山东省新泰一中2027届高三生物:一轮复习模拟训练五

2026-07-10
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版必修1 分子与细胞
年级 高三
章节 -
类型 题集-综合训练
知识点 分子与细胞
使用场景 高考复习-一轮复习
学年 2027-2028
地区(省份) 山东省
地区(市) 泰安市
地区(区县) 新泰市
文件格式 ZIP
文件大小 761 KB
发布时间 2026-07-10
更新时间 2026-07-10
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-10
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58756006.html
价格 1.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

生物期末模拟5答案 1、 选择题:1-5:DABBC 6-10:BBDDB 11-15:DADBA 2、 选择题 16 ACD 17 AB 18 BCD 19 AC 20 ABD 21.(1) ①. 参与人体血液中脂质的运输,还参与构成动物细胞膜 ②. 葡萄糖的连接方式不同,导致纤维素和糖原的结构不同 (2) ①. 胃 ②. 胃比肠道中酸性更强,H+浓度高,较多的H+使HSDF与胆固醇均带有一定的正电荷,HSDF与胆固醇相互排斥,此在肠道中HSDF对胆固醇的吸附能力较弱 (3) ①. 糖类会转变为脂肪 ②. NC、MC和PC ③. 在一定范围内,随着HSDF浓度的增加,小鼠总胆固醇含量下降,当超过一定范围,随着HSDF浓度的增加,小鼠总胆固醇含量不再有所变化。 22.(1) ①. 间接 ②. 具有把各种细胞器分隔开,使得细胞内能够同时进行多种化学反应,而不会互相干扰,保证了细胞生命活动高效有序地进行 (2) ①. 核糖体 ②. 避免MHCⅡ在内质网中与内源性抗原肽结合,保证其后续特异性结合外源性抗原肽 (3)膜周围的PH不为酸性,导致膜周围的蛋白酶未活化,因而溶酶体膜中的蛋白质不会被自身蛋白酶水解。 (4)HLA-DM缺失,使恒定链与MHCII不能解离,无法形成抗原肽-MHCⅢ,导致APC无法将抗原信息传递给辅助性T细胞,从而无法激活体液免疫和细胞免疫,导致病毒逃逸。 23.(1) ①. 主动运输 ②. 线粒体、核糖体 ③. 核酸(DNA/RNA)、ATP、磷脂、NADPH (2)油菜素内酯结构异常、油菜素内酯受体结构异常 (3)突变体拟南芥中油菜素内酯信号传导异常,叶绿素合成相关酶活性降低,抑制了叶绿素的合成,加速了叶片变黄 (4)突变体拟南芥的叶绿素含量较低,光反应较弱;Rubisco含量较低,CO2固定量减少,光合作用产生的蔗糖减少,运输到种子并转化为淀粉的量也随之降低 24.(1) ①. 大于 ②. 细胞质基质 ③. 提供光合作用原料 (2) ①. NADPH、ATP ②. 光能转化为电化学势能进而转化为化学能 ③. 减少 (3)能量充足时TCA途径减弱,丙酮酸更多的流向MEP途径 25. (1)①DNA的复制 细胞分裂间期的时间比分裂期长 G2和M ②S 17 G1 (2)①G2 ②M ③S ④a~e段 学科网(北京)股份有限公司 $生物期末模拟5 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符 合题目要求。 1.下列关于细胞中小分子有机物及其功能的叙述错误的是() A.胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输 B.氨基酸是构成蛋白质的基本单位,在人体内还与信号传递有关 C.