下图是两种二倍体植物细胞(甲、乙)融合并培育新植株的过程,下列有关分析错误的是
质粒P含有2个EcoR I、1个Sac I和1个BamH I的限制酶切割位点。已知BamH I位点位于2个EcoR I位点的正中间,用上述3种酶切割该质粒,酶切产物的凝胶电泳结果如图,其中泳道①条带是未酶切的质粒P,泳道②③④条带为3种单酶切产物,泳道⑤⑥⑦条带为双酶切产物。下列叙述正确的是( )
DNA分子在该凝胶的迁移方向是从电源正极到负极
可确认泳道②③条带分别是Sac I和EcoR I的单酶切产物
泳道⑤条带是Sac I和EcoR I的双酶切产物
泳道①②说明未酶切质粒的碱基数小于酶切后质粒的碱基数
某动物(AaBbDd)的孤雌生殖方式是:来自次级卵母细胞的极体,随机与来自同一卵原细胞的其他极体融合形成二倍体细胞,而后发育成新个体。该动物一个次级卵母细胞形成的卵细胞染色体如图1所示。来自该次级卵母细胞的极体,以此生殖方式形成的二倍体细胞是( )
细胞呼吸产生的乳酸等物质的释放会引起胞外环境的酸化。为探究氧浓度对细胞呼吸的影响,科研人员将两组肿瘤细胞在不同氧浓度下短暂培养,在箭头所示的时间点更换新的无机盐缓冲液(不含葡萄糖),并分别添加相应的成分,其中a为足量的葡萄糖,b和c为有氧呼吸某一阶段的抑制剂,检测细胞外的酸化速率,结果如图。下列叙述错误的是( )
试剂c只能是有氧呼吸第一阶段的抑制剂
低氧组细胞对足量葡萄糖引发的无氧呼吸更强烈
①时间段正常氧组细胞同时发生有氧呼吸和无氧呼吸
②时间段正常氧组细胞无氧呼吸消耗的葡萄糖多于低氧组
为探究种养关系,科研人员构建了“稻田-鱼塘循环水养殖系统”,如图所示,鱼塘养殖水被泵入水塔后,流经稻田、集水池和生态沟,再回流到鱼塘。稻田进入水和流出水中可溶性氧气浓度(DO)、总氮浓度(TN)和总磷浓度(TP)的检测结果如下表。
关于该系统,下列叙述错误的是( )
同时提高了鱼塘的氧含量和稻田肥力
同时增大了水稻和鱼塘的能量输入
能够降低稻田的施肥量并改善环境
可减少鱼塘污染物,体现了循环原理
科研人员将光合系统相关基因整合到大肠杆菌后,该菌能在无碳源培养基中生长繁殖。下列叙述错误的是( )
必需整合光反应和暗反应系统的相关基因
暗反应所需的所有能量来源于细胞中的ATP
改造成功的大肠杆菌可用 CO2 作为唯一碳源
该菌在无碳源培养基中生长繁殖一定需要光照