荣获2001年诺贝尔生理学奖的三位科学家研究发现了调节所有真核有机体细胞周期的关键因子。其中美国的利兰· 哈特韦尔发现了对各个细胞周期的最初阶段起调控作用的“START”基因,请在右图中指出“START”基因起作用的时期是( )。
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高三生物选择题中等难度题
荣获2001年诺贝尔生理学奖的三位科学家研究发现了调节所有真核有机体细胞周期的关键因子。其中美国的利兰•哈特韦尔发现了对各个细胞周期的最初阶段起调控作用的“START”基因,请在下图中指出“START”基因起作用的时期是
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荣获2001年诺贝尔生理学奖的三位科学家研究发现了调节所有真核有机体细胞周期的关键因子。其中美国的利兰· 哈特韦尔发现了对各个细胞周期的最初阶段起调控作用的“START”基因,请在右图中指出“START”基因起作用的时期是( )。
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荣获2001年诺贝尔生理学奖的三位科学家研究发现了调节所有真核有机体细胞周期的关键因子。其中美国的利兰·哈特韦尔发现了对各个细胞周期的最初阶段起调控作用的“START”基因,请在右图中指出“START”基因起作用的时期是
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美国科学家因发现“大脑中GPS”——组成大脑定位系统的细胞,而荣获2011年诺贝尔生理学奖。某研究小组为探究定位与海马区的神经元的关系,利用水迷宫对大鼠进行重复训练,然后让它们寻找水下隐蔽的平台.实验处理及结果如下表:
(1)表中用来判断大鼠定位与海马区神经元有关的指标 是 。
(2)乙酰胆碱是海马区神经元释放的兴奋性神经递质,该递质由突触前膜通过 (填运输方式)释放到突触间隙,作用于突触后膜,突触后膜上发生的信号变化是 。
(3)短期记忆主要与 有关,尤其与大脑皮层的海马区有关。
(4)鹅膏蕈氨酸是一种神经毒素,它与 上的毒蕈碱受体结合,从而导致海马区神经元死亡或者缺失。
(5)阿尔茨海默氏症也称老年性痴呆症,可能与海马区神经元病变有关,经DNA序列分析表明,患者神经元突触末端蛋白质的第711位的缬氨酸变成了苯丙氨酸,有的则是第670位和第671位的赖氨酸和甲硫氨酸变成了天冬氨酸和亮氨酸,由此可知该病与遗传物质的 (填“基因突变”、“基因重组”或“染色体变异”)有关。
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2019年诺贝尔生理学或医学奖授予发现细胞缺氧诱导因子HIF1α的科学家,他们的研究揭示了细胞缺氧会引发包括细胞周期改变、线粒体自噬等诸多效应,进一步研究发现高浓度ATP也会影响细胞周期(如图所示:AMPK、p21、p27、p53表示相关蛋白质)。下列叙述正确的是( )
A.据图推测p27作用机理与秋水仙素类似
B.据图推测细胞缺氧和高浓度ATP均可促进p21的形成,并作用于G1期与S期之间
C.4N→2N时期是含有细胞内染色体数目最多的时期
D.4N→2N时期同源染色体上的等位基因会发生分离
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2019年诺贝尔生理医学奖授予了发现细胞缺氧因子HIF(1α和1β)的科学家,他们的研究揭示了细胞缺氧会引发包括细胞周期改变、线粒体自噬在内的诸多效应。进一步研究发现高浓度ATP也会影响细胞周期(如图所示)。
1.细胞缺氧会使细胞很多生理过程发生改变。细胞内消耗氧气的场所是________。
2.线粒体有两层膜,如图所示细胞内与线粒体具有相似结构的还包括________。
3.细胞缺氧会导致线粒体自噬,该现象影响的生理过程是________。
A.糖酵解 B.脂肪水解 C.卡尔文循环 D.三羧酸循环
4.据所学知识判断,图中DNA为________的时期是含有细胞内染色体数目最多的时期。
A.2N B.2N→4N C.4N D.4N→2N
