内容正文:
专题03 细胞的生命历程
一、选择题
1.(2024•山东省实验中学三模)6. 图甲表示某二倍体动物的细胞的减数第二次分裂示意图(仅显示部分染色体);图乙是染色体数与核DNA数的关系图。不考虑染色体变异,下列分析错误的是( )
A. 图甲所示细胞的基因可能发生过基因突变
B. A,a基因所在的染色体一定不为X染色体
C. 图乙中b→e时DNA聚合酶活性非常高
D. 图甲中染色体数与核DNA数的关系在图乙中无对应的点,e→f时发生了同源染色体的分离
2. (2024•泰安四模)4. 细胞分裂过程中会发生染色体片段的断裂与重接,若断裂发生于染色体的两个末端,断裂下来的两个片段彼此可以粘合成无着丝粒碎片,而含着丝粒的部分可通过两断端的粘合形成环状染色体,不带着丝粒的碎片往往消失,而带着丝粒的部分能继续进行有丝分裂。某自闭症患儿经检测有一条22号环状染色体,且22号染色体上有部分基因缺失。下列说法错误的是( )
A. 环状染色体形成过程有磷酸二酯键的断裂
B. 22号环状染色体属于染色体结构变异
C. 该患儿缺失的基因可能位于无着丝粒碎片上
D. 该患儿成年后减数分裂产生的配子都是异常的
3.(2024•济宁三模)4. 斑马鱼幼鱼皮肤中的浅表上皮细胞SEC,会在发育过程中出现一种无DNA复制的细胞分裂,单个SEC最多形成4个子细胞。该“无复制分裂”得到的子SEC细胞的体积与母SEC细胞的体积一致。下列说法错误的是( )
A. 子SEC细胞的细胞核均具有全能性
B. 母SEC细胞由受精卵分裂分化而来
C. 该机制有利于上皮细胞覆盖快速生长的幼鱼体表
D. 母SEC细胞和受精卵分裂方式的差异与基因的选择性表达有关
4. (2024•山东省实验中学三模)3. 当转录因子E2F与去磷酸化的Rb蛋白结合后,无法激活与细胞分裂相关基因的表达,从而抑制细胞增殖。乳腺细胞的增殖受雌激素和p16、p21蛋白等的共同调节,其作用机制如图1所示。该调节过程的平衡一旦被打破,细胞易发生癌变。图2为细胞周期中各检验点示意图。下列叙述错误的有( )
A. Rb基因可能是一种抑癌基因,该基因突变导致蛋白质活性降低有可能发生癌变
B. 若雌激素与乳腺癌细胞内受体结合,形成的复合物会促进cyclinD基因表达上调
C. 若p16、p21基因突变,细胞因G合成减少无法通过图2中的检验点1而停止分裂
D. 用靶向药物选择性抑制CDK4/6的活性,能抑制癌细胞分裂的一种思路
5. (2024•泰安四模)3. IAPs是细胞内一种控制细胞凋亡的物质,其作用原理是与细胞凋亡酶结合从而达到抑制细胞凋亡的目的。IAPs的核心结构是RING区域,如果去掉该区域,则能有效地促进更多的细胞凋亡。下列说法错误的是( )
A. 细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除,也是通过细胞凋亡完成的
B. 细胞凋亡过程中细胞膜会内陷并与某些细胞器融合形成凋亡小体
C. IAPs的合成受到基因的控制,需要酶的催化,不需要消耗能量
D. 去掉癌细胞中IAPs的RING区域,可有效促进癌细胞凋亡
6. (2024•潍坊三模)4. 研究发现,内质网中蛋白质氧化折叠过程中产生的副产物H2O2会释放到细胞核中,激活与衰老相关的基因SERPINE1的表达,促进细胞衰老。敲除参与蛋白质氧化折叠的关键酶(PDI)的相关基因,会使细胞延缓衰老。下列叙述错误的是( )
A. 老年人细胞中H2O2的产生量可能比青年人高
B. 衰老细胞中染色质收缩不会发生基因选择性表达
C. PDI缺失细胞中基因SERPINE1的表达会下调
D. 阻断H2O2向细胞核的释放可以延缓细胞衰老