核苷酸是构成核酸的基本单位,核苷酸中的成分还可以参与ATP的构成 D.光敏色素主要吸收红光和远红光,进而影响基因的表达 2.达托霉素是一种抗生素,由亲水性环状肽和亲脂性脂肪酸侧链组成,可以插入细菌细胞 膜中,使细胞内离子外流,核酸和蛋白质合成受阻。达托霉素处理后的细菌耗氧率显著下降。 下列关于达托霉素的推测不合理的是() A.达托霉素插入到磷脂双分子层之间的是环状肽部分 B.达托霉素可以影响细菌细胞膜控制物质进出的功能 C.达托霉素使细菌有氧呼吸过程减弱,造成耗氧率下降 D.达托霉素杀菌时不会造成细菌溶解,但会使其正常代谢活动受损 3.蛋白质的信号序列可引导蛋白质进入细胞的特定区室。研究发现,将一个进入内质网的蛋 白质信号序列切除,该蛋白将转变为胞质溶胶蛋白;而把这个切除的信号序列移接到另一种 胞质溶胶蛋白的前面,该蛋白将被定位到内质网。下列说法正确的是() A.细胞中所有蛋白质都在细胞质基质中的核糖体上合成 B.信号序列的氨基酸排列顺序决定了蛋白质的目的地 C.某分泌蛋白进入内质网与进入高尔基体时的结构相同 D.蛋白质在跨膜进入细胞器时均无需受体蛋白参与 4.溶酶体内含有多种酸性水解酶,其膜成分与其他生物膜有较大差异,表现为:①嵌有转 运H的离子泵(质子泵):②具有多种载体蛋白:③膜内侧蛋白高度糖基化。下列推测不合 理的是() A.质子泵将H运进溶酶体,使溶酶体内呈酸性 B.由溶酶体参与的自噬和胞吞过程利于维持细胞内的环境稳定 C.膜蛋白高度糖基化可避免其被酸性水解酶降解 D.溶酶体内水解产生的小分子有机物主要借助载体蛋白运出,进而被细胞利用 5.内质网可通过接触位点(EMC$s)与线粒体建立信号和物质的连接。铁死亡诱导剂能通 过MCSs引发线粒体功能紊乱,最终导致细胞铁死亡。下列说法错误的是() A.内质网是蛋白质等大分子物质加工场所和运输通道 B.线粒体与内质网接触,有利于线粒体为内质网提供ATP C.EMCSs体现了细胞膜具有细胞间信息交流的功能 D.抑制EMCSs的形成可减缓细胞铁死亡的速度 6.变形虫是一种生活在低渗环境中的原生生物,依靠伸缩泡调节体内渗透压。伸缩泡膜上 的质子泵可逆浓度梯度将H+转运进泡内,使伸缩泡内渗透压高于细胞质基质,驱动水分进 入。充满水分的伸缩泡向细胞膜移动并与之融合,通过收缩将胞内多余水分排出。下列说法 错误的是() A.质子泵转运H+时其空间结构会发生可逆性改变 B.多余水分由细胞膜排出主要依赖于膜的选择透过性 C.伸缩泡在细胞内的移动依赖于细胞骨架的作用 D.将变形虫放入蒸馏水中,其伸缩泡的收缩频率加快 7.全球变暖导致地表水分蒸发引起干旱频繁发生,干旱常伴随盐碱胁迫。耐旱植物在进化过 程中会发生系列生理变化以应答干旱胁迫,机制如图。下列叙述错误的是() Ca。 干旱胁迫 ADP FVATP -OSCA TST2 H-ATP酶 ABA↑ 葡萄糖9 ADP 液泡 ATP Ca H A ADP+Pi HNa逆向 CPK27 转运蛋白 注:CPK27为钙调素蛋白激酶;ABA为脱落酸 A.图中Ca2+、H+、Na+均需与转运蛋白结合且该蛋白构象会发生改变 B.推测液泡的pH高于细胞质基质的pH,有利于Na+转运进入液泡 C.耐旱植物可通过Ca2+和ABA途径共同提高细胞液浓度抵御干旱胁迫 D.从耐旱植物中发掘逆境胁迫相关基因是改良农作物抗逆性的有效途径 8.鸟苷三磷酸(GTP)的结构与ATP类似,当细胞内Ca+浓度升高时,Ca+可与钙调蛋 白CM结合形成Ca+/CaM复合物,进而激活鸟苷酸环化酶,催化GTP转变为环磷酸鸟 苷(cGMP)。下列说法正确的是() 2 A.GTP彻底水解后可得到三种小分子有机物 B.细胞内GTP合成时所需能量由磷酸提供 C.Ca2+/CaM复合物能直接降低GTP转变为cGMP所需的活化能 D.与Ca+结合后,钙调蛋白CaM的空间结构可能发生改变 9.