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【题目】如图为细胞中某种分泌蛋白的合成、运输和释放的局部图示。下列与此有关叙述中不正确的是( )

A. 蛋白质的初步加工在内质网进行

B. 参与此过程的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体和线粒体

C. 可以用32P标记氨基酸,示踪该蛋白的分泌过程

D. 该图能用来表示胰岛B细胞分泌胰岛素的过程

【答案】C

【解析】

分泌蛋白的合成与分泌过程:附着在内质网上的核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量

A. 根据试题分析,分泌蛋白的初步加工在内质网进行,A正确;

B. 分泌泌蛋白合成与分泌过程中,参与此过程的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体和线粒体,B正确;

C. 氨基酸中不含有P元素,不能用32P标记氨基酸示踪该蛋白的分泌过程,C错误;

D. 胰岛素的本质是分泌蛋白,可以用该图表示,D正确。

练习册系列答案
相关习题

科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】根据所学知识判断,下列说法不正确的是(  )


A.若探究胚芽鞘感光部位,应设置④⑤进行对照
B.若探究植物产生向光性的外因,应设置①③进行对照
C.①⑥受到均匀光照直立生长
D.图中向光弯曲生长的是③⑤

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】某自花且闭花授粉作物,抗病性与甜度是独立遗传的性状.抗病和感病由基因A和a控制,抗病为显性.其甜度由两对独立遗传的基因(R、r,T、t)控制,其决定关系如图,现有感病高甜度和抗病低甜度两个品种的纯合种子,欲培育纯合的抗病高甜度品种.请回答.
(1)该图遗传机理可以说明基因通过控制生物体的性状.
(2)通过上述两亲本杂交所得到的F1在自然状态下繁殖,则理论上F1中抗病高甜度的比例为
(3)若想采用单倍体育种,此过程涉及的原理有 , 请用遗传图解表示该过程(注意:选育结果只需写出所选育品种的基因型、表现型及其比例).

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】下图表示两个核苷酸分子连接的过程,下列相关叙述正确的是( )

A. ①代表的碱基可能是U

B. ②代表的化学键为肽键

C. 形成②的方式不可能发生在两个氨基酸之间

D. 产物H2O中的H来自两个核苷酸

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】下列有关细胞生命历程的说法不正确的是

A. 细胞生长过程中,蛋白质合成的数量增加,物质交换效率增强

B. 分化过程中,细胞的形态、结构虽然发生了稳定性差异,但核遗传物质不会发生改变

C. 正常细胞中只有多个与癌变有关的基因发生突变后,才会引起细胞癌变

D. 细胞凋亡过程中,有基因的选择性表达,该过程有利于个体的生长发育

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】埃博拉病毒(EBOV)是一种RNA病毒,能通过接触感染动物的血液、分泌物、器官或其他体液,引起人类和灵长类动物患埃博拉出血热,危害极大.下列说法正确的是(  )
A.EBOV能在人类和灵长类的血液及其他分泌物中生存和繁殖
B.EBOV侵人生物体后,直接被浆细胞识别并分泌抗体消灭
C.EBOV在体内加工处理和呈递过程只存在于体液免疫
D.EBOV在宿主细胞中复制需要的原料全部由宿主细胞提供

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【题目】已知G6PD(葡萄糖﹣6﹣磷酸脱氢酶)缺乏症(有关基因用A、a表示)由X染色体上的显性基因控制,患者因红细胞中缺乏G6PD而导致溶血.女性的未成熟红细胞内常出现一条X染色体随机性失活,导致红细胞中只有一条X染色体上的基因能表达.家族中Ⅱ﹣3携带FA贫血症基因(有关基因用D、d表示),请回答:
(1)Ⅱ﹣4基因型为 , 研究发现Ⅱ﹣4体内大部分红细胞中G6PD活性正常,因而不表现缺乏症.其原因最可能是大部分红细胞中G6PD缺乏症基因所在X染色体
(2)Ⅲ﹣10的基因型为 , 若Ⅲ﹣8与Ⅲ﹣10婚配,所生女儿患FA贫血症的概率是
(3)若每10000人中有一人患FA贫血症,那么Ⅱ﹣6与一个表现型正常的女性结婚,生下患FA贫血症的孩子的概率是

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【题目】内环境稳态的维持,依赖于各个器官、系统的协调活动,而信息分子是它们之间联系的一种“语言”.据图回答:

(1)当人在恐惧时,体内肾上腺素分泌增加,直接作用于肾上腺细胞的信息分子A是来自神经元产生的 , 完成该调节过程的结构基础是
(2)在寒冷时,甲状腺激素分泌增加,直接作用于甲状腺细胞的信息分子B是来自分泌的
(3)在体液免疫过程中,抗原经吞噬细胞处理后,信息分子C通过呈递给B淋巴细胞,导致其增殖分化,形成
(4)由上可见,调节网络是机体维持稳态的主要调节机制.

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】ATP是生物体内最直接的能量来源,如图是ATP的分子结构简式相关叙述正确的是(  )

A. ATP水解供能时①、②、③之间的高能磷酸键都将断裂

B. 当水解①和②之间的高能磷酸键后的产物之一可作为RNA分子的合成原料

C. ②和③之间的高能磷酸键断裂后所释放的能量主要以热能形式散失

D. ATP在细胞中能与ADP相互转化实现储能和放能,从而实现能量的循环利用

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