7.(2024•山东省实验中学5月)3. 细胞质基质中的PDHE1α通过促进磷脂酶PPMIB对IKKβS177/181的去磷酸化可以削弱NF-κB信号通路的激活,增强炎症因子及细胞毒性T细胞诱导的肿瘤细胞死亡。而某些致癌信号激活会导致PDHE1α上某位点的磷酸化并转位到线粒体,细胞质基质中的PDHE1α水平下降活化了NF-κB信号通路;同时线粒体中的PDHE1α增多间接促进了炎症因子刺激下肿瘤细胞的ROS(活性氧)解毒从而降低其对肿瘤细胞的毒害。NF-κB信号通路活化和ROS的清除共同促进了肿瘤细胞在炎症因子刺激下的存活,增强了肿瘤细胞对细胞毒性T细胞的耐受性,最终促进了肿瘤的免疫逃逸。下列说法正确的是( )
A. 炎症因子及细胞毒性T细胞诱导的肿瘤细胞死亡属于细胞坏死
B. IKKβS177/181的磷酸化可减弱肿瘤细胞对细胞毒性T细胞的耐受性
C. 细胞质基质中的PDHE1α能抑制NF-κB信号通路激活
D. 增强PDHE1α的磷酸化可以阻断肿瘤的免疫逃逸并提高肿瘤免疫治疗的疗效
8.(2024•山东省实验中学5月)4. 某生物的卵原细胞在培养液中既能进行有丝分裂也能进行减数分裂。研究人员在该生物卵原细胞进行减数分裂过程中,发现了“逆反”减数分裂现象。将一个双链均被14C标记的基因A1和一个双链均被13C标记的基因A2插入一个卵原细胞的一条染色体的两端。将此卵原细胞在普通12C培养液中培养,先完成一次有丝分裂,再发生如图所示的“逆反”减数分裂,共产生8个子细胞。下列叙述正确的是( )
A. “逆反”减数分裂时,同源染色体在减数分裂I分离,姐妹染色单体在减数分裂Ⅱ分离
B. 8个子细胞中,最多有4个卵细胞同时含有13C标记和14C标记
C. 8个子细胞中,可能有1个卵细胞同时含有13C标记和14C标记、1个卵细胞含13C标记
D. 8个子细胞中,可能有2个卵细胞同时含有13C标记和14C标记、6个极体含有13C标记
9.(2024•菏泽三模)3. M细胞由小鼠胚胎干细胞定向诱导分化而来,将其移植到糖尿病模型小鼠(胰岛细胞被特定药物破坏的小鼠)体内,测定小鼠的血糖浓度如图所示。用胰岛素基因片段制成探针,对小鼠胚胎干细胞和M细胞进行检测,并将结果记录在表中。下列叙述正确的是( )
用探针检测细胞的DNA
用探针检测细胞的RNA
胚胎干细胞
M细胞
胚胎干细胞
M细胞
+
①
②
③
注:“+”表示能检测到,“-”表示不能检测到
A. 图中结果表明M细胞不具备胰岛B细胞的功能
B. 表中①②③处的结果分别为“+、-、-”
C. 可用胰蛋白酶处理小鼠的早期囊胚以获得胚胎干细胞
D. 实验需用到动物细胞培养、胚胎移植、核酸分子杂交等技术
二、不定项
10.(2024•济南三模)16. 科学家发现的第一个抑癌基因是p53基因。当细胞内DNA 出现损伤时,p53基因表达水平会迅速增加,合成的p53蛋白有两方面的作用:一是启动 DNA 修复酶的合成,完成修复;二是启动p21蛋白合成,p21蛋白能与各种细胞周期CDK复合物结合,抑制它们的活性,使细胞周期阻滞,等待DNA 完成修复。若DNA损伤无法修复,p53蛋白可诱导细胞进入程序化死亡。下列叙述错误的是( )
A. p53蛋白可能是与相关基因的调控序列结合促进基因的转录而发挥作用
B. DNA修复酶可能具有与 DNA 聚合酶和DNA 连接酶同样的催化作用
C. DNA损伤严重时既可能导致细胞的凋亡,也可能导致细胞的坏死
D. 导致细胞癌变的原癌基因和抑癌基因突变一般分别是隐性突变和显性突变
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专题03 细胞的生命历程
一、选择题
1.(2024•山东省实验中学三模)6. 图甲表示某二倍体动物的细胞的减数第二次分裂示意图(仅显示部分染色体);图乙是染色体数与核DNA数的关系图。不考虑染色体变异,下列分析错误的是( )
A. 图甲所示细胞的基因可能发生过基因突变
B. A,a基因所在的染色体一定不为X染色体
C. 图乙中b→e时DNA聚合酶活性非常高