己知电子能与O2结合形成活性氧(ROS)。当哺乳动物线粒体有氧呼吸功能受限,电子 传递异常时,ROS大量积累会造成线粒体损伤。研究发现,线粒体存在一种“泄压”机制, 通过乳酸脱氢酶将丙酮酸转化为乳酸并排出,以调节基质内能量与活性氧的水平,具体过程 如图所示。下列说法错误的是( 乳酸 丙酮酸 +ROS含量正常 0 ROS大量积累 电子传 递系统 ROS 活性氧 CO. 三羧酸 循环 乳酸 NADH 脱氢醇 NAD A.ROS含量正常时,丙酮酸在线粒体基质中经三羧酸循环产生CO2和NADH B.ROS含量正常时,NADH释放的电子沿线粒体内膜传递,最终被O2接受 C.ROS大量积累时,乳酸既能在细胞质基质中产生又能在线粒体基质中产生 D.线粒体通过“泄压”减少ROS的产生,同时提高NADH的合成效率 10.金鱼能够在冰封的池塘中度过45个月的漫长冬季,因为金鱼的骨骼肌在缺氧时具有将 乳酸转化为酒精的能力,从而减少乳酸对细胞的毒性,延长缺氧耐受时间。其细胞呼吸过程 如图所示。下列说法正确的是( ) 葡萄糖 葡萄精巴,乳酸 运 ·乳酸转北 丙酮酸 ③ →酒精 排世,体 输 其他组织细胞 肌细胞 A.葡萄糖经过程①最终产生乳酸和少量的[可 B.②过程不需要氧的参与,③过程产物有酒精和C02 C.过程②③都发生在细胞质基质,均能产生ATP 3 D.过程①和②③产物不同的根本原因是细胞中的遗传物质不同 11.为探究C02浓度对不同作物光合速率的影响,研究人员以大豆、甘薯、花生为实验材 料,分别进行三种不同的实验处理:甲组提供大气CO2浓度,乙组提供大气CO2浓度倍增 环境,丙组先在大气C02浓度倍增的环境中培养60d,测定前一周恢复为大气C02浓度。 整个实验过程保持适宜的光照强度和充足的水分供应,实验结果如图。下列说法错误的是 () A.本实验的自变量是CO2浓度和作物种类 (1-w-loum)/ ■甲口乙口丙 B.适当增加甲组CO2浓度,作物的光饱和点会增大 50 .40 C.C02浓度倍增,光合作用速率并未倍增,可能与有机物 解30 在叶绿体中积累较多有关 20 D.作物细胞内固定C0的酶活性随环境中CO2浓度升高而 0 大豆甘薯花生 E.升高 12.有丝分裂过程中,细胞内的微管结合蛋白(P1)会被特定激酶磷酸化激活,进而招募 动力蛋白至中心体周围,推动纺锤体在两极初步组装。下列说法正确的是() A.P1re的磷酸化激活是姐妹染色单体分离后移向两极的必要条件 B.分裂间期,Pe需经内质网和高尔基体加工后才具有生物活性 C.Pre的磷酸化激活和中心体的倍增主要发生在有丝分裂前期 D.有丝分裂末期,染色体解螺旋成松散状态的染色质有利于平均分配 13.有丝分裂的核分裂是一个相互连续的过程,胞质分裂则相对独立,开始于有丝分裂后期, 完成于末期,如图表示胞质分裂的整个过程。收缩环由大量的肌动蛋白和肌球蛋白等组装而 成,用抗肌动蛋白、抗肌球蛋白的药物处理处于分裂期的活细胞,收缩环的收缩活动停止, 分裂沟逐渐消失。下列相关叙述正确的是( 肌动蛋白 收缩环处 等物质聚 细胞膜融 分裂沟 集,收缩 收缩环 合,子细 确立 环形成 收缩 胞分离 A.收缩环处细胞膜融合体现了细胞膜的功能特性 B.若该图表示某生物体细胞的胞质分裂,则该生物体细胞含有6条染色体 4 C.抗肌动蛋白、抗肌球蛋白的药物也可以诱导细胞中的染色体加倍,作用原理和秋水仙素作 用原理相似 D.分裂沟的定位可能与纺锤体的位置有关 14.细胞衰老过程中溶酶体内的一种水解酶(组织蛋白酶B)会泄漏到细胞质基质中。研究 人员分别向年轻、衰老细胞的细胞质中注射微量组织蛋白酶B,发现只有衰老细胞会迅速激 活一种炎症小体蛋白(LRP3),进而促进白细胞介素等炎性因子释放,并引发强烈的炎症反 应。下列分析正确的是( A.衰老细胞中组织蛋白酶B泄漏是溶酶体功能增强的表现 B.