14.下列关于生物体内有机物的叙述正确的是( )
| A. | 某些脂质参与生命活动的调节 | |
| B. | 蛋白质是生物体主要的能源物质 | |
| C. | DNA是所有生物体储存遗传信息的物质 | |
| D. | 糖类不参与细胞识别 |
10.
利用西红柿进行光合作用的研究.一组为探究西红柿生长的最佳光照强度,取若干生长状况相同的西红柿植株,平均分为7组,分别放在密闭的玻璃容器中.实验开始时测定CO2的浓度,12小时后再次测定CO2的浓度,实验结果如下表;另一组将西红柿放置于密闭的容器中,用红外测量仪进行测量,测量时间均为1小时,测定的条件和结果如图所示(数据均在标准状况下测得),据表和图回答:
(1)表中实验的自变量是光照强度,实验中第1组在12小时后CO2浓度变化的原因是细胞呼吸产生了二氧化碳.
(2)若将第7组植株突然移至第4组的条件下,短时间内光合细胞中的ATP含量会下降,C5化合物的含量会下降.
(3)该实验设计尚不能确定西红柿生长的最佳光照强度,请你提出进一步探究的实验:增加若干实验组,依次增加光照强度.
(4)图T0--T1表示在适宜条件下生长的番茄幼苗叶绿体中某两种化合物([H]、ADP、C3或C5),T1--T3表示改变某一条件后两种化合物含量的变化,若T1时刻突然降低光照强度,则物质A、B又分别指的是ADP、C3.
| 组别 | 温度(℃) | 光照强度:普通阳光(%) | 开始时的CO2浓度(%) | 12小时后CO2浓度(%) |
| 1 | 25 | 0 | 0.35 | 0.368 |
| 2 | 25 | 10 | 0.35 | 0.342 |
| 3 | 25 | 20 | 0.35 | 0.306 |
| 4 | 25 | 40 | 0.35 | 0.289 |
| 5 | 25 | 60 | 0.35 | 0.282 |
| 6 | 25 | 80 | 0.35 | 0.280 |
| 7 | 25 | 95 | 0.35 | 0.279 |
(2)若将第7组植株突然移至第4组的条件下,短时间内光合细胞中的ATP含量会下降,C5化合物的含量会下降.
(3)该实验设计尚不能确定西红柿生长的最佳光照强度,请你提出进一步探究的实验:增加若干实验组,依次增加光照强度.
(4)图T0--T1表示在适宜条件下生长的番茄幼苗叶绿体中某两种化合物([H]、ADP、C3或C5),T1--T3表示改变某一条件后两种化合物含量的变化,若T1时刻突然降低光照强度,则物质A、B又分别指的是ADP、C3.
6.
美国科学家James E.Rothman、Randy W.Schekman以及德国科学家Thomas C.Südhof,由于发现了囊泡准确转运物质的调控机制,共同获得了2013年诺贝尔生理学或医学奖.细胞内部产生的蛋白质被包裹于膜泡形成囊泡,囊泡被分成披网格蛋白小泡、COPI被膜小泡以及COPII被膜小泡三种类型.三种囊泡介导不同途径的运输,分工井井有条,在正确的时间把正确的细胞“货物”运送到正确的目的地.据图回答问题(括号填字母,横线上填文字)
(1)囊泡是一种细胞结构,但由于其结构不固定,因而不能称之为细胞器.图示细胞中,能产生囊泡的结构是内质网、高尔基体、细胞膜;“a”表示的大分子物质通过细胞膜的方式与主动运输的区别是不需载体,主要运输对象是大分子.
(2)如果转运系统受到干扰,则会对有机体产生有害影响,并导致如糖尿病等疾病,糖尿病的产生原因可能是胰岛素合成过程(环节)有问题.在胰岛细胞中能发生碱基“A-T”配对的结构或部位是线粒体、细胞核.
(3)COPI被膜小泡则主要介导蛋白质从C(高尔基体)运回B(内质网).COPII与结构C的融合体现了生物膜系统在结构上具有一定的流动性.
(4)为了确定参与膜泡运输的基因(sec基因),科学家筛选了两种酵母突变体,这两种突变体与野生型酵母电镜照片差异如下:
据此推测,sec12基因编码的蛋白质的功能是与内质网小泡的形成有关.sec17基因编码的蛋白质的功能是参与膜泡(或“小泡”)与高尔基体的融合.
(1)囊泡是一种细胞结构,但由于其结构不固定,因而不能称之为细胞器.图示细胞中,能产生囊泡的结构是内质网、高尔基体、细胞膜;“a”表示的大分子物质通过细胞膜的方式与主动运输的区别是不需载体,主要运输对象是大分子.
(2)如果转运系统受到干扰,则会对有机体产生有害影响,并导致如糖尿病等疾病,糖尿病的产生原因可能是胰岛素合成过程(环节)有问题.在胰岛细胞中能发生碱基“A-T”配对的结构或部位是线粒体、细胞核.
(3)COPI被膜小泡则主要介导蛋白质从C(高尔基体)运回B(内质网).COPII与结构C的融合体现了生物膜系统在结构上具有一定的流动性.
(4)为了确定参与膜泡运输的基因(sec基因),科学家筛选了两种酵母突变体,这两种突变体与野生型酵母电镜照片差异如下:
| 酵母突变体 | 与野生型酵母电镜照片的差异 |
| sec12基因突变体 | 突变体细胞内内质网特别大 |
| sec17基因突变体 | 突变体细胞内,尤其是内质网和高尔基体间积累大量的未融合小泡 |
5.
果蝇是遗传学研究的经典材料,其四对相对性状中红眼(E)对白眼(e)、灰身(B)对黑身(b)、长翅(V)对残翅(v)、细眼(R)对粗眼(r)为显性.如图是雄果蝇M的四对等位基因在染色体上的分布.下列说法正确的是( )
0 137388 137396 137402 137406 137412 137414 137418 137424 137426 137432 137438 137442 137444 137448 137454 137456 137462 137466 137468 137472 137474 137478 137480 137482 137483 137484 137486 137487 137488 137490 137492 137496 137498 137502 137504 137508 137514 137516 137522 137526 137528 137532 137538 137544 137546 137552 137556 137558 137564 137568 137574 137582 170175
| A. | 果蝇M眼睛的基因型是BbVvRrXEY | |
| B. | 果蝇M与基因型为XEXe的个体杂交,子代的雄果蝇既有红眼性状又有白眼性状 | |
| C. | 欲测定果蝇基因组的序列,需对其中的4条染色体进行DNA测序 | |
| D. | 果蝇M产生配子时,非等位基因B和v遵循自由组合规律 |