如图为某女性患者一对常染色体上部分基因的测序结果,下列分析正确的是( )A.图2相对于图1来说是由于基因中碱基对的缺失而导致基因突变B.一条染色体上有一个或2个DNA分子,一个DNA分子上有多个基因C.基因C、c和基因D、d两对基因在形成配子时遵循基因自由组合定律D.基因A和A的彼此分离发生在有丝分裂后期或减数第二次分裂的后期
细胞所处的内环境变化可影响其兴奋性。膜电位达到阈电位(即引发动作电位的临界值)后,才能产生兴奋。如图所示,甲、乙和丙表示不同环境下静息电位或阈电位的变化情况。下列叙述错误的是( )
正常环境中细胞的动作电位峰值受膜内外钠离子浓度差影响
环境甲中钾离子浓度低于正常环境
细胞膜电位达到阈电位后,钠离子通道才开放
同一细胞在环境乙中比丙中更难发生兴奋
脱落酸(ABA)是植物响应逆境胁迫的信号分子,NaCl和PEG6000(PEG6000不能进入细胞)皆可引起渗透胁迫。图a为某水稻种子在不同处理下基因R的相对表达量变化,图b为该基因的突变体和野生型种子在不同处理下7天时的萌发率。研究还发现无论在正常还是逆境下,基因R的突变体种子中ABA含量皆高于野生型。下列叙述错误的是( )
NaCl、PEC6000和ABA对种子萌发的调节机制相同
渗透胁迫下种子中内原ABA的含量变化先于基因R的表达变化
基因R突变体种子中ABA含量升高可延长种子贮藏寿命
基因R突变可能解除了其对ABA生物合成的抑制作用
非酒精性脂肪性肝病是以肝细胞的脂肪变性和异常贮积为病理特征的慢性肝病。葡萄糖在肝脏中以糖原和甘油三酯两种方式储存。蛋白R1在高尔基体膜上先后经S1和S2蛋白水解酶酶切后被激活,进而启动脂肪酸合成基因(核基因)的转录。糖原合成的中间代谢产物UDPG能够通过膜转运蛋白F5进入高尔基体内,抑制S1蛋白水解酶的活性,调控机制如图所示。下列叙述错误的是( )
体内多余的葡萄糖在肝细胞中优先转化为糖原,糖原饱和后转向脂肪酸合成
敲除F5蛋白的编码基因会增加非酒精性脂肪肝的发生率
降低高尔基体内UDPG量或S2蛋白失活会诱发非酒精性脂肪性肝病
激活后的R1通过核孔进入细胞核,启动脂肪酸合成基因的转录
一名甲状腺疾病患者某抗体检测呈阳性,该抗体可与促甲状腺激素(TSH)竞争TSH受体,阻断受体功能。下列叙述错误的是( )
该患者可能有怕冷、反应迟钝等症状
该抗体的靶细胞位于垂体上
该患者TSH分泌增多
该患者免疫自稳能力异常
以黑藻为材料探究影响细胞质流动速率的因素,实验结果表明新叶、老叶不同区域的细胞质流动速率不同,且新叶比老叶每个对应区域的细胞质流动速率都高。下列叙述错误的是( )
该实验的自变量包括黑藻叶龄及同一叶片的不同区域
细胞内结合水与自由水的比值越高,细胞质流动速率越快
材料的新鲜程度、适宜的温度和光照强度是实验成功的关键
细胞质中叶绿体的运动速率可作为细胞质流动速率的指标