该研究揭示了细胞衰老导致炎症反应的一种潜在分子机制 C.向年轻细胞注射该酶也可激活RP3,但应答速度较慢 D.组织蛋白酶B作为信号分子可直接调节细胞周期的进展 15.自噬是细胞应对不良环境产生的一种保护机制,受一系列自噬相关基因(ATG)的调控。 当细胞内错误折叠的蛋白质堆积或线粒体损伤影响细胞的正常功能时,细胞发生巨自噬过程 (如图)。下列说法错误的是( 损伤的钱粒公 泡 泛东 错误折叠的受白质 与济尊米融合 在享的体中厚屏 A.巨自噬普遍存在于具有细胞结构的生物中 B.泛素标记后的异常物质和细胞器会被识别、吞噬和降解 C.在ATG的调控下,可发生特定产物清除的自噬过程 D.自噬过程过于激烈可诱导细胞调亡 二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项 符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 16.内质网(ER)腔内的高浓度钙离子是维持折叠酶(如肽基脯氨酰顺反异构酶)活性的关 键。若E膜上的钙离子通道异常活跃,则会导致钙离子“泄漏”,使蛋白质的折叠受到影响, 从而导致蛋白质滞留在内质网中。研究发现,癌细胞ER膜上的IRB1ā蛋白含量增加,促进 蛋白质的折叠和错误折叠蛋白的清除。下列叙述正确的是( ) A.上述钙离子“泄漏”的过程不消耗ATP B.呼吸酶在内质网中完成折叠,形成特定的空间结构 5 C.降低IRE1a蛋白的活性可能会抑制癌症的进一步发展 D.肽基脯氨酰顺反异构酶活性降低可能会影响高尔基体膜成分的更新 17.细胞糖酵解产生的某些物质会向细胞外释放,因此,H流出细胞速率常用于评估糖酵 解的强度。己知P基因编码糖酵解过程中的一种关键酶,N蛋白是一种RNA甲基转移酶,在 多种癌细胞中表达上调,P基因转录的RNA是N蛋白作用对象。科研人员利用癌细胞进行 了相关实验,结果如下图。下列叙述正确的有( 添加鱼藤酮 和寡霉素A 添加2-DG 300 200 6对照组 阶段三 鲁N蛋白过表达 100 阶段 得一号想一 阶段三 0 20 40 60 时间(min) 注:鱼藤酮和寡霉素A能抑制呼吸链;2-DG抑制糖酵解 A.加入2-DG的目的是确认阶段二H+流出速率的变化是由糖酵解引起的 B.推测N蛋白对P基因转录产生的mRNA的甲基化能提高其稳定性 C.阶段二的实验结果说明增加N蛋白的表达能提高ATP的产生效率 D.添加鱼藤酮和寡霉素A能直接抑制丙酮酸在线粒体内氧化分解为C02的过程 18.蓝细菌可通过C02浓缩机制主动富集无机碳提高光合效率如图1所示。研究人员利用该 机制改造了水稻等农作物(如图2),对比二者C02浓缩机制,下列叙述错误的是() HCO, HCO,CA c0 糖类 HCO, Rubisco CO 注:Rubisco为催化CO,固定的酶 羧酶 …+代表多步反应 羧酶体C; CA为碳酸酐酶(催化HCO,与CO,之间转化) 图1 图2 A.两者的碳酸酐酶(CA)合成场所可能相同 B.两者糖类的合成均在羧酶体内完成 C.两者均依赖类囊体膜上的光合色素捕获光能 D.两者转运HCO3-所需的ATP来源相同 19.为推动大棚农业绿色高效发展,科研人员以辣椒为实验材料,探究冬季温室中光照强度 和CO2浓度对其光合生理特性的影响。叶绿素含量可通过其对特定波长光的吸收值来衡量, 6 实验设置及结果如图所示。下列说法错误的是( 相 叶绿素含量 (mg'g1) 对照组:正常光照+正常CO2浓度 净光合速率 (umol-m-2.s-1) 甲组:强光光照+正常CO2浓度 气孔导度 乙组:正常光照+高C02浓度 (molm2s1)丙组:强光光照+高C02浓度 对服组甲组乙组丙组 A.与红光相比,选用蓝紫光测定叶绿素含量更为精确 B.适当提高光照强度和CO2浓度,有利于叶绿素的合成 C.