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大学生物复习试题.docx

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文档介绍

文档介绍:三、判断题:1、所有的蛋白质都具有一、二、三、四级结构。(x)
2、酶活性中心是酶分子的一小部分。(o)
3、杂交双链是指DNA双链分开后两股单链的重新结合。(x)
4、一种生物所有体细胞的DNA,其碱基组成均是相同的,这个碱基组成可细胞分裂产生(3)所有细胞都具有基本相同的的化学组成和代谢活性(4)生物体总的活性可以看成是组成生物体的各项关细胞相互作用和集体活动的总和。
3、原核细胞和真核细胞主要结构区别是什么?
原核细胞
真核细胞
细胞大小
较小
较大
细胞核
无核膜和核仁
有核膜和核仁
染色体
DNA不与蛋白质结合在一起
染色体多于一个,每个染色体主要有DNA和蛋白质组成
细胞器
有核糖体,但无线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体
有核糖体、线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体等
内膜系统
简单
复杂
细胞壁
有。成分为氨基葡萄糖***、胞壁酸和几种氨基酸
植物细胞有。主要成分为纤维素和果胶质
细胞分裂
无丝分裂
以有丝分裂为主
转录和转译
出现在同一地点
转录在核内,转译在细胞质内
4、植物细胞和动物细胞的主要区别是什么?
动植物细胞的主要区别表现在细胞壁、液泡、叶绿体和中心体的区别
5、遗传学的三大定律是什么?清说出它们的主要内容。
基因的分离定律。
杂合体中决定某一性状的成对遗传因子,在减数分裂过程中,彼此分离,互不干扰,使得配子中只具有成对遗传因子中的一个,从而产生数目相等的、两种类型的配子,且独立地遗传给后代,这就是孟德尔的分离规律。
基因的自由组合定律。
具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交,在Fl产生配子时,在等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因表现为自由组合,这就是自由组合规律的实质。也就是说,一对等位基因与另一对等位基因的分离与组合互不干扰,各自独立地分配到配子中。
基因连锁互换定律
在减数第一次分裂分裂前期,即四分体时期时,,因为两者需要分裂到两个子细胞中去,部分片段会被粘连并撤断到相对应的姐妹染色单体,以至于形成交叉互换.
6、细胞的跨膜物质运输有哪些方式?
(1)扩散:分为单纯扩散和异化扩散,特点是:
①单纯扩散:沿浓度梯度(电化学梯度)方向扩散(由高到低)②不需细胞提供能量③没有膜蛋白协助
①异化扩散:特点是:沿浓度梯度减小方向扩散不需细胞提供能量需特异膜蛋白协助转运,以加快运输速率运膜蛋白有①•载体蛋白②•通道蛋白
(2)渗透:溶剂分子的穿膜扩散
(3)主动运输
特点:①物质由低浓度到高浓度一侧的跨膜运输即逆浓度梯度(逆化学梯度)运输。②需细胞提供能量(由ATP直接供能)或与释放能量的过程偶联(协同运输)。
③都有载体蛋白。
(4)内吞作用和外排作用,真核细胞大分子与颗粒物质的跨膜运输通过内吞作用和外排作用完成。
7、简述减数分裂前期I细胞核的变化
前期I分为细线期、合线期、粗线期、双线期和终变期5个亚期。
(1)细线期:染色体呈细线状,凝集于核的一侧。
(2)合线期:同源染色体开始配对,SC开始形成。并且合成剩余).3%的DNA。
3)粗线期:染色体联会完成,进一步缩短成为清晰可见的粗线状结构。
(4)双线期:配对的同源染色体相互排斥,开始分离,交叉端化,部分位点还在相连。
(5)终变期:交叉几乎完全端化,核膜破裂,核仁解体。是染色体计数的最佳时期。
8、生物膜的化学组成如何构成生物膜(流动镶嵌模型)
(1)细胞膜由流动的双脂层和嵌在其中的蛋白质组成。
(2)磷脂分子以疏水性尾部相对,极性头部朝向水相组成生物膜骨架;
(3)蛋白质或嵌在双脂层表面,或嵌在其内部,或横跨整个双脂层,表现出分布的不对称性。质膜主要由膜脂和膜蛋白组成,另外还有少量糖,主要以糖脂和糖蛋白的形式存在。膜脂是膜的基本骨架,膜蛋白是膜功能的主要体现者。
9、细胞核的基本结构有哪些?核被膜包括哪些结构?
细胞核的基本结构有核基质、染色质、核被膜和核仁;
核被膜包括内、外核膜、核间隙、核孔和核纤层。
10、什么是细胞呼吸?分为哪些阶段?
细胞线粒体内,在O的参与下,分解各种大分子物质,释放出CO和能量,并将
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能量储存于ATP中,此过程称为细胞呼吸,或生物氧化,或细胞氧化。分为四个阶段:
(1)糖酵解;葡萄糖或糖原的无氧代谢途径,最后生成***酸和乳酸。
(2)***算氧化脱羧一乙酰辅酶A的生成;在有氧的情况下,糖酵解产生的***酸分子进入线粒体的基质中,被氧化生成乙酰辅酶A。
(3)三羧酸(柠檬酸)循环。
(4)电子传递和氧化磷酸化;高能电子释放能量通过磷酸化储存到ATP中。
11、简述叶绿体的超微结构及其功能。
答题要点:叶