4.(25-26高三上·山西吕梁·期末)图甲表示洋葱根尖分生区有丝分裂图像,图乙表示果蝇某细胞分裂图像,图丙表示分裂过程中每条染色体上DNA数目变化图。下列叙述错误的是(

A.图甲中细胞A处于有丝分裂中期
B.图乙细胞处于有丝分裂中期
C.图丙中CD段发生了着丝粒的分裂
D.图乙细胞产生的子细胞可能是极体
B
)A.图甲中细胞A处于有丝分裂中期
B.图乙细胞处于有丝分裂中期
C.图丙中CD段发生了着丝粒的分裂
D.图乙细胞产生的子细胞可能是极体
答案
4.B 解析:图甲中A细胞,着丝粒整齐地排列在细胞中央的赤道板上,属于有丝分裂中期,A正确;图乙中,着丝粒整齐地排列在细胞中央的赤道板上,但不含有同源染色体,所以属于减数第二次分裂后期,B错误;图丙中,CD段每条染色体上DNA由2→1,说明发生了着丝粒的分裂,C正确;结合B项可知,图乙细胞处于减数第二次分裂后期,所以图乙细胞产生的子细胞可能是极体,D正确。
5.(25-26高一下·云南昭通·开学考试)细胞在形态、结构和功能上发生持久性、差异性变化的过程称为细胞分化。细胞分化是基因选择性表达的结果。下列事实能说明细胞已经发生了分化的是(
A.分泌胰蛋白酶
B.有酪氨酸酶基因
C.有血红蛋白基因
D.合成ATP水解酶
A
)A.分泌胰蛋白酶
B.有酪氨酸酶基因
C.有血红蛋白基因
D.合成ATP水解酶
答案
5.A 解析:胰蛋白酶是胰腺外分泌细胞特有的分泌蛋白,只有分化为胰腺外分泌细胞才会表达相关基因合成并分泌胰蛋白酶,可说明细胞已经发生分化,A符合题意;同一生物个体的所有体细胞都含有酪氨酸酶基因,仅存在该基因不代表基因表达,无法说明细胞分化,B不符合题意;同一生物个体的所有体细胞都含有血红蛋白基因,仅存在该基因不代表基因表达,无法说明细胞分化,C不符合题意;ATP水解酶是所有活细胞都需要合成的蛋白质,用于催化ATP水解为生命活动供能,属于管家基因的表达产物,无法说明细胞分化,D不符合题意。
6.(25-26高一上·山东济宁·期末)上海生命科学研究院诱导人成纤维细胞重编程为hiHep细胞获得成功,hiHep细胞具有肝细胞的许多功能。下列叙述正确的是 (
A.人成纤维细胞与hiHep细胞的核酸完全相同
B.与成纤维细胞相比,hiHep细胞的结构和功能均未发生改变
C.人成纤维细胞重编程为hiHep细胞,体现了细胞核的全能性
D.hiHep细胞的诱导成功为人类重症肝病的治疗提供了新思路
D
)A.人成纤维细胞与hiHep细胞的核酸完全相同
B.与成纤维细胞相比,hiHep细胞的结构和功能均未发生改变
C.人成纤维细胞重编程为hiHep细胞,体现了细胞核的全能性
D.hiHep细胞的诱导成功为人类重症肝病的治疗提供了新思路
答案
6.D 解析:人成纤维细胞与hiHep细胞内的核DNA完全相同,但质DNA和其中的mRNA不一定相同,A错误;人成纤维细胞重编程为hiHep细胞,与成纤维细胞相比,hiHep细胞的结构和功能发生了变化,B错误;人成纤维细胞重编程为hiHep细胞,hiHep细胞具有肝细胞的许多功能,但不能形成完整个体或分化为各种细胞,因此并未体现细胞核的全能性,C错误;hiHep细胞具有肝细胞的许多功能,说明可通过诱导人体其他细胞分化成hiHep细胞,用来治疗人类重症肝病,D正确。
7.(2026·重庆·二模)动物细胞内的$\ce{Fe^{2+}}$积累过多时,会与$\ce{H_{2}O_{2}}$反应生成活性氧(ROS)和$\ce{Fe^{3+}}$。细胞中的脂质在$\ce{Fe^{3+}}$和ROS的作用下,形成脂质氢过氧化物(LOOH)。LOOH可以进一步分解产生更多的自由基,导致细胞膜等生物膜结构遭到破坏,引发细胞铁死亡。下列相关叙述错误的是 (
