题目内容
15.下表表示物质X在一定时间内对某植物细胞分裂某一阶段阻抑影响实验结果,下列说法正确的是( )| G1期 | S期 | G2期 | M期 | |
| A组(没加物质X) | 57 | 14 | 13 | 16 |
| B组(加入物质X) | 17 | 12 | 11 | 60 |
| A. | 在M期光学显微镜下可观察到中心体 | |
| B. | 物质X最可能作用于细胞周期中的G1期 | |
| C. | 选取A组中某个细胞用光学显微镜观察细胞的整个分裂过程 | |
| D. | 如果B组实验后再加入DNA复制抑制剂,则M期的细胞比例可能大于60% |
分析 分析表格可知,实验的单一变量是否加入物质X,与A组相比,b组M期细胞多,G1期少,据此答题.
解答 解:A、根据题干信息可知该生物是植物,没有中心体,A错误;
B、物质X最可能作用于细胞周期中的M期,B错误;
C、在细胞分裂实验的制作装片时,解离步骤细胞已经被杀死了,不可能观察到细胞的整个分裂过程,C错误;
D、如果B组实验后再加入DNA复制抑制剂,由于物质X的作用,则M期可能不能进入分裂间期的G1期,所以M期的细胞比例可能大于60%,D正确.
故选:D.
点评 本题考查了细胞有丝分裂不同时期的特点的相关知识点,意在考查考生的识记能力、分析表格获取信息以及知识网络构建的能力,难度不大.
练习册系列答案
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4.对神经调节有关的叙述错误的是( )
| A. | 感受器受到刺激后,不一定能完成反射活动 | |
| B. | 神经细胞兴奋部位膜内侧阳离子的浓度低于外侧 | |
| C. | 神经递质与受体结合后,突触后膜的电位不一定是外负内正 | |
| D. | 脑中的高级中枢可以控制脊髓中的低级中枢 |
4.某种动物细胞减数分裂过程中几个特定时期的显微照片如下.下列叙述正确的是( )
| A. | 图中,细胞的非同源染色体之间因基因片段的交换而存在交叉现象 | |
| B. | 图中,同源染色体分离移向细胞两极,导致染色体组加倍 | |
| C. | 图中,核膜重新形成,但染色体不再复制 | |
| D. | 图中,着丝粒分裂,纺锤体消失 |
10.如图为蜡梅不同发育时期花朵和花瓣乙烯释放量的变化,分析错误的是( )

| A. | 花瓣中检测到的乙烯含量高于花朵 | |
| B. | 整个花朵的乙烯释放可能主要来源于花瓣 | |
| C. | 花瓣和花朵在开花前期不产生乙烯或者极少 | |
| D. | 乙烯生成变化总体呈现出早期逐渐上升后期略有下降的变化趋势 |
20.下列说法正确的是( )
| A. | 神经元构成反射弧,但构成反射弧的细胞不只有神经元 | |
| B. | 哺乳动物的生殖细胞由减数分裂产生,减数分裂产生的都是生殖细胞 | |
| C. | 四分体时期常染色体和性染色体之间可通过交叉互换实现基因重组 | |
| D. | 细胞以主动运输方式吸收离子的速率与细胞呼吸强度总是呈正相关 |
7.某生物兴趣小组的同学设计了4个密闭透明的生态瓶,各生态瓶的组成和条件如下表(+表示有,-表示无),请推测稳定性最高的生态瓶是( )
| 生态瓶号 | 光照 | 浮游植物 | 浮游动物 | 水草 | 小鱼 | 河泥 |
| A | + | + | + | + | - | - |
| B | - | + | + | + | - | + |
| C | + | + | + | + | - | + |
| D | + | + | + | - | + | + |
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
4.紫杉醇是从红豆杉属植物中提取的最有效的抗癌制剂之一.目前,生产紫杉醇的主要原料是天然生长的红豆杉树皮,而大量剥取树皮会造成树木的死亡和资源的破坏.请回答下列问题.
(1)为了合理开发和利用红豆杉,保护野生植物资源,科研人员取生长状况相似的野生南方红豆杉和人工栽培的南方红豆杉,分别测量其不同部位完全烘干的样品中紫杉醇的含量(占干重的百分比),测定结果见表1.
表1 南方红豆杉树木各部位紫杉醇含量(%,w/w)
从实验结果看,红豆杉中紫杉醇含量最高的部位是树皮,不同部位紫杉醇含量不同的根本原因是基因的选择性表达.为保护红豆杉资源,应以其树叶(枝条、种子)为原料,提取、分离紫杉醇.
(2)科研人员为寻找更多紫杉醇来源,尝试利用植物组织培养技术,从红豆杉的愈伤组织中提取紫杉醇.实验结果如表2所示.
表2 不同外植体形成的愈伤组织中紫杉醇含量(%,w/w)
①该实验的自变量是植物不同部位做外植物和不同生长调节的组合.
②上述实验结果说明树叶最适合做外植体,经过脱水化过程形成愈伤组织.
(3)2,4-D作为植物生长调节剂,在生产实践中还可以应用在除草剂,促进生长、生根,培育无子果实或促进果实发育等等方面(写出两点即可).
(1)为了合理开发和利用红豆杉,保护野生植物资源,科研人员取生长状况相似的野生南方红豆杉和人工栽培的南方红豆杉,分别测量其不同部位完全烘干的样品中紫杉醇的含量(占干重的百分比),测定结果见表1.
表1 南方红豆杉树木各部位紫杉醇含量(%,w/w)
| 树皮 | 树叶 | 枝条 | 种子 | |
| 野生植株 | 0.01777 | 0.00946 | 0.01280 | 0.01406 |
| 人工栽培植株 | 0.01483 | 0.00102 | 0.00193 | 0.01256 |
(2)科研人员为寻找更多紫杉醇来源,尝试利用植物组织培养技术,从红豆杉的愈伤组织中提取紫杉醇.实验结果如表2所示.
表2 不同外植体形成的愈伤组织中紫杉醇含量(%,w/w)
| 实验 组别 | 培养基中植物生长调节剂的组合与水平 | 外植体 | ||
| 树皮 | 树叶 | 顶端分生组织 | ||
| 1 | 2mg/L 2,4-D | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| 2 | 2mg/L 2,4-D+0.5mg/L NAA | 0.000 | 0.002 | 0.002 |
| 3 | 2mg/L 2,4-D+0.5mg/L KT | 0.004 | 0.027 | 0.004 |
| 4 | 1.5mg/L 2,4-D+0.5mg/L KT | 0.000 | 0.012 | 0.009 |
| 5 | 0.5mg/L 2,4-D+1mg/L NAA+0.5mg/L KT | 0.000 | 0.027 | 0.004 |
②上述实验结果说明树叶最适合做外植体,经过脱水化过程形成愈伤组织.
(3)2,4-D作为植物生长调节剂,在生产实践中还可以应用在除草剂,促进生长、生根,培育无子果实或促进果实发育等等方面(写出两点即可).