丙组净光合速率最大,原因是气孔导度增大、胞间CO2充足 D.协同调控光照强度与CO2浓度,可实现大棚蔬菜高产稳产 20.某科研小组将一定量的番茄叶片置于容器内,密封后连接C02传感器。将该装置置于 黑暗条件下,5分钟后给予一定强度的光照,测得容器内CO2含量的变化如图。下列说法 正确的是( 光照 A.番茄叶片呼吸作用释放C02的速率为0.2mol/minm 8 B.B点之后的短时间内,番茄叶肉细胞内C的含量会下降 C.BC段番茄叶绿体固定的C02总量为5umol D.C点之后光合作用仍在继续进行 10 15 时间(min 三、非选择题:本题共5小题,共55分。 21.人体内胆固醇作用广泛,也是高脂血症和动脉粥样硬化的罪魁祸首。目前,临床上常用 于治疗高血脂的他汀类药物,长期服用会产生很多副作用。研究发现,用纤维素酶和果胶酶 处理黑木耳获得的可溶性膳食纤维(SDF)能吸附胆固醇,具有开发为天然降脂活性成分 的潜力。 (1)人体内胆固醇的生理作用有 (答出两,点即可)。膳食纤维中的纤维素和糖原的组成单体都是葡萄糖,但二者功能不同, 原因是 (2)研究发现,在酸性条件下,较多的H+使HSDF与胆固醇均带有一定的正电荷,推测 HSDF对胆固醇的吸附能力在 (填“肠道”或“胃”)中较弱,原因是 (3)为探究不同剂量H$DF对小鼠血脂水平的影响,科研人员以健康小鼠和经高糖饲喂 建立的肥胖模型小鼠为实验材料进行了相关实验,结果如图。高糖饲喂会导致小鼠肥胖的 > 原因是」 该实验的对照组为 (用字母符号表示),可得出的实验结论是 1.5 健康小鼠 MC 模型 模型 1.0 模 SDE SH 型 0.5 0.0 NC Mc Pc sL sM S 不同浓度SDF对小鼠血脂水平的影响 22.外源性抗原能被APC摄入细胞并加工形成外源性抗原肽;内源性抗原在细胞内合成并 被加工形成内源性抗原肽。MHCI位于APC细胞膜上,功能是将外源性抗原肽呈递给辅 助性T细胞。外源性抗原加工及MHCⅡ发挥作用的过程如图。 外源性抗原 抗原肽-MHCⅢ复合物 细胞表面 的领 外源性抗原肽 内源性抗原肽 内体c HLA-DM 恒定链NMHCn 恒定链MHCⅡ 溶酶体内体/溶酶体 内质网 高尔基体 (1)图示过程能体现细胞膜与内质网膜之间存在 (填“直接”或“间接)联系, 外源性抗原加工和提呈在不同的区室内完成,这体现了生物膜系统的作用是 (2)氨基酸合成为MHCⅡ和恒定链的起始场所是 。 部分病毒感染时可同时形成 结构相似的内外源性抗原肽,据图分析在内质网中恒定链与MHCⅡ结合的意义是 (3)溶酶体中的蛋白酶需要在酸性条件下才能活化,将外源性蛋白抗原降解。溶酶体膜中 的蛋白质却不会被自身蛋白酶水解,可能原因是 (4)LADM分子可协助恒定链与MHCI解离,HLA-DM缺失会导致病毒发生免疫逃 逸,据图推测逃逸机制可能是 8 23.磷是拟南芥正常生长发育必需的元素,施加磷肥能促进其光合作用的进行。拟南芥从营 养生长到生殖生长的转变过程中,其叶片颜色和光合特性会发生变化。与野生型拟南芥相比, 某突变体拟南芥在这一转变过程中叶片变黄速度明显加快,且种子中淀粉含量较低。研究发 现,该突变体中油菜素内酯(BR)信号传导异常,影响了叶绿素合成相关酶的活性以及 Rubisc0(光合作用过程中固定CO2的关键酶)的含量。叶绿素合成相关酶活性和Rubisco 含量检测结果如图所示。 ☐Rubisco含量相对值☐叶绿素合成相关酶活性相对值 2 突变体拟南芥 野生型拟南芥 (1)磷通过转运蛋白进入根细胞时需消耗能量,该运输方式属于 与 该运输方式有关的细胞器主要有 (答出两种):根细胞吸收磷可用于合 成 (答出两种)。 (2)突变体拟南芥的油菜素内酯信号传导异常,原因可能是 (答出两种)。 (3)结合油菜素内酯的作用,据图分析,与野生型拟南芥相比,突变体拟南芥在营养生长 转变为生殖生长的过程中,叶片变黄速度加快的原因是 (4)已知叶片光合作用产生的蔗糖会运输到种子并转化为淀粉储存起来。分析以上信息, 突变体种子中淀粉含量较低的原因是 24.(9分)人工固碳技术是解决温室效应与资源短缺的重要途径。某研究团队构建了一种 模块化的光驱动仿生合成系统,并整合到沼泽红假单胞菌Rp(一种光合细菌)内部,实现 了CO2的高效固定,以及具有较高经济价值的番茄红素的大量合成,其工作机制如图所示。 光 NADPH TCA 丙酮酸、 李 MEP NADP ATP 番茄红素 ● ADP 卡尔文 循环 Cs c02 光 注:“。”表示H (1)番茄红素是一种重要的类胡萝卜素,其在层析液中的溶解度 (填“大于”或 “小于”)叶绿素。该菌C02固定过程发生在 (填场所)中,培养该菌时需向培 养液中持续通入3%的C02,其目的是 0 (2)研究发现,在该系统驱动下Rp固定CO2的速率显著提升。据图分析,该系统可以提 高Rp内 (填物质名称)的含量促进暗反应的进行。质子梯度模块上发生的能量转 化为 ,若该模块停止工作一段时间后,Rp中番茄红素的 产量将 (填“增加”或“减少”)。 (3)TCA和MEP分别指细胞中的分解供能和物质合成的两条代谢途径。当细胞中能量充 足时,该系统有利于番茄红素的大量合成,结合本题信息分析,原因是 25.肿瘤的研究经常涉及细胞周期长短的测定。下面介绍了两种测定细胞周期长短的方 法,请回答下列问题。 (I)流式细胞技术的基本原理是通过经DNA特异性荧光染色测定细胞增殖过程中DNA 含量的变化。根据细胞中核DNA含量不同,将某种连续增殖的细胞株细胞分为三组, 每组的细胞数如图1所示。 1 02c2c~4c 细胞核DNA相对含量Ic 图1 ①乙组中核DNA含量从2c达到了4c,说明细胞中正在进行 。甲组 细胞核DNA含量为2c,处于G1期,处于甲组和乙组状态的细胞较多,说 明 丙组细胞核DNA含量为4c,说明已完成DNA复制, 为 期细胞。 ②下表数据为科研人员实验测得体外培养的某种动物细胞的细胞周期各阶段时间。若在 细胞的培养液中加入DNA合成抑制剂,处于 期的细胞立刻被抑制,再至少培 养 小时,则其余细胞都将被抑制在G1期/S期交界处;然后去除抑制剂,更换 新鲜培养液,细胞将继续沿细胞周期运行,在所有细胞达到 期终点前,再加入 DNA合成抑制剂,则全部细胞都将被阻断在G1期/S期交界处,实现细胞周期同步。 周期 GI S G2 M 合计 时长 12 9 3.5 1.5 26 10 (2)标记有丝分裂比率法PLM)是最经典的测定细胞周期各时期时间的方法。在某生物细 胞培养液中加入用H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸,短暂培养一段时间后,洗去H标记 的胸腺嘧啶脱氧核苷酸。使在该段时间内己处于DNA复制期不同阶段的全部细胞中 DNA被H标记,而当时处于其他时期的细胞则不带标记。不同时间取样做细胞放射性 自显影,找出正处于有丝分裂的分裂期细胞,计算其中带H标记的细胞占有丝分裂细 胞的百分数。得到图2(图A~D中横轴为时间,纵轴为带标记细胞占有丝分裂细胞的百 分数)。 MaMaMAM Oa d e Oa d e Oa de O a e A B 0 图2 ①图B中a点开始检测到带H标记的分裂期细胞,则O~a为 期。 ②图B中b点带H标记分裂期细胞数开始达到最大值,则a~b段可表示 期。 ③图C中c点时,带标记的细胞百分数开始下降,则a~c段可表示 期。 ④此后带标记的分裂期细胞数逐渐减少,直到消失,到第二次出现带标记的细胞数时为 图D中e点,则一个完整的细胞周期时间可为 11

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