關于細胞癌變、衰老的敘述,正確的是( 。
A、癌細胞的細胞膜上糖蛋白的含量比正常細胞多
B、細胞的衰老不等同于機體的衰老
C、衰老的細胞內,酶的活性降低,細胞核體積縮小
D、癌細胞與正常細胞相比,遺傳物質不一定發(fā)生改變
考點:癌細胞的主要特征,衰老細胞的主要特征,個體衰老與細胞衰老的關系
專題:
分析:衰老細胞的特征:(1)細胞內水分減少,細胞萎縮,體積變小,但細胞核體積增大,染色質固縮,染色加深;(2)細胞膜通透性功能改變,物質運輸功能降低;(3)細胞色素隨著細胞衰老逐漸累積;(4)有些酶的活性降低;(5)呼吸速度減慢,新陳代謝減慢.細胞癌變的根本原因是原癌基因和抑癌基因發(fā)生基因突變,癌細胞的特征:(1)能無限增殖;(2)細胞形態(tài)結構發(fā)生顯著改變;(3)細胞表面發(fā)生變化.
解答: 解:A、癌細胞的細胞膜上糖蛋白的含量比正常細胞少,A錯誤;
C、對于多細胞生物而言,細胞的衰老不等同于機體的衰老,B正確;
C、衰老的細胞內,酶的活性降低,而細胞核體積增大,C錯誤;
D、癌細胞是基因突變形成的,遺傳物質一定發(fā)生了改變,D錯誤.
故選:B.
點評:本題考查細胞衰老和癌變的相關知識,要求考生識記細胞衰老的特征、細胞癌變的特征,并能將兩者進行區(qū)分,掌握細胞衰老和個體衰老之間的關系,明確細胞的衰老不等于個體的衰老;理解細胞癌變的根本原因,明確癌變細胞的遺傳物質發(fā)生了改變.
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中生物 來源: 題型:

下列對于化學元素、化合物、細胞的敘述,正確的是( 。
A、一切生物的遺傳物質是核酸,其基本單位是脫氧核糖核苷酸
B、在動物細胞有絲分裂間期能觀察到紡錘體和中心體
C、構成生物膜系統(tǒng)的膜結構一定含有化學元素C、H、O、N、P
D、高倍鏡觀察細胞質流動實驗中,若視野中看到的細胞質流動方向為順時針,則在細胞中實際的流動方向為逆時針

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科目:高中生物 來源: 題型:

如圖是將人的生長激素基因導入細菌B細胞內制“工程菌”的示意圖.已知細菌B細胞內不含質粒A,也不含質粒A上的基因.下列說法正確的是(  )
A、將重組質粒導入細菌B常用的方法是顯微注射法
B、將完成導入過程后的細菌涂布在含有氨芐青霉素的培養(yǎng)基上,能生長的只是導入了重組質粒的細菌
C、將完成導入過程后的細菌涂布在含有四環(huán)素的培養(yǎng)基上,能生長的就是導入了質粒A的細菌
D、目的基因成功導入的標志是受體細胞能產生出人的生長激素

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科目:高中生物 來源: 題型:

下列現(xiàn)象能說明細胞膜組成成分的是( 。
①甘油等脂溶性物質更容易進出細胞
②胰蛋白酶處理動物組織時間過長會導致動物細胞通透性改變
③用含放射性同位素35S的培養(yǎng)液培養(yǎng)動物細胞,能在細胞膜上檢測到有放射性
④適當升高溫度可使得細胞膜運輸效率提高.
A、①②B、①②③
C、②③④D、①②③④

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科目:高中生物 來源: 題型:

關于光合作用的探究歷程敘述不正確的是( 。
A、普利斯特利用植物及小鼠和燃燒的蠟燭進行實驗,證實植物只有在陽光下才能更新污濁的空氣,植物體只有綠葉才能更新污濁的空氣
B、薩克斯通過實驗成功地證明光合作用的產物除氧氣外還有淀粉
C、魯賓和卡門用同位素標記法進行兩組實驗有力地證明了光合作用釋放的氧氣來自水
D、卡爾文用放射性同位素14C做實驗,最終探明了CO2中的碳在光合作用中轉化成有機物中碳的途徑

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科目:高中生物 來源: 題型:

如圖是某生物細胞顯微結構示意圖,下列說法正確的是( 。
A、該示意圖可以表示高等植物細胞
B、用纖維素酶和果膠酶可以破壞結構1
C、同時含有核糖和脫氧核糖的細胞器是3和5
D、該細胞中細胞器4和8都能合成多糖

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科目:高中生物 來源: 題型:

污水凈化中應用的超濾膜技術指的是一種能夠將溶液進行凈化、分離、濃縮的膜分離技術.超濾過程通?梢岳斫獬膳c膜孔徑大小相關的篩分過程.在一定的壓力下,當水流過膜表面時,只允許水及比膜孔徑小的小分子物質通過,達到將溶液凈化、分離與濃縮的目的.下列說法中合理的是( 。
A、超濾膜技術中使用的“濾膜”實質上是一種人造生物膜
B、超濾膜技術中使用的“濾膜”實質上是一種人造半透膜
C、超濾膜技術可以濾去污水中的各種污染物
D、透過超濾膜的水,已被除去了臭味

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科目:高中生物 來源: 題型:

下列有關基因工程中限制性核酸內切酶的描述,錯誤的是( 。
A、一種限制性核酸內切酶只能識別一種特定的脫氧核苷酸序列
B、限制性核酸內切酶的活性受溫度的影響
C、限制性核酸內切酶能識別和切割RNA
D、限制性核酸內切酶可從原核生物中提取

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科目:高中生物 來源: 題型:

在牧草中,白花三葉草有兩個穩(wěn)定遺傳的品種,葉片內含氰 ( HCN)的和不含氰的.現(xiàn)已研究查明,白花三葉草的葉片內的氰化物是經下列生化途徑產生的:基因D,H分別決定產氰糖昔酶和氰酸酶的合成,d,h無此功能.

現(xiàn)有兩個不產氰的品種雜交,F(xiàn)1全部產氰,F(xiàn)1自交得F2,F(xiàn)2中有產氰的,也有不產氰的.利用F2各表現(xiàn)型葉片的提取液做實驗,如果提供含氰糖苷和氰酸酶兩種材料,實驗時在提取液中分別加入含氰糖苷和氰酸酶,然后觀察產氰的情況,
結果記錄于下表:
葉片 表現(xiàn)型 提取液 提取液中加入含氰糖苷 提取液中加入氰酸酶
葉片Ⅰ 產氰 含氰 產氰 產氰
葉片Ⅱ 不產氰 不含氰 不產氰 產氰
葉片Ⅲ 不產氰 不含氰 產氰 不產氰
葉片Ⅳ 不產氰 不含氰 不產氰 不產氰
(1)氰產生后,儲存在牧草葉肉細胞的
 
(細胞器)中,從代謝的角度考慮,怎樣使葉片Ⅳ的提取液產氰?
 

(2)兩個不產氰親本的基因型是
 
 
,在F2中產氰和不產氰的理論比為
 

(3)葉片Ⅱ的葉肉細胞中缺乏
 
酶,葉片Ⅲ可能的基因型是
 

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