色体组成为 的个体成为不育的雄性个体。杂交实验及结果如图3。
据此分析,亲本的基因型分别为______, 中雄性个体的基因型有______种;若自由交配产生 ,其中截刚毛雄性个体所占比例为______, 雌性个体中纯合子的比例为______。
为了将某纳米抗体和绿色荧光蛋白基因融合表达,运用重组酶技术构建质粒,如图1所示。请回答下列问题:
(1)分别进行 扩增片段 与片段 时,配制的两个反应体系中不同的有____________,扩增程序中最主要的不同是______。
(2)有关基因序列如图2。引物 应在下列选项中选用______。
A. |
|
B. |
|
C. |
|
D. |
|
(3)将 产物片段与线性质粒载体混合后,在重组酶作用下可形成环化质粒,直接用于转化细菌。这一过程与传统重组质粒构建过程相比,无需使用的酶主要有____________。
(4)转化后的大肠杆菌需采用含有抗生素的培养基筛选,下列叙述错误的有______。
A. |
稀释涂布平板需控制每个平板 个菌落 |
B. |
抗性平板上未长出菌落的原因一般是培养基温度太高 |
C. |
抗性平板上常常会出现大量杂菌形成的菌落 |
D. |
抗性平板上长出的单菌落无需进一步划线纯化 |
(5)为了验证平板上菌落中的质粒是否符合设计,用不同菌落的质粒为模板,用引物 和 进行了 扩增,质粒 的扩增产物电泳结果如图3。根据图中结果判断,可以舍弃的质粒有______。
(6)对于 产物电泳结果符合预期的质粒,通常需进一步通过基因测序确认,原因是__________________。
糖尿病显著增加认知障碍发生的风险。研究团队发现在胰岛素抵抗( )状态下脂肪组织释放的外必囊泡( )中有高含量的 (一种 ),使神经细胞结构功能改变,导致认知水平降低。图1示 鼠脂肪组织与大脑信息交流机制。
请回答下列问题:
(1)当神经冲动传导至①时,轴突末梢内的______移至突触前膜处释放神经递质,与突触后膜的受体结合,使______打开,突触后膜电位升高。若突触间隙 浓度升高,则突触后膜静息电位绝对值______。
(2)脂肪组织参与体内血糖调节,在胰岛素调控作用下可以通过____________降低血糖浓度, 状态下由于脂肪细胞的胰岛素受体____________,降血糖作用被削弱。图1中由②释放的③经体液运输至脑部, 进入神经细胞,抑制细胞内______。
(3)为研究 对突触的影响,采集正常鼠和 鼠的 置于缓冲液中,分别注入 组实验鼠, 组的处理是______。 周后检测实验鼠海马突触数量,结果如图2。分析图中数据并给出结论:____________。
(4)为研究抑制 可否改善 引起的认知障碍症状,运用腺病毒载体将 抑制剂导入实验鼠。导入该抑制剂后,需测定对照和实验组 含量,还需通过实验检测____________。
帕金森综合征是一种神经退行性疾病,神经元中 蛋白聚积是主要致病因素。研究发现患者普遍存在溶酶体膜蛋白 变异,如图所示。为探究 蛋白在该病发生中的作用,进行了一系列研究。请回答下列问题:
(1)帕金森综合征患者 蛋白的第 位氨基酸由天冬氨酸突变为丙氨酸,说明 基因发生______而突变,神经元中发生的这种突变______(从“能”“不能”“不一定”中选填)遗传。
(2)突变的 基因在细胞核中以______为原料,由 聚合酶催化形成______键,不断延伸合成 。
(3) 转移到细胞质中,与______结合,合成一段肽链后转移到粗面内质网上继续合成,再由囊泡包裹沿着细胞质中的______由内质网到达高尔基体。突变的 基因合成的肽链由于氨基酸之间作用的变化使肽链的______改变,从而影响 蛋白的功能。
(4)基因敲除等实验发现 蛋白参与溶酶体内酸碱稳态调节。如图1所示,溶酶体膜的______对 具有屏障作用,膜上的 转运蛋白将 以______的方式运入溶酶体,使溶酶体内 小于细胞质基质。 蛋白可将 运出,维持溶酶体内 约为 。据图2分析, 蛋白变异将影响溶酶体的功能,原因是____________。
(5)综上推测, 蛋白变异是引起 蛋白聚积致病的原因,理由是____________。
气孔对植物的气体交换和水分代谢至关重要,气孔运动具有复杂的调控机制。图1所示为叶片气孔保卫细胞和相邻叶肉细胞中部分的结构和物质代谢途径。①~④表示场所。请回答下列问题:
(1)光照下,光驱动产生的 主要出现在______(从①~④中选填); 可用于 固定产物的还原,其场所有______(从①~④中选填)。液泡中与气孔开闭相关的主要成分有 、______(填写2种)等。
(2)研究证实气孔运动需要 ,产生 的场所有______(从①~④中选填)。保卫细胞中的糖分解为 , 再转化为______进入线粒体,经过 循环产生的______最终通过电子传递链氧化产生 。
(3)蓝光可刺激气孔张开,其机理是蓝光激活质膜上的 ,消耗 将 泵出膜外,形成跨膜的______,驱动细胞吸收 等离子。
(4)细胞中的 可以在酶作用下合成四碳酸 ,并进一步转化成 ,使细胞内水势下降(溶质浓度提高),导致保卫细胞______,促进气孔张开。
(5)保卫细胞叶绿体中的淀粉合成和分解与气孔开闭有关,为了研究淀粉合成与细胞质中 的关系,对拟南芥野生型 和 突变 (叶绿体失去运入 的能力)保卫细胞的淀粉粒进行了研究,其大小的变化如图2。下列相关叙述合理的有______。
A. |
淀粉大量合成需要依赖呼吸作用提供 |
B. |
光照诱导 气孔张开与叶绿体淀粉的水解有关 |
C. |
光照条件下突变体 几乎不能进行光合作用 |
D. |
长时间光照可使 叶绿体积累较多的淀粉 |
科研团队在某林地(面积: )选取5个样方(样方面积: )进行植物多样性调查,如下表为 种乔木的部分调查结果。下列相关叙述正确的有( )
样方编号 |
马尾松(株) |
麻栎(株) |
枫香(株) |
||||||
幼年 |
成年 |
老年 |
幼年 |
成年 |
老年 |
幼年 |
成年 |
老年 |
|
1 |
0 |
1 |
9 |
14 |
2 |
0 |
7 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 |
20 |
4 |
0 |
11 |
2 |
1 |
3 |
0 |
2 |
6 |
16 |
2 |
2 |
10 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
7 |
18 |
2 |
2 |
9 |
1 |
2 |
5 |
0 |
0 |
9 |
15 |
3 |
0 |
6 |
0 |
0 |
A. |
估算该林地麻栎种群的个体数量是 株 |
B. |
林木的种群密度越大,林木的总生物量越高 |
C. |
该林地马尾松、麻栎种群的年龄结构分别为衰退型、增长型,群落分层现象明显 |
D. |
该林地处于森林演替中,采伐部分马尾松能加速演替进程 |
我国科学家利用猴胚胎干细胞首次创造了人工“猴胚胎”,研究流程如图所示。下列相关叙述正确的有( )
A. |
猴的成纤维细胞和胚胎干细胞功能不同,但具有相同的基因组 |
B. |
囊胚细胞②③都由细胞①分裂分化形成,但表达的基因都不同 |
C. |
移植前细胞和囊胚的培养都要放在充满 的培养箱中进行 |
D. |
移植后胚胎的发育受母体激素影响,也影响母体激素分泌 |
试题篮
()