题目内容
5.如图表示分泌蛋白的合成、加工、分泌过程,a、b、c、d表示细胞器,下表是其中三种细胞器的化学成分.请回答相关问题:| 细胞器 | 蛋白质(%) | 脂质(%) | 核酸(%) |
| 甲 | 67 | 28 | 微量 |
| 乙 | 59 | 40 | 0 |
| 丙 | 39 | 0 | 59 |
(1)图中物质X以主动运输方式进入细胞,获取以上细胞器常一般采用的方法是差速离心法.
(2)表中甲、丙分别是d、a (填图中字母).
(3)细胞器b中的一种可以参与一类构建细胞膜的脂质的合成,这类脂质是胆固醇,在人体内该脂质还参与血液中脂质的运输.
(4)细胞器c在动植物体细胞内的作用有所区别,在动物细胞内参与细胞的分泌活动,在植物细胞内主要参与细胞壁的构建.细胞膜表面的糖蛋白的多糖分子是在b(填字母)合成并添加的.
(5)请在下面的坐标系中用柱形图表示蛋白质加工及运输过程中膜面积的变化.
分析 分析题图1:该图是分泌蛋白的合成过程,物质X为氨基酸,a核糖体,b是内质网,对肽链进行加工,c是高尔基体,对来自内质网的蛋白质进行进一步的加工,d是线粒体,提供能量.
分析表格:甲乙丙三种细胞器的组成成分可知,甲是具膜细胞器且含有少量核酸,为线粒体,乙是具膜细胞器,无核酸,可能是内质网或高尔基体,丙只有蛋白质和核酸组成,不具有膜结构,且核酸含量很高,为核糖体.
解答 解:(1)该图是分泌蛋白的合成和加工过程,图中物质X为合成蛋白质的原料,故为氨基酸,以主动运输方式进入细胞;分离细胞器一般采用差速离心法.
(2)分析表格甲乙丙三种细胞器的组成成分可知,甲是具膜细胞器且含有少量核酸,为线粒体,乙是具膜细胞器,无核酸,可能是内质网或高尔基体,丙只有蛋白质和核酸组成,不具有膜结构,且核酸含量很高,为核糖体.
(3)构建动物细胞膜的脂质包括磷脂和胆固醇,其中胆固醇还能参与血液中脂质运输.
(4)c是高尔基体,其在动植物体细胞内的作用有所区别,在动物细胞内参与细胞的分泌活动,在植物细胞内主要参与细胞壁的构建.细胞膜表面的糖蛋白的多糖分子是在b内质网中合成并添加的.
(5)在分泌蛋白合成与分泌过程中,内质网粗加工后“出芽”形成囊泡,囊泡与高尔基体膜融合,这样内质网膜转化为高尔基体膜;高尔基体再加工后,也“出芽”形成囊泡,囊泡与细胞膜融合,这样高尔基体膜就转化为细胞膜.所以分泌蛋白合成与分泌过程中,内质网膜面积减少,细胞膜面积增多,高尔基体膜面积几乎不变,如图:![]()
故答案为:
(1)主动运输 差速离心法
(2)d a
(3)胆固醇 血液中脂质的运输
(4)细胞壁 b
(5)![]()
点评 本题是对分泌蛋白的合成和分泌过程、细胞核的结构和功能、不同细胞器的组成成分的综合性考查,对于相关知识点的综合理解,把握知识点间的内在联系是解题的关键.
| 翅形 | 复眼形状 | 体色 | … | 翅长 | |
| 野生型 | 完整 | 球形 | 灰 | … | 长 |
| 突变型 | 残 | 菱形 | 黑 | … | 短 |
(2)突变为果蝇种群的进化提供原材料.在果蝇的饲料中添加碱基类似物,发现子代突变型不仅仅限于表中所列性状,说明基因突变具有多方向性(不定向性)的特点.
(3)果蝇X染色体上的长翅基因(M)对短翅基因(m)是显性.常染色体上的隐性基因(f)纯合时,仅使雌蝇转化为雄蝇.双杂合的雌蝇进行测交,F1中雌蝇的表现型及其比例为长翅:短翅=1:1,雄蝇的基因型有4种.
(4)若用野生型灰体果蝇培育成两个果蝇突变品系,两个品系都是由于常染色体上基因隐性突变所致,产生相似的体色表现型黑体黑体.它们控制体色性状的基因组成可能是:①两品系分别是由于D基因突变为d和d1基因所致,它们的基因组成如图甲所示;②一个品系是由于D基因突变为d基因所致,另一品系是由于E基因突变成e基因所致,只要有一对隐性基因纯合即为黑体,它们的基因组成如图乙或图丙所示.为探究这两个品系的基因组成,请完善实验设计的步骤及结果预测.(注:不考虑交叉互换)
Ⅰ、用品系1和品系2为亲本进行杂交,如果F1表现型为,则两品系的基因组成如图甲所示;否则,再用F1个体相互交配,获得F2;
Ⅱ、如果F2表现型及比例怎样时,则两品系的基因组成如图乙所示.(请用遗传图解表示)
Ⅲ、如果F2表现型及比例为,则两品系的基因组成如图丙所示.
| 基因组合 | A_Bb | A_bb | A_BB或aa__ |
| 植物颜色 | 粉色 | 红色 | 白色 |
若A基因在解旋后,其中一条母链上的碱基G会被碱基T所替代,而另一条链正常,则该基因再连续复制n次后,突变成的基因A'与基因A的比例为1:1.
(2)为探究两对基因(A和a,B和b)是在同一对同源染色体上,还是在两对同源染色体上,某研究小组选用AaBb粉色植株自交进行探究.
①实验假设:这两对基因在染色体上的位置存在三种类型,请你在下表中补充画出其它两种类型(用横线表示染色体,黑点表示基因在染色体上的位点).
| 类型编号 | 甲 | 乙 | 丙 |
| 基因分布位置 |
③实验步骤:第一步:粉色植株自交.
第二步:观察并统计子代植株花的颜色和比例.
④实验可能的结果(不考虑交叉互换)及相应的结论:
a若子代植株的花色及比例为粉色:红色:白色=6;3:7,两对基因在两对同源染色体上符合甲类型;
b若子代植株的花色及比例为粉色:白色=1:1,两对基因在一对同源染色体上,符合乙类型;
c若子代植株的花色及比例为粉色:红色:白色=2:1:1,两对基因在一对同源染色体上,符合丙类型.
(3)纯合白色植株和纯合红色植株杂交,产生子代植株花全是粉色.则纯合白色植株基因型可能为AABB或aaBB.
| A. | 肽键可以表示为CONH | B. | 蛋白质中肽键数与缩合脱水数相同 | ||
| C. | 肽键维持了蛋白质的空间结构 | D. | 蛋白质水解时肽酶可以破坏肽键 |
| A. | 522和522 | B. | 520和520 | C. | 518和518 | D. | 2和2 |
| A. | 限制酶作用的位点是氢键 | |
| B. | 所有的限制酶都只能识别同一种特定的核苷酸序列 | |
| C. | 选用细菌作为重组质粒的受体细胞是因为细菌繁殖快 | |
| D. | 只要目的基因进入受体细胞就能成功实现表达 |