题目内容
6.下列关于细胞结构和功能的叙述,错误的是( )| A. | 动物细胞中的核糖体和溶酶体都具有膜结构 | |
| B. | 人体唾液腺细胞分泌唾液与细胞中高尔基体有关 | |
| C. | 人体的成熟红细胞无线粒体,不能进行有氧呼吸 | |
| D. | 内质网是蛋白质合成、加工及质合成的车间 |
分析 1、细胞中只有高尔基体在动植物细胞中的功能不同,在植物细胞中与细胞壁的形成有关,在动物细胞中与细胞的分泌物的形成有关.
2、线粒体是有氧呼吸的主要场所,能为生命活动提供能量.
3、内质网:单层膜折叠体,是有机物的合成“车间”,蛋白质运输的通道.
解答 解:A、动物细胞中的核糖体没有膜结构,而溶酶体具有膜结构,A错误;
B、唾液腺细胞分泌唾液,唾液中含有唾液淀粉酶,与核糖体、内质网、高尔基体和线粒体有关,B正确;
C、人成熟的红细胞为真核细胞,无线粒体不能进行有氧呼吸,C正确;
D、内质网是蛋白质的合成和加工、脂质的合成的车间,D正确.
故选:A.
点评 本题考查细胞结构和功能,要求考生识记细胞中各种细胞器的结构、分布和功能;识记细胞核的结构和功能,能结合所学的知识准确判断各选项,属于考纲识记层次的考查.
练习册系列答案
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16.下列是关于基因、蛋白质和性状三者之间关系的叙述,错误的是( )
| A. | 基因可以通过控制酶的合成来间接控制生物的性状 | |
| B. | 决定生物体的性状的根本原因是生物体中有相应的基因 | |
| C. | 基因与性状之间一定是一一对应的关系 | |
| D. | 蛋白质的结构可以直接影响生物的性状 |
1.皇妃芹菜有清热平肝、健胃降压等功效,生长发育受温度影响较大.某兴趣小组同学探究不同昼夜温度条件对长势相同的芹菜幼苗生长的影响.其它与自然条件相同,10周后植株生长高度结果如表.请回答下面的问题:
(1)当夜温6℃-10℃时,夜温(填“昼温”或“夜温”)是植株生长的主要限制因素;实验结果表明该种芹菜生长的最适昼、夜温度分别是25℃、18℃;在此条件下若升高夜温,植株生长高度都将降低,其原因是升高夜温,夜晚植物呼吸作用加强,有机物积累下降.
(2)资料表明:芹菜必须要经过低温诱导才能开花.某同学推测感受低温诱导的部位是茎尖端.验证该推测的实验中自变量和因变量分别是(低温)处理的部位(或低温是否处理尖端)、芹菜是否开花.
(3)进一步研究发现芹菜开花时花序细胞的耗氧速率远高于其它非绿色细胞,但ATP的生成量却很低.据此推知,花序细胞呼吸释放的热量多于(填“多于”、“等于”或者“少于”)其它非绿色细胞,判断理由是花序细胞有氧呼吸释放的能量多,少部分储存在ATP中,大部分以热能形式释放出来.
| 生长高度(dm) | 夜温 | |||||||
| 6℃ | 10℃ | 14℃ | 18℃ | 22℃ | 26℃ | 30℃ | ||
| 昼温 | 15℃ | 1.2 | 1.3 | 3.0 | 4.2 | 5.2 | 3.2 | 2.0 |
| 25℃ | 1.3 | 1.5 | 4.5 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 4.5 | |
| 30℃ | 1.0 | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 4.6 | 3.2 | 3.0 | |
(2)资料表明:芹菜必须要经过低温诱导才能开花.某同学推测感受低温诱导的部位是茎尖端.验证该推测的实验中自变量和因变量分别是(低温)处理的部位(或低温是否处理尖端)、芹菜是否开花.
(3)进一步研究发现芹菜开花时花序细胞的耗氧速率远高于其它非绿色细胞,但ATP的生成量却很低.据此推知,花序细胞呼吸释放的热量多于(填“多于”、“等于”或者“少于”)其它非绿色细胞,判断理由是花序细胞有氧呼吸释放的能量多,少部分储存在ATP中,大部分以热能形式释放出来.
11.孟德尔通过豌豆的一对相对性状的杂交实验提出了分离定律;摩尔根通过果蝇杂交实验证实了基因位于染色体上,下列关于这两个实验的叙述,错误的是( )
| A. | 实验中都设计了F1自交来验证其假说 | |
| B. | 实验中涉及的性状均受一对等位基因控制 | |
| C. | 实验都采用了统计学方法分析实验数据 | |
| D. | 实验均采用了“假说--演绎”的研究方法 |
18.下列有关群落的叙述,正确的是( )
| A. | 出生率和死亡率是种群最基本的数量特征 | |
| B. | 群落的丰富度与群落中的种群密度呈正相关 | |
| C. | 草原上的生物间可出现捕食、竞争等种间关系 | |
| D. | 群落演替总是向着生物多样性增加的方向进行 |
15.
实验者利用基因工程技术将高抗旱基因R成功转入到抗旱能力弱的植株的染色体上,并得到如图所示的三种高抗旱类型.下列说法中不正确的是( )
| A. | 图Ⅲ类型自交产生的后代中,高抗旱性植株占$\frac{3}{4}$ | |
| B. | Ⅰ和Ⅱ杂交产生的后代中高抗旱性植株所占比例为100% | |
| C. | Ⅱ和Ⅲ杂交产生的后代中高抗旱性植株所占比例为$\frac{7}{8}$ | |
| D. | Ⅰ和Ⅲ杂交产生的后代中高抗旱性植株所占比例为100% |