题目
回答下列有关细胞结构与细胞分裂的问题。(12分) (1)在哺乳动物细胞有丝分裂的某个时期,一条染色体复制后,形成两条染色单体,随后一种叫动粒的蛋白质结构在着丝粒处以背对背的方式装配形成,并各自与细胞相应一极发出的纺锤丝结合。动粒与纺锤丝的结合,最可能发生在 。观察染色体形态、数目的最佳时期是 。(4分) A.分裂期前期 B.分裂期中期 C.分裂期后期 D.分裂期末期 (2)图14表示某哺乳动物细胞有丝分裂形成子细胞的过程。有丝分裂中动托指向细胞的哪一极,染色体就被这一极中心体发出的纺锤丝拉向这一极。 动粒及其方向-|||-一 纺锤丝-|||-图14 图15 根据图14所示有丝分裂过程中动粒的定向模式,推测分裂得到图15所示细胞的初级卵母细胞中,动粒定向模式是下列的 。(2分) 动粒及其方向-|||-一 纺锤丝-|||-图14 图15 (3)科学家发现,动粒的一种蛋白因子——MEIKIN在小鼠卵母细胞内的缺失会导致不能形成可育配子。图16和图17表示MEIKIN缺失对小鼠卵母细胞减数分裂过程的影响。 动粒及其方向-|||-一 纺锤丝-|||-图14 图15 ①就正常小鼠(2n=40)而言,在减数第二次分裂前期,次级卵母细胞内的DNA分子数为 个,含有中心体 个。(4分) ②结合图16和图17,运用已有知识分析MEIKIN缺失小鼠减数分裂过程中出现的现象是 (多选)。(2分) A.减数第一次分裂时,部分同源染色体未分开 B.减数第一次分裂时,姐妹染色单体分开 C.减数第二次分裂中期,部分染色体远离赤道面 D.减数第二次分裂中期,姐妹染色单体分向细胞两极
回答下列有关细胞结构与细胞分裂的问题。(12分)
(1)在哺乳动物细胞有丝分裂的某个时期,一条染色体复制后,形成两条染色单体,随后一种叫动粒的蛋白质结构在着丝粒处以背对背的方式装配形成,并各自与细胞相应一极发出的纺锤丝结合。动粒与纺锤丝的结合,最可能发生在 。观察染色体形态、数目的最佳时期是 。(4分)
A.分裂期前期
B.分裂期中期
C.分裂期后期
D.分裂期末期
(2)图14表示某哺乳动物细胞有丝分裂形成子细胞的过程。有丝分裂中动托指向细胞的哪一极,染色体就被这一极中心体发出的纺锤丝拉向这一极。

根据图14所示有丝分裂过程中动粒的定向模式,推测分裂得到图15所示细胞的初级卵母细胞中,动粒定向模式是下列的 。(2分)

(3)科学家发现,动粒的一种蛋白因子——MEIKIN在小鼠卵母细胞内的缺失会导致不能形成可育配子。图16和图17表示MEIKIN缺失对小鼠卵母细胞减数分裂过程的影响。

①就正常小鼠(2n=40)而言,在减数第二次分裂前期,次级卵母细胞内的DNA分子数为 个,含有中心体 个。(4分)
②结合图16和图17,运用已有知识分析MEIKIN缺失小鼠减数分裂过程中出现的现象是 (多选)。(2分)
A.减数第一次分裂时,部分同源染色体未分开
B.减数第一次分裂时,姐妹染色单体分开
C.减数第二次分裂中期,部分染色体远离赤道面
D.减数第二次分裂中期,姐妹染色单体分向细胞两极
题目解答
答案
(1)A;B
(2)C
(3)
①40;2
②ABC
解析
步骤 1:动粒与纺锤丝的结合
动粒与纺锤丝的结合发生在分裂期前期,因为此时染色体已经复制,形成两条染色单体,动粒在着丝粒处装配形成,并与纺锤丝结合,为后续的染色体分离做准备。
步骤 2:观察染色体形态、数目的最佳时期
观察染色体形态、数目的最佳时期是分裂期中期,因为此时染色体排列在赤道板上,形态稳定,数目清晰,便于观察和计数。
步骤 3:动粒定向模式
根据图14所示有丝分裂过程中动粒的定向模式,推测分裂得到图15所示细胞的初级卵母细胞中,动粒定向模式是C,因为动粒的定向模式决定了染色体的移动方向,而图15所示细胞的染色体移动方向与C选项一致。
步骤 4:减数第二次分裂前期的DNA分子数和中心体数
就正常小鼠(2n=40)而言,在减数第二次分裂前期,次级卵母细胞内的DNA分子数为40个,因为减数第一次分裂后,染色体数目减半,但DNA分子数不变,含有中心体2个,因为中心体在有丝分裂和减数分裂过程中复制一次。
步骤 5:MEIKIN缺失小鼠减数分裂过程中出现的现象
结合图16和图17,运用已有知识分析MEIKIN缺失小鼠减数分裂过程中出现的现象是ABC,因为MEIKIN缺失会导致动粒的装配异常,从而影响染色体的分离,导致减数第一次分裂时,部分同源染色体未分开,减数第一次分裂时,姐妹染色单体分开,减数第二次分裂中期,部分染色体远离赤道面。
动粒与纺锤丝的结合发生在分裂期前期,因为此时染色体已经复制,形成两条染色单体,动粒在着丝粒处装配形成,并与纺锤丝结合,为后续的染色体分离做准备。
步骤 2:观察染色体形态、数目的最佳时期
观察染色体形态、数目的最佳时期是分裂期中期,因为此时染色体排列在赤道板上,形态稳定,数目清晰,便于观察和计数。
步骤 3:动粒定向模式
根据图14所示有丝分裂过程中动粒的定向模式,推测分裂得到图15所示细胞的初级卵母细胞中,动粒定向模式是C,因为动粒的定向模式决定了染色体的移动方向,而图15所示细胞的染色体移动方向与C选项一致。
步骤 4:减数第二次分裂前期的DNA分子数和中心体数
就正常小鼠(2n=40)而言,在减数第二次分裂前期,次级卵母细胞内的DNA分子数为40个,因为减数第一次分裂后,染色体数目减半,但DNA分子数不变,含有中心体2个,因为中心体在有丝分裂和减数分裂过程中复制一次。
步骤 5:MEIKIN缺失小鼠减数分裂过程中出现的现象
结合图16和图17,运用已有知识分析MEIKIN缺失小鼠减数分裂过程中出现的现象是ABC,因为MEIKIN缺失会导致动粒的装配异常,从而影响染色体的分离,导致减数第一次分裂时,部分同源染色体未分开,减数第一次分裂时,姐妹染色单体分开,减数第二次分裂中期,部分染色体远离赤道面。