A.$\ce{Fe^{2+}}$直接参与细胞中血红素的合成
B.组成动物细胞膜的脂质包括磷脂和胆固醇
C.铁死亡是一种由基因控制的程序性死亡
D.促进细胞中含铁蛋白的表达可缓解铁死亡
C
)A.$\ce{Fe^{2+}}$直接参与细胞中血红素的合成
B.组成动物细胞膜的脂质包括磷脂和胆固醇
C.铁死亡是一种由基因控制的程序性死亡
D.促进细胞中含铁蛋白的表达可缓解铁死亡
答案
7.C 解析:Fe²⁺是血红蛋白的重要组成成分,可直接参与细胞中血红素的合成,A正确;组成动物细胞膜的脂质包括磷脂(构成细胞膜的基本支架)和胆固醇,B正确;由题干可知,铁死亡是Fe²⁺积累过多,引发生物膜结构被破坏导致的细胞损伤性死亡,属于细胞坏死,并非由基因控制的程序性死亡,C错误;促进细胞中含铁蛋白的表达,可结合细胞内游离的Fe²⁺,减少Fe²⁺的积累,阻断铁死亡的发生路径,可缓解铁死亡,D正确。
8.(25-26高一上·河南洛阳·期末)关于细胞衰老机制的假说,目前为大家普遍接受的是自由基学说和端粒学说。下列叙述错误的是(
A.细胞产生的自由基会攻击蛋白质分子,使酪氨酸酶活性降低,黑色素合成减少
B.自由基攻击磷脂分子时,产物同样是自由基,引起生物膜严重损伤,使细胞膜物质运输功能降低
C.端粒是位于每条染色体一端的一段特殊序列的DNA,在每次细胞分裂后都会缩短,结果使细胞活动渐趋异常
D.清除细胞内过多的自由基,修复损伤的和变短的端粒,都有助于延缓细胞衰老
C
)A.细胞产生的自由基会攻击蛋白质分子,使酪氨酸酶活性降低,黑色素合成减少
B.自由基攻击磷脂分子时,产物同样是自由基,引起生物膜严重损伤,使细胞膜物质运输功能降低
C.端粒是位于每条染色体一端的一段特殊序列的DNA,在每次细胞分裂后都会缩短,结果使细胞活动渐趋异常
D.清除细胞内过多的自由基,修复损伤的和变短的端粒,都有助于延缓细胞衰老
答案
8.C 解析:细胞产生的自由基会攻击蛋白质分子,破坏蛋白质的分子结构,使细胞衰老,酪氨酸酶的活性降低,使黑色素的合成减少,A正确;自由基攻击磷脂分子时,产物同样是自由基,引起生物膜严重损伤,使细胞膜物质运输功能降低,B正确;端粒是位于每条染色体两端的一段特殊序列的DNA-蛋白质复合体,C错误;清除细胞内过多的自由基,修复损伤的和变短的端粒,都有助于延缓细胞衰老,D正确。
9.(2026·云南昆明·模拟预测)下列有关同源染色体的叙述正确的是 (
A.同源染色体中非姐妹染色单体之间的互换,会导致染色单体上的基因重组
B.减数分裂时,配对的染色体不一定是同源染色体
C.有丝分裂时,同源染色体会彼此分离
D.同源染色体上相同位置的基因一定为等位基因
A
)A.同源染色体中非姐妹染色单体之间的互换,会导致染色单体上的基因重组
B.减数分裂时,配对的染色体不一定是同源染色体
C.有丝分裂时,同源染色体会彼此分离
D.同源染色体上相同位置的基因一定为等位基因
答案
9.A 解析:同源染色体在减数第一次分裂前期(四分体时期)会发生非姐妹染色单体的互换,导致同源染色体上非等位基因重新组合,属于基因重组的一种类型,A正确;减数分裂过程中配对的染色体一定是同源染色体(联会现象),非同源染色体不会配对,B错误;有丝分裂过程中同源染色体不发生联会、分离行为,而是均等分配至子细胞,C错误;同源染色体相同位置可能是等位基因,也可能是相同基因,D错误。
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