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6.一種動物體細胞的染色體數為24,該動物體內一個處于有絲分裂后期的細胞,其同源染色體對數和DNA分子個數分別為(  )
A.12、48B.24、48C.24、24D.48、48

分析 有絲分裂過程中染色體和DNA含量變化特點(體細胞染色體為2N):
(1)染色體變化:后期加倍(4N),平時不變(2N);   
(2)DNA變化:間期加倍(2N→4N),末期還原(2N).

解答 解:有絲分裂間期,細胞中主要進行染色體的復制(DNA分子的復制和有關蛋白質的合成),所以細胞核中DNA分子數加倍,而染色體數目不變,所以染色體數為24的動物體細胞,在有絲分裂后期,著絲點分裂,染色單體分離形成染色體,含有24對同源染色體、48條染色體、48個DNA分子.
故選:B.

點評 本題考查有絲分裂過程及其變化規律,要求考生識記有絲分裂不同時期的特點,掌握有絲分裂過程中DNA分子數和染色體數目的變化規律,能根據題干信息,準確判斷有絲分裂前期細胞中DNA分子數和染色體數目.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中生物 來源: 題型:解答題

19.如圖分別是某動物雌性個體(2N)細胞減數分裂核DNA含量變化的曲線圖和細胞示意圖.請回答:

(1)圖中細胞甲是次級卵母細胞或極體,與之相對應的曲線段是d-e.
(2)圖中細胞乙是卵細胞或極體,與之相對應的曲線段是e-f.
(3)圖中細胞丙是初級卵母細胞,與之相對應的曲線段是c-d,丙細胞最終能形成1個成熟生殖細胞.
(4)上述曲線中d處DNA含量的變化是由于同源染色體分離,染色體數目減半的結果.
(5)非同源染色體上的非等位基因自由組合發生的時期所在的曲線段是c-d.

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科目:高中生物 來源: 題型:選擇題

17.如圖為腐乳制作過程的流程圖,下列說法不正確的是(  )
A.毛霉為好氧型真菌,為避免其無氧呼吸,放置豆腐時要留出一定縫隙
B.加鹽腌制的主要目的是析出豆腐中的水分使之變硬,同時能抑制微生物的生長
C.鹵湯中香辛料的作用僅僅是調節腐乳風味
D.現代腐乳的生產,可在無菌條件下直接接種優良毛霉菌種

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科目:高中生物 來源: 題型:解答題

14.關于綠色熒光蛋白方面的相關問題,有很多學者進行了研究和探索.請回答下列與綠色熒光蛋白有關的問題:

(1)綠色熒光蛋白基因最初是從水母中分離得到的,這個基因共包含有5170個堿基對,控制合成由230個氨基酸組成的熒光蛋白,由此推測,翻譯該蛋白質的mRNA堿基數量至少有693個(需考慮終止密碼).
(2)如果綠色熒光蛋白基因兩端的堿基序列如圖甲所示,則構建重組DNA分子時所用的DNA連接酶作用于圖甲中的②處(填“①”或“②”).
(3)圖乙是熒光蛋白基因表達過程中的某一階段,參與的酶是RNA聚合酶,圖中1~6 代表的核苷酸共有6種,其中2代表的核苷酸是尿嘧啶核糖核苷酸.

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科目:高中生物 來源: 題型:選擇題

1.如圖所示為卵巢中一些細胞圖象,下列關于它們的說法正確的是(  )
A.細胞甲、丁不含染色單體B.細胞乙處于減數第一次分裂中期
C.細胞乙、丙各含4個染色單體D.細胞丁所處時期能夠發生基因重組

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科目:高中生物 來源: 題型:選擇題

11.小鼠肝細胞中具有的糖類物質是(  )
A.葡萄糖和糖原B.葡萄糖和麥芽糖C.纖維素和糖原D.淀粉和蔗糖

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科目:高中生物 來源: 題型:解答題

18.如圖為物質出入細胞膜的示意圖.請根據圖回答.

(1)圖中B表示兩層磷脂分子,它構成膜的基本支架:C代表糖蛋白.
(2)圖中d物質的跨膜運輸方式為協助擴散(或易化擴散).
(3)可能代表氧氣轉運過程的是圖中編號b;葡萄糖從腸腔進入小腸上皮細胞的過程是圖中編號a.
(4)細胞膜從功能上來說,它是一層選擇透過性膜.

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科目:高中生物 來源: 題型:選擇題

15.一個全部由基因型為Aa的豌豆植株組成的種群,經過連續4代自交,獲得的子代中,Aa的頻率為$\frac{1}{16}$,AA和aa的頻率均為$\frac{15}{32}$.根據現代生物進化理論,可以肯定該種群(  )
①發生了隔離
②發生了基因突變
③發生了自然選擇
④發生了基因型頻率的改變
⑤沒有發生生物進化.
A.①②③④B.②③④C.④⑤D.②③⑤

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科目:高中生物 來源: 題型:解答題

14.茶樹是我國重要的經濟作物.為探究外源油菜素內酯(EBR)對茶樹光合作用的調節機制,科研人員將適宜濃度的EBR溶液噴施于龍井43(A)、清明早(B)、香菇寮白毫(C)三種茶樹的葉片上,同時設置空白對照組(圖中的CK組).處理24h后測定茶樹葉片的凈光合速率(Pn)、RuBP羧化酶(參與CO2的固定)活性以及rbcl蛋白(構成RuBP羧化酶的一種蛋白質)表達量,結果如下圖,請分析回答.

(1)茶樹葉肉細胞中進行光合作用時,驅動光反應進行的能量是光能.
(2)本實驗中空白對照組的處理是在葉面噴施等量蒸餾水(等量清水).
(3)RuBP羧化酶能催化一分子CO2與一分子RuBP結合生成兩分子三磷酸甘油酸(三碳化合物/C3),該反應在葉綠體的基質中進行.當光照突然減弱的開始階段,葉綠體中RuBP含量的變化趨勢是降低(減少/下降).
(4)根據實驗數據分析,外源EBR處理后凈光合速率增幅最大的茶樹品種是C品種(香菇寮白毫).A品種光合作用速率增大的主要原因是RuBP羧化酶的數量大幅增加(rbcl蛋白表達量大幅增加,即RuBP羧化酶的數量增加而非活性增加),由此可以看出,從根本上講,植物激素可以通過影響基因的表達來實現對植物生命活動的調節.

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