某植物光合作用的适宜温度为20℃一35℃.为筛选耐高温优良品种,对同一植株的茎尖细胞进行组织培养获得HA、HB、HC三个品系,实验测得温度对各品系光合速率的影响结果如下表有关分析错误的是
A.在各品系最适温度下,HA品系光合速率最高
B.实验条件下,耐高温性较好的是HB品系
C.温度升高有利于提高品系HB、HC的光合速率
D.以上三个品系之间不存在生殖隔离
如图表示植物光合作用的一个反应阶段下列叙述正确的是
| A.该反应的场所是叶绿体类囊体薄膜 |
| B.光照会抑制该反应的进行 |
| C.降低C02浓度,会使C3的含量增加 |
| D.C3生成(CH2O)需要〔H〕、ATP和多种酶的参与 |
有关ATP的的叙述,正确的是
| A.ATP分子由1个腺嘌呤脱氧核苷酸和2个磷酸基团组成 |
| B.人剧烈运动时,肌细胞中ATP合成加快,含量大量增加 |
| C.不同植物细胞合成ATP的场所相同 |
| D.ATP与ADP相互转化的供能机制是生物界的共性 |
如图为某浓度KNO3溶液中细胞的吸水力随质壁分离成都变化曲线.下列相关叙述中,正确的是()
| A.质壁分离程度越大,细胞的吸水能力越强 |
| B.在C点时的细胞正处于失水状态细胞的吸水力不能达到B点 |
| C.用等渗的蔗糖溶液代替KNO3溶液 |
| D.在质壁分离复原的过程中,细胞的吸水力应逐渐升高 |
某耐盐植物细胞的液泡膜上有一种载体蛋白,能将Na+逆浓度梯度运入液泡,从而降低
Na+对细胞质基质中酶的伤害。下列叙述错误的是
| A.Na+和甘油进入液泡的方式不同 |
| B.液泡膜和细胞膜构成了原生质层 |
| C.Na+的运输调节了细胞的渗透压,维持细胞内水分平衡 |
| D.该载体蛋白数量增多有助于提高植物的耐盐性 |
下表为二倍体植物酸模的染色体组成及X与Y的比例情况,已知酸模的体细胞中有21或(21士l)条染色体,A表示常染色体,X与Y属于性染色体但不互为同源染色体。以下说法正确的是
| A.酸模产生的初级精母细胞内出现的四分体数止为10或11 |
| B.雌株与雄株杂交,子代中雌雄同株:雌株:雄株=2: 1:1 |
| C.不同性别的酸模单株隔离种植,自然条件下均能结出种子 |
| D.自然状态下一个酸模种群内雌雄同株所占比例不足50% |
如图为真核细胞DNA复制过程不意图,相关分析错误的是
| A.酶①为解旋酶,酶②为DNA聚合酶 |
| B.图示体现了边解旋边复制及半保留复制的特点 |
| C.甲、乙在有丝分裂后期、减数第二次分裂后期分开 |
| D.DNA在含15N的培养液中复制三次,含15N的DNA占3/4 |
已知果蝇翅膀后端边缘的缺刻性状是由染色体上某个DNA片段缺失所致,在果蝇群体中不存在缺刻翅的雄性个体。用缺刻翅红眼雌蝇(没有白眼基因)与正常翅白眼雄蝇杂交,F1出现了缺刻翅白眼雌果蝇且雌雄比为2:1。以下分析错误
| A.决定缺刻翅性状的DNA片段缺失可用光学显微镜直接观察 |
| B.果蝇的白眼和缺刻翅基因均位于X染色体的缺失片段上 |
| C.F1缺刻翅白眼雌蝇的X染色体一条片段缺失,另一条带有白眼基因 |
| D.F1雌雄比为2:1的原因是含缺失DNA片段染色体的雌配子致死 |
如图为某动物(基因型为aaBb)的细胞分裂某时期图像,相关判断正确的是
| A.此细胞应为次级精母细胞或次级卵母细胞 |
| B.此细胞中a是由A经突变产生 |
| C.此细胞可形成两种精子或一种卵细胞 |
| D.此动物体内细胞中最多含有两个染色体组 |
下图为细胞分裂示意图,其中n代表一个染色体组的染色体数。下列叙述错误的是
| A.该过程可表示动物体细胞的有丝分裂 |
| B.该过程可发生在次级卵母细胞的形成过程中 |
| C.该过程可发生在精细胞的形成过程中 |
| D.该分裂过程中不会发生基因重组 |