D. 图甲中染色体数与核DNA数的关系在图乙中无对应的点,e→f时发生了同源染色体的分离
【答案】D
【解析】
【分析】1、分析图甲:甲细胞处于减数第二次分裂前期,细胞中没有同源染色体,含有Y染色体,为次级精母细胞。
2、分析图乙:乙是染色体数与核DNA数的关系图,a点染色体数等于核DNA数,是体细胞的一半,处于减数第二次分裂前期、中期或精细胞;b点染色体数等于核DNA数,与体细胞相同,处于间期的G1期、减数第一次分裂或有丝分裂前期、 中期;c→e点染色体数小于核DNA数,核DNA数介于2n与4n之间,说明该细胞处于有丝分裂间期或减数第一次分裂前的间期;f点染色体数等于核DNA数,是体细胞的两倍,该细胞处于有丝分裂后期。
【详解】A、图甲细胞处于减数第二次分裂前期,图中A和a基因同时出现在一条染色体上,可能原因是发生了基因突变,A正确;
B、X染色体和Y染色体属于同源染色体,在减数第一次分裂后期分离进入不同细胞中,图甲细胞处于减数第二次分裂前期,细胞中没有同源染色体,含有Y染色体,因此若不考虑染色体变异,A,a基因所在的染色体一定不为X染色体,B正确;
C、图乙b→e时期中发生DNA复制,此过程聚合酶活性非常高,C正确;
D、图甲细胞处于减数第二次分裂前期,此时染色体数与体细胞相同,是核DNA数的一半,在图乙中无对应的点,e→f处于有丝分裂后期,不会发生同源染色体的分离,D错误。
故选D。
2. (2024•泰安四模)4. 细胞分裂过程中会发生染色体片段的断裂与重接,若断裂发生于染色体的两个末端,断裂下来的两个片段彼此可以粘合成无着丝粒碎片,而含着丝粒的部分可通过两断端的粘合形成环状染色体,不带着丝粒的碎片往往消失,而带着丝粒的部分能继续进行有丝分裂。某自闭症患儿经检测有一条22号环状染色体,且22号染色体上有部分基因缺失。下列说法错误的是( )
A. 环状染色体形成过程有磷酸二酯键的断裂
B. 22号环状染色体属于染色体结构变异
C. 该患儿缺失的基因可能位于无着丝粒碎片上
D. 该患儿成年后减数分裂产生的配子都是异常的
【答案】D
【解析】
【分析】1、有丝分裂不同时期的特点:(1)间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成;(2)前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;(3)中期:染色体形态固定、数目清晰;(4)后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;(5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
2、染色体变异是指染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。
【详解】A、由题意可知,细胞分裂过程中会发生染色体片段的断裂与重接,环状染色体形成过程中有染色体的断裂,染色体是由DNA和蛋白质组成的,故环状染色体形成过程有磷酸二酯键的断裂,A正确;
BC、由“若断裂发生于染色体的两个末端,断裂下来的两个片段彼此可以粘合成无着丝粒碎片,而含着丝粒的部分可通过两断端的粘合形成环状染色体,不带着丝粒的碎片往往消失”可知,22号环状染色体属于染色体结构变异,该患儿缺失的基因可能位于无着丝粒碎片上,BC正确;
D、该患儿有两条22号染色体,一条环状染色体,一条为正常,该患儿成年后减数分裂产生的配子一半是正常的,一半是含有22号环状染色体的异常配子,D错误。
故选D。
3.(2024•济宁三模)4. 斑马鱼幼鱼皮肤中的浅表上皮细胞SEC,会在发育过程中出现一种无DNA复制的细胞分裂,单个SEC最多形成4个子细胞。该“无复制分裂”得到的子SEC细胞的体积与母SEC细胞的体积一致。下列说法错误的是( )
