题目内容
6.如图是动植物细胞结构模式图,下列关于该图叙述正确的是( )| A. | 在①内葡萄糖可以被彻底氧化分解,释放出大量能量 | |
| B. | ③是有机物的合成“车间”,参与糖类、脂质等的合成 | |
| C. | ⑥在动植物细胞中作用有所不同 | |
| D. | ⑧中类囊体薄膜上产生的ATP是各种生命活动所需能量的直接来源 |
分析 分析题图:①是线粒体,②是中心体,③是内质网,④是核糖体,⑤是细胞膜,⑥是高尔基体,⑦是液泡,⑧是叶绿体.
解答 解:A、线粒体分解的底物是丙酮酸,不是葡萄糖,A错误;
B、③内质网是有机物的合成“车间”,参与糖类、脂质等的合成,B正确;
C、⑥高尔基体在植物细胞中与细胞的细胞壁形成有关,在动物细胞中和细胞的分泌物形成有关,C正确;
D、⑧叶绿体中类囊体薄膜上产生的ATP只能用于暗反应,不能用于各种生命活动,D错误.
故选:BC.
点评 本题意在考查学生分析题图获取信息的能力及对不同细胞器的形态、结构和功能的掌握,并应用相关知识综合解答问题的能力.
练习册系列答案
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17.如图表示植物组织培养过程.据图分析下列叙述正确的是( )

| A. | ②试管的培养基中含有植物生长调节剂,不含有有机物 | |
| B. | ③试管中的细胞能进行减数分裂 | |
| C. | 调节④培养基中植物生长调节剂的比例可诱导产生不同的植物器官 | |
| D. | ⑤植株根尖细胞的全能性比①植株根尖细胞的强 |
1.下列各项实验中应采取的最佳交配方法分别是( )
①鉴别一株小麦是否为纯合子
②鉴别一只白兔是否为纯合子
③鉴别一对相对性状的显隐性关系
④不断提高水稻品种的纯合度.
①鉴别一株小麦是否为纯合子
②鉴别一只白兔是否为纯合子
③鉴别一对相对性状的显隐性关系
④不断提高水稻品种的纯合度.
| A. | 杂交、测交、自交、测交 | B. | 自交、测交、杂交、自交 | ||
| C. | 杂交、测交、自交、杂交 | D. | 测交、自交、自交、杂交 |
18.美国科学家以实验鼠为对象进行的一项研究发现,一种在医学临床中常见的化合物2-脱氧葡萄糖能够有效抑制癫痫发作.这将有助于开发出治疗癫痫的新药物.下列关于2-脱氧葡萄糖的叙述中错误的是( )
| A. | 2-脱氧葡萄糖的组成元素是C、H、O | |
| B. | 2-脱氧葡萄糖是构成核酸的主要成分 | |
| C. | 2-脱氧葡萄糖经过开发有可能成为治疗癫痫的特效药 | |
| D. | 2-脱氧葡萄糖是一种糖类物质 |
15.
某种野生型油菜存在一种突变体,叶绿素、类胡萝卜素含量均低,其叶片呈现黄化色泽.野生型和突变体的成熟叶片净光合速率、呼吸速率及相关指标见下表.请分析并回答:
(1)叶绿素和类胡萝卜素分布于叶绿体的类囊体膜上;欲分析色素种类,可用层析液(溶剂)分离叶片中的色素.
(2)据测定,突变体处于发育初期的叶片,类胡萝卜素与叶绿素的比值为0.48,可以推测,叶绿素在色素组成中所占的比例随叶片发育逐渐增加.与野生型相比,突变体中发生的改变可能抑制(促进/抑制)叶绿素a向叶绿素b的转化.
(3)野生型成熟叶片光合作用中,水光解的产物有H+、e、O2,三碳糖的组成元素有C、H、O、P,离开卡尔文循环的三碳糖大部分转变成蔗糖,供植物体所有细胞利用.
(4)野生型成熟叶片中叶绿体消耗CO2的速率比突变体高2.94μmolCO2•m-2•s-1.
(5)进一步研究发现,野生型油菜叶片光合作用产生的磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)运向种子有两条代谢途径(见图).
已知基因与其反义基因分别转录出的RNA可相互结合,从而阻断该基因表达的翻译过程.结合已知并据图分析研究人员设计了PEPcase酶Ⅱ(酶)基因的反义基因,并将其导入野生型油菜从而抑制种子中该酶的合成,最终培育出产油率提高的油菜.
| 指标 类型 | 类胡萝卜素/叶绿素 | 叶绿素a/b | 净光合速率 (μmolCO2•m-2•s-1) | 胞间CO2浓度 (μmolCO2•m-2•s-1) | 呼吸速率 (μmolCO2•m-2•s-1) |
| 野生型 | 0.28 | 6.94 | 8.13 | 210.86 | 4.07 |
| 突变体 | 0.32 | 9.30 | 5.66 | 239.07 | 3.60 |
(2)据测定,突变体处于发育初期的叶片,类胡萝卜素与叶绿素的比值为0.48,可以推测,叶绿素在色素组成中所占的比例随叶片发育逐渐增加.与野生型相比,突变体中发生的改变可能抑制(促进/抑制)叶绿素a向叶绿素b的转化.
(3)野生型成熟叶片光合作用中,水光解的产物有H+、e、O2,三碳糖的组成元素有C、H、O、P,离开卡尔文循环的三碳糖大部分转变成蔗糖,供植物体所有细胞利用.
(4)野生型成熟叶片中叶绿体消耗CO2的速率比突变体高2.94μmolCO2•m-2•s-1.
(5)进一步研究发现,野生型油菜叶片光合作用产生的磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)运向种子有两条代谢途径(见图).
已知基因与其反义基因分别转录出的RNA可相互结合,从而阻断该基因表达的翻译过程.结合已知并据图分析研究人员设计了PEPcase酶Ⅱ(酶)基因的反义基因,并将其导入野生型油菜从而抑制种子中该酶的合成,最终培育出产油率提高的油菜.