题目内容
16.研究人员以某种动物(2n)性腺为实验材料,观察细胞的分裂过程中染色体形态、数目和分布并进行了分析,图1为其细胞分裂中某一时期的示意图.图2中细胞类型是依据不同时期细胞中染色体数和核DNA分子数的数量关系而划分的.回答下列问题:(1)图1中细胞分裂的方式和时期是减Ⅱ后期,它属于图2中类型c的细胞.
(2)图2中若某细胞属于类型d,取白卵巢,那么该细胞的名称是次级卵母细胞或极体.用图2中的字母分别表示一个细胞有丝分裂与减数分裂过程,那么出现的先后顺序分别是c-b-a-c、c-b-d-c-e.
(3)着丝点分裂导致图2中一种细胞类型转变为另一种细胞类型,其转变的具体情况有b-a、d-c(用图中字母表述).
(4)细胞松弛素B能阻滞细胞分裂而导致染色体数加倍,可得到多倍体.已知该生物的卵母细胞分裂一般停留在减数第一次分裂中期,待精子人卵后完成后续过程.细胞松弛素B阻滞次级卵母细胞的减数第二次分裂,可用于诱导三倍体,原因是阻滞次级卵母细胞的减数第二次分裂,导致细胞含有二个染色体组,受精卵就含有3个染色体组.
分析 图1中细胞不含有同源染色体,且着丝点分裂,处于减数第二次分裂后期
图2中:a细胞中染色体和DNA数目增倍,处于有丝分裂后期;b细胞处于减数第一次分裂或者处于有丝分裂前期、中期;c细胞处于减数第二次分裂后期;d为减数第二次分裂的前期或中期细胞;e细胞为精细胞、卵细胞或极体.
解答 解:(1)图1中细胞不含有同源染色体,且着丝点分裂,处于减数第二次分裂后期;此时的染色体数为体细胞相同,属于图2中的类型c.
(2)若某细胞属于类型d,取自卵巢,没有同源染色体,说明是减数第二次分裂后期的细胞,应该为次级卵母细胞和极体.
(3)a细胞中染色体和DNA数目增倍,处于有丝分裂后期;b细胞处于减数第一次分裂或者处于有丝分裂前期、中期;c细胞处于减数第二次分裂后期;d为减数第二次分裂的前期或中期细胞;e细胞为精细胞、卵细胞或极体,那么出现的先后顺序是c-b-a-c、c-b-d-c-e.
(3)着丝点分裂发生在有丝分裂后期和减数第二次分裂后期.着丝点分裂导致图中一种细胞类型转变为另一种细胞类型,其转变的具体情有b→a和d→c.
(4)细胞松弛素B阻滞次级卵母细胞的减数第二次分裂,导致细胞含有二个染色体组,受精卵就含有3个染色体组,可用于诱导三倍体.
故答案为:
(1)减Ⅱ后期 c
(2)次级卵母细胞或极体 c-b-a-c c-b-d-c-e
(3)b-a、d-c
(4)三 阻滞次级卵母细胞的减数第二次分裂,导致细胞含有二个染色体组,受精卵就含有3个染色体组
点评 本题结合细胞分裂图和柱形图,考查细胞的有丝分裂和减数分裂,要求考生识记细胞有丝分裂和减数分裂不同时期的特点,能准确分析题图,再结合所学的知识准确答题.
练习册系列答案
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(1)由上图数据分析可知,在CO2浓度倍增条件下,三种作物的水分利用效率均升高,这主要是CO2浓度倍增时净光合速率增大与蒸腾速率降低共同作用的结果.
(2)为进一步测定在[375]和[750]条件下干旱胁迫对大豆光合作用的影响,进行了相应探究实验,结果如下:
①水分充足、[750]时大豆的真正光合速率为34.99μmol•m-2•s-1.
②在水分充足条件下,[750]能显著提高大豆的光饱和点,其原因可能是:一方面CO2浓度增加,暗反应中C3的还原需要的能量增多;另一方面叶肉细胞中叶绿素的含量增加,大豆捕获光能的能力增强.
③在干旱条件下,叶片的气孔(结构)因减小蒸腾作用的需要部分关闭,使植物光合作用减弱.此时该结构的细胞内溶液浓度低于(高于、等于或低于)细胞外溶液浓度.
④分析上表数据可知,通过生产中的增加水分供应,提高CO2浓度措施可降低干旱对光合作用的影响.
(1)由上图数据分析可知,在CO2浓度倍增条件下,三种作物的水分利用效率均升高,这主要是CO2浓度倍增时净光合速率增大与蒸腾速率降低共同作用的结果.
(2)为进一步测定在[375]和[750]条件下干旱胁迫对大豆光合作用的影响,进行了相应探究实验,结果如下:
| 干旱胁迫 | 水分充足 | |||
| [375] | [750] | [375] | [750] | |
| 净光合速率(μmol•m-2•s-1) | 22.5 | 23.95 | 27.05 | 31.65 |
| 呼吸速率(μmol•s-1) | 2.36 | 2.21 | 3.23 | 3.34 |
| 光饱和点相对值 | 900 | 900 | 850 | 1100 |
| 叶绿素相对含量 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.2 |
②在水分充足条件下,[750]能显著提高大豆的光饱和点,其原因可能是:一方面CO2浓度增加,暗反应中C3的还原需要的能量增多;另一方面叶肉细胞中叶绿素的含量增加,大豆捕获光能的能力增强.
③在干旱条件下,叶片的气孔(结构)因减小蒸腾作用的需要部分关闭,使植物光合作用减弱.此时该结构的细胞内溶液浓度低于(高于、等于或低于)细胞外溶液浓度.
④分析上表数据可知,通过生产中的增加水分供应,提高CO2浓度措施可降低干旱对光合作用的影响.
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①B淋巴细胞 ②小鼠骨髓瘤细胞 ③B淋巴细胞自身融合细胞 ④小鼠骨髓瘤细胞自身融合细胞 ⑤杂交瘤细胞.
| A. | ①②③④ | B. | ①③⑤ | C. | ②④ | D. | ②⑤ |
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