A. 子SEC细胞的细胞核均具有全能性
B. 母SEC细胞由受精卵分裂分化而来
C. 该机制有利于上皮细胞覆盖快速生长的幼鱼体表
D. 母SEC细胞和受精卵分裂方式的差异与基因的选择性表达有关
【答案】A
【解析】
【分析】细胞通过细胞分裂增加细胞数量的过程,叫作细胞增殖。细胞分裂方式有有丝分裂、减数分裂和无丝分裂等。细胞分化的实质是基因的选择性表达,即在个体发育过程中,不同种类的细胞中遗传信息的表达情况不同。
【详解】A、无DNA复制的分裂方式导致遗传物质没有发生复制,但是发生了细胞的分裂,则SEC经此分裂方式产生的子细胞核遗传物质不完整,不具有全能性,A错误;
B、母SEC细胞由受精卵有丝分裂和分化而来 ,B正确;
C、该“无复制分裂”能迅速增加皮肤表面细胞数目,有利于上皮细胞覆盖快速生长的幼鱼体表,是幼鱼对快速生长的适应,C正确;
D、母SEC细胞和受精卵分裂方式的差异与基因的选择性表达有关,前者无DNA复制相关基因的表达,后者存在DNA复制相关基因的表达,D正确。
故选A。
4. (2024•山东省实验中学三模)3. 当转录因子E2F与去磷酸化的Rb蛋白结合后,无法激活与细胞分裂相关基因的表达,从而抑制细胞增殖。乳腺细胞的增殖受雌激素和p16、p21蛋白等的共同调节,其作用机制如图1所示。该调节过程的平衡一旦被打破,细胞易发生癌变。图2为细胞周期中各检验点示意图。下列叙述错误的有( )
A. Rb基因可能是一种抑癌基因,该基因突变导致蛋白质活性降低有可能发生癌变
B. 若雌激素与乳腺癌细胞内受体结合,形成的复合物会促进cyclinD基因表达上调
C. 若p16、p21基因突变,细胞因G合成减少无法通过图2中的检验点1而停止分裂
D. 用靶向药物选择性抑制CDK4/6的活性,能抑制癌细胞分裂的一种思路
【答案】C
【解析】
【分析】1、细胞癌变的定义:细胞受到致癌因子的作用,细胞中遗传物质发生变化导致的不受机体控制的、连续进行分裂的恶性增殖细胞,这种细胞就是癌细胞。
2、癌细胞的主要特征:无限分裂增殖;形态结构变化:扁平→成纤维细胞癌变→成纤维细胞癌变球形;细胞物质改变:如癌细胞膜糖蛋白减少,易转移扩散,癌细胞膜表面含肿瘤抗原,肝癌细胞含甲胎蛋白等。
【详解】A、细胞癌变的原因很多,除了原癌基因和抑癌基因基因突变,某些基因的乙酰化水平、甲基化水平都有可能引起癌变,Rb基因可能是一种抑癌基因,该基因突变导致蛋白质活性降低有可能发生癌变,A正确;
B、依题意可知,雌激素的受体在细胞内部,且雌激素与乳腺癌细胞内受体结合后,形成的复合物会促进cyclinD基因表达,B正确;
C、p16、p21的表达产物抑制CDK4/6蛋白合成,P16、P21基因突变,则CDK4/6蛋白合成增加,G合成随之增加,不会出现无法通过检验点的情况,C错误;
D、用靶向药物选择性抑制CDK4/6的活性,是能抑制癌细胞分裂的一种思路,D正确。
故选C。
5. (2024•泰安四模)3. IAPs是细胞内一种控制细胞凋亡的物质,其作用原理是与细胞凋亡酶结合从而达到抑制细胞凋亡的目的。IAPs的核心结构是RING区域,如果去掉该区域,则能有效地促进更多的细胞凋亡。下列说法错误的是( )
A. 细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除,也是通过细胞凋亡完成的
B. 细胞凋亡过程中细胞膜会内陷并与某些细胞器融合形成凋亡小体
C. IAPs的合成受到基因的控制,需要酶的催化,不需要消耗能量
D. 去掉癌细胞中IAPs的RING区域,可有效促进癌细胞凋亡
【答案】C
【解析】