5.据图推知抑癌因子p21作用于________期与________期之间。
6.在图所示的细胞分裂期间,所发生的变化包括________。
A.等位基因分离 B.染色单体分离
C.非同源染色体自由组合 D.纺锤丝出现和消失
7.抗癌的有效策略之一是开发针对肿瘤细胞的血管生长抑制剂。据图表述此类抑制剂抗癌作用的机理是________。
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2018年诺贝尔生理学或医学奖授予美国科学家詹姆斯·艾利森和日本科学家本庶佑,以表彰他们在癌症免疫治疗方面所作出的贡献。两位科学家的研究发现,某些癌细胞可以产生免疫抑制因子以逃避人体免疫功能。下图表示其机制:癌细胞能产生一种叫做“PD-LI”的蛋白质分子,PD-L1可以与效应细胞膜表面有一种叫做“PD-1”的蛋白质分子特异性结合,而PD-L1与PD-1结合后,使效应细胞失活,阻断效应细胞杀死癌细胞。请分析回答:
(1)图中的效应细胞应是________________,它是由___________增殖、分化来的。
(2)效应细胞识别并杀死癌细胞属于______________________(填非特异性免疫或特异性免疫),该过程表明免疫系统具有___________________功能。
(3)请你结合上述两位科学家的发现提出一种方案,可以恢复免疫细胞的攻击力,治疗癌症。__________
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2017年10月美国三位遗传学家因为发现了昼夜节律的分子机制荣获诺贝尔生理或医学奖。正常的昼夜节律行为有利于维持机体内环境的稳态。褪黑素是哺乳动物和人类的松果体产生的一种内源激素,可以改善睡眠质量。请回答下列问题:
(1)内环境是由组织液、血浆、淋巴等 __共同构成的液体环境。内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件,目前科学界普遍认为, __调节网络是维持稳态的主要调节机制。
(2)褪黑素的合成分泌与日照周期同步。实验发现持续光照可造成小鼠松果体重量减轻,细胞缩小,而人为致盲小鼠的松果体细胞内的褪黑素合成酶的活性增强。请推测一昼夜中,人体内的褪黑素分泌量变化规律是_____。
(3)有人喜欢长期熬夜玩手机或电脑,从而扰乱了生物钟,推测其原因是_____。熬夜时还会导致免疫力下降,褪黑素能通过多种途径来调节免疫功能,研究表明在淋巴细胞中含有特异性褪黑素受体,说明了_____。
(4)通过实验人们发现,切除雌鼠松果体后,卵巢会增生变肥大,而注射褪黑素则会使卵巢重量减轻,据此可以判断褪黑素能_____(填“促进”或“抑制”)性腺发育,原因可能是褪黑素作用于下丘脑,进而引起垂体分泌的_____激素减少所致。
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美国科学家詹姆斯·罗思曼提出生物膜之间的融合是通过膜上特异性蛋白复合物的识别和结合实现的,他因发现细胞的囊泡运输调控机制而荣获2013年诺贝尔生理学或医学奖。下列论述不正确的是
A. 特异性蛋白复合物可能是位于生物膜上的糖蛋白
B. 胰岛素和神经递质均通过囊泡运输到细胞外发挥作用
C. 囊泡和细胞膜的识别并特异性结合表明生物膜具有选择透过性
D. 细胞的囊泡运输调控机制说明准确的信息传递保证了生命活动的有序性
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美国科学家詹姆斯·罗思曼提出生物膜之间的融合是通过膜上特异性蛋白复合物的识别和结合实现的,他因发现细胞的囊泡运输调控机制而荣获2013年诺贝尔生理学或医学奖。下列论述不正确的是
A. 特异性蛋白复合物可能是位于生物膜上的糖蛋白
B. 胰岛素和神经递质均通过囊泡运输到细胞外发挥作用
C. 囊泡和细胞膜的识别并特异性结合表明生物膜具有选择透过性
D. 细胞的囊泡运输调控机制说明准确的信息传递保证了生命活动的有序性
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