题目内容

【题目】1表示洋葱根尖结构的不同区域示意图,图2表示某动物细胞不同分裂时期的图像,图3表示某二倍体生物细胞分裂不同时期染色体数与核DNA数比值的变化关系曲线图。请据图回答问题:

1)若将图1洋葱根尖放在含放射性同位素标记的胸苷培养液中,培养一段时间后用蒸馏水清洗,检测根尖各部位细胞中放射性强度,发现根尖放射性强的部位位于图1___________(填标号)。

2)图2中含有4条染色体的细胞有___________

3)图2中丁细胞的名称为___________,如果该细胞中的MX染色体,则N—定是 ___________染色体。

4)图3DE段形成的原因是___________。图2___________细胞处于图3中的CD段。

5)铬是一种对生物有毒害作用的重金属元素。科学家用铬处理洋葱根尖分生区的细胞,观察细胞的分裂指数和微核率来研究水中铬的毒性,实验结果如下图所示。

(注:细胞分裂指数是指视野内分裂期细胞数占细胞总数的比例。微核是真核生物细胞中的一种异常结构,通常认为是在有丝分裂后期由丧失着丝点的染色体片段产生的,是染色体结构变异在细胞中的一种表现形式。)

由图4可知,铬离子对细胞分裂能力的影响是___________. 比较图4和图5,分析当铬离子相对浓度达到100时,细胞的微核率反而下降的原因可能是___________.

【答案】 乙、丙 次级精母细胞 着丝点分裂 丙、丁 铬离子能抑制细胞分裂,浓度越大抑制越强 高浓度的铬离子抑制了细胞的有丝分裂

【解析】

分析图1:①表示成熟区,②表示伸长区,③表示分生区,④表示根冠。

分析图2:甲细胞处于有丝分裂后期;乙细胞处于有丝分裂末期;丙细胞处于减数第一次分裂后期;丁细胞处于减数第二次分裂中期。
分析图3:表示细胞分裂的不同时期染色体数与核DNA数比例的变化关系,其中AB段表示G1期;BC段表示S期,形成的原因是DNA的复制;CD段包括有丝分裂前期和中期、减数第一次分裂、减数第二次分裂前期和中期;DE段形成的原因是着丝点的分裂;EF段表示有丝分裂后期和末期、减数第二次分裂后期和末期。

由图4可知,随着铬离子浓度的提高,细胞的分裂指数越来越低,并且下降率越来越大。

5中,随着铬离子相对浓度的提高,微核率不断升高,但是铬离子相对浓度过高后,微核率反而下降,这可能与分裂指数下降有关。

1)若将图1洋葱根尖放在含放射性同位素标记的胸苷培养液中,培养一段时间后用蒸馏水清洗,检测根尖各部位细胞中放射性强度,发现根尖放射性强的部位位于图1的③分生区,因为只有分生区细胞进行有丝分裂。

2)图2中含有4条染色体的细胞有乙、丙。甲细胞有8条染色体,丁细胞有2条染色体。

3)图2中丁细胞为减数第二次分裂的细胞且细胞质均等分裂,为次级精母细胞,减数第二次分裂细胞中无同源染色体,如果该细胞中的MX染色体,则N—定是常染色体。

4)图3DE段形成的原因是DE段形成的原因是着丝点的分裂。CD段包括有丝分裂前期和中期、减数第一次分裂、减数第二次分裂前期和中期。图2中丙细胞减数第一次分裂后期、丁减数第二次分裂中期处于图3中的CD段。

5)由图4可知,随着铬离子浓度的提高,细胞的分裂指数越来越低,并且下降率越来越大,因此可得铬离子能抑制细胞分裂,浓度越大抑制越强。比较图4和图5,当铬离子相对浓度达到100时,细胞的微核率反而下降的原因可能是高浓度的铬离子抑制了细胞的有丝分裂。

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2)为探究tut突变体的遗传特性,研究人员做了杂交实验,结果如下(图1)。根据杂交实验结果可知,___________为显性性状。推测它们的遗传遵循基因的____________定律。若F1tut突变体杂交,后代的性状及其分离比为_______,则说明上述推测正确。

3)研究人员采用缺失定位法对tut突变体的突变基因进行定位:将一只一条染色体缺失某片段的野生型果蝇(缺失突变体)与tut突变体杂交,如果F1中出现________,则说明tut突变体的突变基因位于该染色体缺失片段。请用遗传图解说明该过程。________(相关显隐性基因用Aa表示,染色体上缺失相关基因用A-a-表示)

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