为了研究细胞器的功能,某同学将正常叶片置于适量的溶液B中,用组织捣碎机破碎细胞,再用差速离心法分离细胞器。回答下列问题:
(1)该实验所用溶液B应满足的条件是 (答出2点即可)。
(2)离心沉淀出细胞核后,上清液在适宜条件下能将葡萄糖彻底分解,原因是此上清液中含有 。
(3)将分离得到的叶绿体悬浮在适宜溶液中,照光后有氧气释放;如果在该适宜溶液中将叶绿体外表的双层膜破裂后再照光, (填“有”或“没有”)氧气释放,原因是 。
小麦是我国重要的粮食作物。小麦种子从萌发到幼苗形成再到发育成为成熟植株,在分子、细胞、个体水平上均发生了一系列变化。对小麦的结构及生理过程的研究有利于指导农业生产、提高粮食产量。请回答下列有关问题: (1)为了研究小麦体细胞中染色体的形态,应选择根尖分生区处于有丝分裂 期的细胞进行观察,找到分生区的依据是 。 (2)图甲为小麦叶肉细胞中的一种生物膜及其所完成的一个生化反应。①、②和③三种物质中可用双缩脲试剂鉴定的是[ ] 。 (3)小麦植株进行光合作用和呼吸作用的最适温度分别为25℃和30℃。图乙是在CO2浓度一定、环境温度为25℃、不同光照强度条件下测得的小麦叶片的光合作用强度。请据图乙分析: ①A点时,该植物叶肉细胞产生ATP的场所是__________________。C点时,该植物的总光合速率为____________mg/100 cm2叶·小时(用CO2吸收量表示)。C点以后限制光合作用强度继续上升的环境因素是____________。依此原理,在农业生产中可采用__________________________________具体措施提高小麦产量。 ②请在图乙中用虚线绘出环境温度为30℃时光合作用强度随光照强度变化的曲线。
铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件等有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。Fe3+浓度低时,铁调节蛋白质与铁应答元件结合干扰了核糖体与mRNA的结合和移动,从而抑制了翻译的起始;(如下图所示)。据图分析回答下列问题: (1)图中天冬氨酸的密码子是,基因中决定铁蛋白“…—甘—天—色—…”的碱基序列为 (2)当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于,核糖体能与铁蛋白mRNA一端结合,沿mRNA移动, 遇到起始密码后开始翻译。 (3)若指导铁蛋白合成的mRNA的碱基数为N,则铁蛋白个氨基酸组成。 A.等于3NB.大于3N C.等于1/3 N D.小于1/3 N (4)若要改造铁蛋白分子,将图中色氨酸变成亮氨酸(密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG),可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即,该种改变在育种上称为。
下面是某高等雌性动物体内细胞分裂的示意图,曲线图分别表示该动物细胞中一条染色体上DNA含量的变化及一个细胞中染色体组的变化。请据图回答: (1)图甲乙丙丁中不含同源染色体的是,属于减数第一次分裂特有的图像是,图乙细胞的名称是。 (2)图甲乙丙丁中对应于坐标图中bc段的有,对应于hj段的有。 (3)乙图可对应于段,基因重组可发生于段(填字母)。
下图A、B所示细胞通讯方式为人体内常见的两种方式,C、D表示不同的信号分子对靶细胞作用的方式。 请据图回答问题: (1)在人体内图A所示过程中的信号分子最可能的名称为。 (2)若图A表示的是胰岛素分子对机体的作用过程,则该分子主要通过[1]运输到达所作用的靶细胞,主要的靶细胞有。(不得少于两种) (3)下列物质属于信号分子,并能与细胞内某些物质选择性识别和结合的是() A.唾液淀粉酶 B.性激素 C.生长激素 D.呼吸氧化酶 (4)若图B所示靶细胞为人体唾液腺细胞,则该过程产生的信号分子名称为。 (5)若图A所示的细胞是浆细胞,则它分泌的信息分子是,参与免疫。分泌的信息分子对靶细胞作用的方式是(填C或D)。
人类遗传病发病率逐年增高,相关遗传学研究备受关注。据调查,在自然人群中,有一种单基因(用A、a表示)遗传病的发病率大约为1/10000。1个调查小组对某家族的该遗传病所做的调查结果如图所示,请回答下列问题: (1)该遗传病不可能的遗传方式是 (2)若II—2是患者,那么该遗传病是 (3)若该病是常染色体隐性遗传病,III—6是携带者,推测IV—1的女儿的基因型及其概率(用分数表示)为。