【分析】细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,也叫细胞的程序性死亡,在成熟的生物体中,细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除,也是通过细胞凋亡完成的,IAPs是细胞内一种控制细胞凋亡的物质,所以该物质的合成也受基因的控制,IAPs与细胞凋亡酶结合从而达到抑制细胞凋亡的目的,而IAPs的核心结构是RING区域,如果去掉该区域,则该物质不能和凋亡酶结合,不能抑制细胞的凋亡。
【详解】A、生物体内的细胞的自然更新、衰老细胞的清除、被病原体感染的细胞的清除,都是通过细胞凋亡完成的,A正确;
B、细胞凋亡过程中细胞膜会内陷并与某些细胞器融合,如溶酶体等,形成凋亡小体,B正确;
C、IAPs是细胞内一种控制细胞凋亡的物质,所以该物质的合成也受基因的控制,需要酶的催化也需要消耗能量,C错误;
D、IAPs与细胞凋亡酶结合而达到抑制细胞凋亡的目的,而IAPs的核心结构是RING区域,如果去掉该区域,则能有效地促进更多的细胞凋亡,D正确。
故选C。
6. (2024•潍坊三模)4. 研究发现,内质网中蛋白质氧化折叠过程中产生的副产物H2O2会释放到细胞核中,激活与衰老相关的基因SERPINE1的表达,促进细胞衰老。敲除参与蛋白质氧化折叠的关键酶(PDI)的相关基因,会使细胞延缓衰老。下列叙述错误的是( )
A. 老年人细胞中H2O2的产生量可能比青年人高
B. 衰老细胞中染色质收缩不会发生基因选择性表达
C. PDI缺失细胞中基因SERPINE1的表达会下调
D. 阻断H2O2向细胞核的释放可以延缓细胞衰老
【答案】B
【解析】
【分析】细胞衰老的过程是细胞的生理状态和化学反应发生复杂变化的过程,最终表现为细胞的形态、结构和功能发生变化。
【详解】A、据题意可知,细胞代谢的副产物H2O2进入细胞核中发挥作用,可加速细胞衰老,与青少年相比,老年人体内的细胞普遍衰老,因此老年人的细胞内H2O2的产生量可能较高,A正确;
B、衰老细胞中,染色质收缩,会影响基因的选择性表达,但依然会发生基因选择性表达,如与细胞衰老相关的基因,B错误;
CD、依据题干信息,PDI激活与衰老相关的基因SERPINE1的表达,促进细胞衰老;PDI缺失会导致内质网向细胞核释放的H2O2量显著减少,进而下调与细胞衰老相关的SERPINE1基因的表达量,故阻断H2O2向细胞核的运输过程,延缓细胞衰老,CD正确。
故选B。
7.(2024•山东省实验中学5月)3. 细胞质基质中的PDHE1α通过促进磷脂酶PPMIB对IKKβS177/181的去磷酸化可以削弱NF-κB信号通路的激活,增强炎症因子及细胞毒性T细胞诱导的肿瘤细胞死亡。而某些致癌信号激活会导致PDHE1α上某位点的磷酸化并转位到线粒体,细胞质基质中的PDHE1α水平下降活化了NF-κB信号通路;同时线粒体中的PDHE1α增多间接促进了炎症因子刺激下肿瘤细胞的ROS(活性氧)解毒从而降低其对肿瘤细胞的毒害。NF-κB信号通路活化和ROS的清除共同促进了肿瘤细胞在炎症因子刺激下的存活,增强了肿瘤细胞对细胞毒性T细胞的耐受性,最终促进了肿瘤的免疫逃逸。下列说法正确的是( )
A. 炎症因子及细胞毒性T细胞诱导的肿瘤细胞死亡属于细胞坏死
B. IKKβS177/181的磷酸化可减弱肿瘤细胞对细胞毒性T细胞的耐受性
C. 细胞质基质中的PDHE1α能抑制NF-κB信号通路激活
D. 增强PDHE1α的磷酸化可以阻断肿瘤的免疫逃逸并提高肿瘤免疫治疗的疗效
【答案】C
【解析】
【分析】磷酸化就是通过磷酸转移酶在底物上加上一个磷酸基团,去磷酸化是磷酸化反应的逆反应。NF-κB信号通路的激活可抑制炎症因子及细胞毒性T细胞诱导的肿瘤细胞死亡,而磷脂酶PPMlB对IKKβ S177/181的去磷酸化可以削弱NF-κB信号通路的激活,增强炎症因子及细胞毒性T细胞诱导的肿瘤细胞死亡。细胞质基质中的PDHElα可促进磷脂酶PPMlB对IKKβ S177/181的去磷酸化,因此PDHElα活化有利于肿瘤细胞凋亡。
