题目内容
8.急性早幼粒细胞白血病是最凶险的一种白血病,发病机理如下图所示.“诱导分化疗法”联合应用维甲酸和三氧化二砷治疗该病:维甲酸通过修饰PML-RARa使癌细胞重新分化“改邪归正”三氧化二砷则可以引起这种癌蛋白的降解,使癌细胞发生部分分化导致死亡.下列有关分析正确的是( )| A. | 该白血病的发生是由于基因突变导致的 | |
| B. | 图中融合基因PML-RARa属于原癌基因 | |
| C. | 维甲酸和三氧化二砷治疗该病的原理相同 | |
| D. | 三氧化二砷使癌细胞的死亡属于细胞凋亡 |
分析 据图分析,染色体甲和染色体乙为非同源染色体,染色体甲的片段d和染色体乙中的片段e发生交换,使得染色体甲含有融合基因,编码融合蛋白,使得正常的细胞癌变.
解答 解:A、由图示可知,非同源染色体间之间因片段的交换而引起染色体结构的变异,A错误;
B、原癌基因为正常细胞中控制细胞分裂的基因,故图示中融合基因PML-RARa不属于原癌基因,错误;
C、由题意知,维甲酸通过修饰PML-RARa,使癌细胞重新分化“改邪归正”,从而有效地减少急性早幼粒细胞白血病患者骨髓中积累的癌细胞,三氧化二砷则可以引起这种癌蛋白的降解,使癌细胞发生部分分化并最终进入凋亡.故二者原理不同,C错误;
D、三氧化二砷使癌细胞的死亡是癌细胞分化的结果,所以癌细胞的死亡属于细胞凋亡,D正确.
故选:D.
点评 试题以信息的方式呈现考生陌生的问题背景,提升了学生获取信息以及运用所学的染色体结构变异、细胞的分化、衰老、凋亡的相关知识解决实际问题的能力.
练习册系列答案
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18.
葛仙米是稻田中一种能固氮的蓝藻.稻田除草剂丁草胺的大量使用严重影响葛仙米的产量和品质.为了研究不同浓度丁草胺对葛仙米生理作用的影响,取大小均匀、外形完好的葛仙米,在适宜的条件下,分别在0、5、10、25、50mg•L-1丁草胺浓度的培养液中培养24h,用氧电极法测定葛仙米光合速率(氧气释放速率)和呼吸速率(氧气消耗速率),实验结果如下.
(1)随着丁草胺浓度的增加,叶绿素a的含量下降,从而使光合速率下降.添加丁草胺会使葛仙米的呼吸速率增加,释放的能量增加,从而促进对丁草胺的降解.
(2)研究表明,类胡萝卜素是藻类逆境保护的必要成分,据表分析,丁草胺浓度为0~5 mg•L-1时,葛仙草类胡萝卜素的合成增加,以抵御丁草胺对藻细胞的危害.
(3)在实验组中,葛仙米在丁草胺浓度为5mg•L-1时,生长最旺盛;在丁草胺浓度为50mg•L-1时,葛仙米是否能生长?能.
(4)在稻田中,丁草胺的使用浓度通常为27.5mg•L-1,据本实验分析,该浓度对保护日益稀缺的葛仙米资源是否有负面影日向?有,依据是此时光合作用速度下降.
| 丁草胺浓度/mg•L-1 | 叶绿素a/10-2mg•g-1 | 类胡萝卜素/mg•g-1 |
| 0 | 7.02 | 1.56 |
| 5 | 6.95 | 1.63 |
| 10 | 5.59 | 1.26 |
| 25 | 1.79 | 0.35 |
| 50 | 1.78 | 0.34 |
(2)研究表明,类胡萝卜素是藻类逆境保护的必要成分,据表分析,丁草胺浓度为0~5 mg•L-1时,葛仙草类胡萝卜素的合成增加,以抵御丁草胺对藻细胞的危害.
(3)在实验组中,葛仙米在丁草胺浓度为5mg•L-1时,生长最旺盛;在丁草胺浓度为50mg•L-1时,葛仙米是否能生长?能.
(4)在稻田中,丁草胺的使用浓度通常为27.5mg•L-1,据本实验分析,该浓度对保护日益稀缺的葛仙米资源是否有负面影日向?有,依据是此时光合作用速度下降.
16.下列有关细胞分裂的说法正确的是( )
| A. | 根尖成熟区细胞比分生区细胞的细胞周期长 | |
| B. | 一个四分体中含有一对同源染色体,4条脱氧核苷酸链 | |
| C. | 有丝分裂间期完成DNA分子的复制和有关蛋白质的合成 | |
| D. | 秋水仙素作用于细胞分裂后期抑制纺锤体的形成 |
3.某同学为了探究唾液淀粉酶对淀粉和蔗糖的分解作用,实验过程及结果如下表所示.下列叙述错误的是( )
| 试管 | 1 | 2 |
| 3%淀粉溶液 | 2mL | |
| 3%蔗糖溶液 | 2mL | |
| 人的新鲜唾液 | 2mL | 2mL |
| 经①处理后.加斐林试剂,水浴加热 | ||
| 实验结果 | 有砖红色沉淀 | 无砖红色沉 |
| A. | ①是指置于37℃下保温一段时间 | |
| B. | 两组实验中唾液用量相同遵循了单一变量原则 | |
| C. | 本实验用到的斐林试剂可用碘液替代 | |
| D. | 该实验说明酶具有专一性 |
20.
如图是我国南方某地桑基鱼塘示意图,如表是池塘中5种鱼类的相关信息,请分析回答下列问题:
(1)该池塘中的全部甲种鱼构成种群,所有的生物构成生物群落(群落).
(2)从图和表中给出的信息分析,进入该池塘生态系统的能量来自水草、浮游植物固定的太阳能和蚕沙、沼气渣中的能量.
(3)从图和表中给出的信息分析,该池塘生态系统的最高营养级可能为第4营养级.5种鱼类在水体的生活层次不同,反映出群落具有垂直结构(分层现象).
(4)甲~戊5种鱼类的混合放养,能够充分利用资源(食物)和空间.丙和乙通过捕食与被捕食的关系进行着相互选择、协同进化和信息传递(交流).
(5)桑基鱼塘等人工生态系统的设计都是根据生态系统能量流动的原理,通过适当延长食物链等措施,实现了能量的多级利用.
| 物种 | 生活层次 | 食性 |
| 甲 | 上层 | 幼时浮游动物为主 大时浮游植物为主 |
| 乙 | 中上层 | 主食浮游动物 |
| 戊 | 中层为主 | 草食 |
| 丙 | 中下层 | 昆虫、小鱼 |
| 丁 | 下层 | 杂食 |
(2)从图和表中给出的信息分析,进入该池塘生态系统的能量来自水草、浮游植物固定的太阳能和蚕沙、沼气渣中的能量.
(3)从图和表中给出的信息分析,该池塘生态系统的最高营养级可能为第4营养级.5种鱼类在水体的生活层次不同,反映出群落具有垂直结构(分层现象).
(4)甲~戊5种鱼类的混合放养,能够充分利用资源(食物)和空间.丙和乙通过捕食与被捕食的关系进行着相互选择、协同进化和信息传递(交流).
(5)桑基鱼塘等人工生态系统的设计都是根据生态系统能量流动的原理,通过适当延长食物链等措施,实现了能量的多级利用.