某二倍体植物花瓣有白色、紫色、红色、粉红色四种,由非同源染色体上的两对等位基因控制(如图所示)。将白花植株的花粉授给紫花植株,得到的F1全为红花,让F1自交得到F2。下列说法错误的是
| A.亲本中白花植株的基因型为aaBB,F1中红花植株的基因型为AaBb |
| B.F2中自交后代不会发生性状分离的植株占6/16 |
| C.F2中白色:紫色:红色:粉红色的比例为4: 3: 6:3 |
| D.若两不同花色的亲本杂交,子代有四种花色,则两亲本花色为白色和紫色 |
人类秃发由常染色体上的一对等位基因B和b控制,BB表现正常,bb表现秃发,杂合子Bb在男性中表现秃发,而在女性中表现正常。现有一对正常夫妇生育了一个秃发儿子。下列说法正确的是
| A.人类秃发的遗传与性别相关联,属于伴性遗传 |
| B.男性中的秃发比例高于女性中的秃发比例 |
| C.秃发儿子与其父亲的基因型相同 |
| D.这对夫妇再生一个秃发儿子的概率为l/2 |
如图为三种质粒和一个含目的基因的DNA片段,其中Ap为氨苄青霉素抗性基因,Tc为四环素抗性基因,lacZ为蓝色显色基因,EcoRⅠ(0.7Kb)、PvuⅠ(0.8Kb)等为限制酶及其切割位点与复制原点之间的距离。已知1kb=1000个碱基对,请回答下列问题:
(1)片段D为目的基因中的某一片段,则DNA聚合酶和DNA连接酶的作用部位依次是______________(填数字)。
(2)图中能作为目的基因运载体最理想的质粒是______________ (填A/B/C),请据图分析,其他两种质粒一般不能作为运载体的理由分别是______________、______________。
(3)用EcoR I完全酶切目的基因和质粒B形成的重组质粒,并进行电泳观察,可出现长度分别为1.1kb和______________kb的两个片段,或者长度分别为______________的两个片段。(重组质粒上目的基因的插入位点与EcoR I的识别位点之间的碱基对忽略不计)。
(4)将分别用限制酶PvuⅠ切开的质粒B溶液与目的基因溶液混合,加入DNA连接酶连接后,进行大肠杆菌受体细胞导入操作,之后,受体细胞的类型(对抗生素表现出抗性R或敏感性S,蓝白代表菌落颜色)包含______________ (多选)。
A.ApR、蓝色 B.ApR、白色 C.ApS、蓝色 D.ApS、白色
(5)动物基因工程通常以受精卵作为受体细胞的根本原因是_____________。
A.受精卵能使目的基因高效表达
B.受精卵可发育成动物个体
C.受精卵基因组更易接受DNA的插入
D.受精卵尺寸较大,便于DNA导入操作
如图表示大肠杆菌细胞中组成核糖体的蛋白质(简称RP)的合成及调控过程。RP基因操纵元是控制核糖体蛋白质合成的DNA分子片段,RBS是核糖体结合位。请回答下列问题:
(1)RP基因操纵元的基本组成单位是______________;①过程发生的场所是______________。
(2)过程②合成的RP1的多肽有一段氨基酸序列为“﹣丝氨酸﹣组氨酸﹣谷氨酸﹣”,转运丝氨酸、组氨酸和谷氨酸的tRNA上的相应碱基序列分别为AGA、GUG、CUU,则决定该氨基酸序列的基因的碱基序列为__________。
(3)核糖体主要由______________等物质构成,图中核糖体沿着mRNA的移动依次合成的有关物质是______________等(用图中所示物质表示),当细胞中缺乏rRNA时,RP1与RBS结合,导致RBS被封闭,引起的后果是______________,通过这种调节机制可以避免______________。
(4)大肠杆菌细胞中的RNA,其功能有______________ (多选)。
A.作为遗传物质 B.传递遗传信息 C.转运氨基酸 D.构成核糖体