【详解】A、炎症因子及细胞毒性T细胞诱导的肿瘤细胞死亡属于细胞凋亡,受基因的控制,A错误;
B、IKKβS177/181的磷酸化可以增强NF-κB信号通路的激活,进而增强了肿瘤细胞对细胞毒性T细胞的耐受性,B错误;
C、细胞质基质中的PDHElα通过促进磷脂酶PPMlB对IKKβS177/181的去磷酸化可以削弱NF-κB信号通路的激活,增强炎症因子及细胞毒性T细胞诱导的肿瘤细胞死亡。因此细胞质基质中的PDHElα能抑制NF-κB信号通路激活,C正确;
D、某些致癌信号激活会导致PDHElα上某位点的磷酸化并转位到线粒体,因此细胞质基质中的PDHElα水平会下降,PDHElα下降会活化NF-KB信号通路,同时线粒体中的PDHElα增多间接促进了炎症因子刺激下肿瘤细胞的ROS(活性氧)解毒从而降低其对肿瘤细胞的毒害,促进了肿瘤的免疫逃逸,因此增强PDHElα的磷酸化抑制细胞质基质中PDHElα增多,从而增强NF-κB信号通路的激活,促进肿瘤的免疫逃逸,降低肿瘤免疫治疗的疗效,D错误。
故选C。
8.(2024•山东省实验中学5月)4. 某生物的卵原细胞在培养液中既能进行有丝分裂也能进行减数分裂。研究人员在该生物卵原细胞进行减数分裂过程中,发现了“逆反”减数分裂现象。将一个双链均被14C标记的基因A1和一个双链均被13C标记的基因A2插入一个卵原细胞的一条染色体的两端。将此卵原细胞在普通12C培养液中培养,先完成一次有丝分裂,再发生如图所示的“逆反”减数分裂,共产生8个子细胞。下列叙述正确的是( )
A. “逆反”减数分裂时,同源染色体在减数分裂I分离,姐妹染色单体在减数分裂Ⅱ分离
B. 8个子细胞中,最多有4个卵细胞同时含有13C标记和14C标记
C. 8个子细胞中,可能有1个卵细胞同时含有13C标记和14C标记、1个卵细胞含13C标记
D. 8个子细胞中,可能有2个卵细胞同时含有13C标记和14C标记、6个极体含有13C标记
【答案】C
【解析】
【分析】由图可知,在MI同源染色体的非姐妹染色单体之间发生了交叉互换,并且完成交换后,姐妹染色单体发生分离,在MⅡ发生了同源染色体移向两极。
【详解】A、据图可知:“逆反”减数分裂时,同源染色体在减数分裂Ⅱ分离,姐妹染色单体在减数分裂I分离,A错误;
B、据题意可知,此卵原细胞共产生8个子细胞,先进行一次有丝分裂,然后又进行一次“逆反”减数分裂,因此只能形成2个卵细胞,B错误;
C、据题意可知:一个卵原细胞共产生8个细胞,先进行一次有丝分裂,然后又进行一次“逆反”减数分裂,该卵原细胞一个染色体两端均插入14C标记的基因A1和13C标记的基因A2,在普通12C培养液中培养,形成的2个卵原细胞均有一个染色体两端均插入14C标记的基因A1和13C标记的基因A2,然后这两个卵原细胞分别进行一次“逆反”减数分裂,其中一个卵原细胞在减数第一次分裂时,由于含插入基因的四分体发生一次互换、发生同源染色体上的非姐妹染色单体的交叉互换,且姐妹染色单体分离,可能产生的子细胞是一条染色体同时含14C标记和含13C标记的细胞和两条染色体都不含14C标记和13C标记的细胞,另一个卵原细胞进行减数第一次分裂时,可能产生的子细胞是一条染色体含14C标记和一条染色体含13C标记的细胞和两条染色体都不含14C标记和13C标记的细胞,然后这两个卵原细胞分别进行减数第二次分裂的同源染色体分离,最终可能形成有1个卵细胞同时含有13C标记和14C标记、1个卵细胞含13C标记,C正确;
D、据C项分析可知,有可能两个卵原细胞在减数第一次分裂时都产生的是一条染色体同时含14C标记和含13C标记的细胞和两条染色体都不含14C标记和13C标记的细胞,这样就可能形成2个卵细胞同时含有13C标记和14C标记,但其余6个极体应该是都不含14C标记和13C标记,D错误。
故选C。
