(16分,每空2分)图5中A~G表示某基因型为AaBb的高等动物睾丸内细胞分裂图像和染色体数目变化曲线。请据图回答:(1)细胞图像D→F属于___分裂; D→A属于___分裂。(2)图中C细胞和A细胞的名称是___、___。(3)写出图中一个D细胞经C细胞形成的配子的基因型___。(4)图中D细胞在分裂产生配子时A和a的分离和a与a的分开分别发生在坐标G中的___、___时刻(用坐标图中的数字表示)。(5)图A、B、C、E中含有同源染色体的是___。
玉米短节植株与长节植株是一对相对性状,皱缩叶与正常叶是一对相对性状。玉米叶脉的颜色有绿色和褐色两种,茎秆有甜和不甜两种。下面是科学家分别用玉米进行的两个遗传实验。 实验一:纯合的短节皱缩叶植株与纯合的长节正常叶植株杂交,F1全部为长节正常叶,F1自交,F2中长节正常叶、长节皱缩叶、短节正常叶、短节皱缩叶的比例为9:3:3:1。 实验二:纯合的绿色叶脉、茎秆不甜植株与纯合的褐色叶脉、茎秆甜植株杂交,F1全部为绿色叶脉、茎秆不甜,F1自 交,F2的绿色叶脉不甜植株、褐色叶脉甜植株比例为3:1。 (1)如果控制节长度的基因用A和a表示,而控制叶形状的基因用B和b表示,请在答题卡方框中画出实验一中的F1两对基因在染色体上的位置。(提示用长线条表示染色体,用其上的短线条表示基因位置,如右图所示。) (2)与实验一的F2结果相比,你从实验二F2的结果中发现了什么问题?。 (3)根据你发现的问题,尝试提出一个合理的假说。。 (4)根据你的假说,请写出实验二的遗传图解(提示:标出基因在染色体上的位置,控制叶脉颜色的基因用R和r来表示,控制茎秆甜度的基因用M和m表示,不存在基因致死的情况。) (5)你如何验证你的假说是否成立?
用A、B、C三个纯种品系的小鼠进行皮肤移植实验。移植时,在某小鼠背部切除部分皮肤,将其他个体的皮肤移植上去,实验过程如图所示。请据图回答下列问题。 (1)A2的皮肤片移植到A1上,皮肤片存活,这是因为它们属于;从遗传学的角度看,它们的相同。 (2)B1的皮肤片移植到A2上,移植14天,皮肤片结痂脱落。这表明A2对B1皮肤产生了反应。这种反应属于细胞免疫,主要是由细胞引起的。被生物细胞识别为异物的物质,称为。 (3)如果B2和C1的皮肤片同时移植到曾移植过B1皮肤片的A2上,移植后,B2皮肤片6天脱落,原因是;而C1皮肤片14天后脱落,原因是。
下图为人体神经元细胞模式图。请据图回答: (1)④中的物质释放到⑤的方式是,这一过程主要体现了细胞膜的性。 (2)若某人身体健康,则该细胞中(有、无)酪氨酸酶基因,原因是。 (3)若刺激A点,图中电流计B将偏转次。 (4)若①中含有一病基因,则其人该病基因来自其祖母的几率为。 (5)脂肪肝患者多食磷脂有利于缓解病情,医生建议可以多食用动物的神经组织,原因是神经元结构中有而使其 (结构)面积大大增加,因而细胞中含有丰富的磷脂。 (6)若抑制该细胞的呼吸作用,发现神经纤维在一次兴奋后,其细胞膜不能再恢复到外正内负的状态,这说明神经元在恢复到静息状态时,其带电离子通过细胞膜的方式为 。
某科研人员将6个培养瓶(培养液中含某种单细胞绿藻)分别悬吊于湖中同一地点的6 个不同深度:0m(水面)、2m、4m、6m、8m、10m。培养瓶中绿藻细胞的最初密度是5000个/100mL水,一周后,各培养瓶中的绿藻细胞密度变化如图所示: (1)请根据图示,描述该曲线显示的实验结果_________________。 (2)假如培养瓶的悬吊深度是5m,则绿藻细胞的密度是_______________个/mL水。 (3)当水深到_______m时,绿藻细胞总数不会增多。假如绿藻细胞持续悬吊在上述的深度之下,绿藻活细胞的数量将__________,原因是_____________。 (4)你认为导致各样本中绿藻细胞密度不同的环境因素最可能是_____________,该因素是如何影响绿藻细胞的密度?_________________。
据图回答下列问题: (1)据图1,若某植物幼苗已表现出向光性,且测得其向光面的生长素浓度为m,则背光面生长素浓度范围是。 (2)据图1可知,除草剂灭草的原理是使杂草的生长素浓度大于(填图1中字母)。 (3)在探究生长素促进插条生根的最适浓度时,一名技术人员用几种不同浓度生长素溶液处理插条基部,然后在沙床中培养,观察生根情况。图2为生长素促进枝条生根的情况。请结合图1判断,在下列各项浓度值中,最好选用()
(4)生长素的主要作用是促进细胞纵向伸长,其作用机理如图3所示,请回答下列问题: ①生长素作用的第一步是与细胞膜上的受体结合,形成“激素—受体复合物”,这一过程体现了细胞膜的功能。 ②实验发现,细胞在持续生长过程中,细胞壁将发生一定变化,出现这种现象的原因是由于(填细胞器)为细胞壁添加了新的成分。 ③此外,Ca2+ 还能激活细胞中的转录因子,它进入细胞核后,能引起酶催化mRNA的合成。