9.(2024•菏泽三模)3. M细胞由小鼠胚胎干细胞定向诱导分化而来,将其移植到糖尿病模型小鼠(胰岛细胞被特定药物破坏的小鼠)体内,测定小鼠的血糖浓度如图所示。用胰岛素基因片段制成探针,对小鼠胚胎干细胞和M细胞进行检测,并将结果记录在表中。下列叙述正确的是( )
用探针检测细胞的DNA
用探针检测细胞的RNA
胚胎干细胞
M细胞
胚胎干细胞
M细胞
+
①
②
③
注:“+”表示能检测到,“-”表示不能检测到
A. 图中结果表明M细胞不具备胰岛B细胞的功能
B. 表中①②③处的结果分别为“+、-、-”
C. 可用胰蛋白酶处理小鼠的早期囊胚以获得胚胎干细胞
D. 实验需用到动物细胞培养、胚胎移植、核酸分子杂交等技术
【答案】C
【解析】
【分析】1、分析题图可知:未移植组血糖浓度不能恢复到正常水平;移植组的血糖浓度能够恢复到正常小鼠的血糖浓度,说明此时小鼠体内存在了降低血糖的机制,而根据动物体内唯一降低血糖浓度的激素为胰岛素,可知M细胞内已经具有了胰岛B细胞。
(2024•菏泽三模)2、分析题表可知:细胞在分化的过程中,遗传物质(DNA)并不发生改变,只是基因选择性表达,所以两细胞内均能用探针检测到胰岛素基因,但胰岛素基因只在M细胞内转录和翻译,故只能在M细胞内检测到RNA。故表中①②③处的结果分别为“+、-、+”。
【详解】A、分析题图可知:移植组的血糖浓度能够恢复到正常小鼠的血糖浓度,说明此时小鼠体内存在降低血糖的机制,而根据动物体内唯一降低血糖浓度的激素为胰岛素,可知M细胞内已经具有了胰岛B细胞,故图中结果表明M细胞已具备胰岛B细胞的功能,A错误;
B、细胞分化过程中遗传物质不变,细胞分化的实质是基因的选择性表达,由A项可知M细胞具备胰岛B细胞的功能,故表中①②③处的结果分别为“+、-、+”,B错误;
C、可用胰蛋白酶处理小鼠的早期囊胚以获得胚胎干细胞,C正确;
D、实验需用到动物细胞培养、细胞移植、核酸分子杂交等技术,D错误。
故选C。
二、不定项
10.(2024•济南三模)16. 科学家发现的第一个抑癌基因是p53基因。当细胞内DNA 出现损伤时,p53基因表达水平会迅速增加,合成的p53蛋白有两方面的作用:一是启动 DNA 修复酶的合成,完成修复;二是启动p21蛋白合成,p21蛋白能与各种细胞周期CDK复合物结合,抑制它们的活性,使细胞周期阻滞,等待DNA 完成修复。若DNA损伤无法修复,p53蛋白可诱导细胞进入程序化死亡。下列叙述错误的是( )
A. p53蛋白可能是与相关基因的调控序列结合促进基因的转录而发挥作用
B. DNA修复酶可能具有与 DNA 聚合酶和DNA 连接酶同样的催化作用
C. DNA损伤严重时既可能导致细胞的凋亡,也可能导致细胞的坏死
D. 导致细胞癌变的原癌基因和抑癌基因突变一般分别是隐性突变和显性突变
【答案】D
【解析】
【分析】癌细胞是指受到致癌因子的作用,细胞中遗传物质发生变化,变成不受机体控制的、连续进行分裂的恶性增殖细胞。细胞癌变的原因包括外因和内因,外因是各种致癌因子,内因是原癌基因和抑癌基因发生基因突变。癌细胞的特征:能够无限增殖;形态结构发生显著改变;细胞表面发生变化,细胞膜的糖蛋白等物质减少。
【详解】A、p53蛋白能启动DNA修复酶的合成,完成修复,可见p53蛋白可能是与相关基因的调控序列结合促进基因的转录而发挥作用,A正确;
B、DNA修复酶能完成DNA的修复,可能具有与DNA聚合酶和DNA连接酶同样的催化作用, B正确;
C、若DNA损伤无法修复,p53蛋白可诱导细胞进入程序化死亡,可见DNA损伤严重时既可能导致细胞的凋亡,也可能导致细胞的坏死,C正确;
D、根据题干信息,不能明确原癌基因和抑癌基因突变是隐性突变还是显性突变,D错误。
故选D。
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