下列关于细胞中无机化合物的叙述,正确的是( )
A. |
自由水是生化反应的介质,不直接参与生化反应 |
B. |
结合水是细胞结构的重要组成成分,主要存在于液泡中 |
C. |
无机盐参与维持细胞的酸碱平衡,不参与有机物的合成 |
D. |
无机盐多以离子形式存在,对维持生命活动有重要作用 |
用4种不同方式培养酵母菌,其他培养条件相同,酵母菌种群数量增长曲线分别为a、b、c、d,如图所示。回答下列问题。
(1)培养酵母菌时需要将温度控制在20℃左右,原因是 。
(2)曲线a所示的种群数量增长最快,主要原因是种群增长所需的 最丰富。
(3)曲线d为对照组,对照组的培养方式是 。该组酵母菌数量增长到一定程度后,种群增长逐渐变慢,其限制因素有 (答出2点即可)。
(4)随着培养时间的延长,在有限的空间中,每组酵母菌种群数量都会达到环境容纳量。环境容纳量是指 。
人类有一种隐性遗传病(M),其致病基因a是由基因A编码序列部分缺失产生的。从人组织中提取DNA,经酶切、电泳和DNA探针杂交得到条带图,再根据条带判断个体的基因型。如果只呈现一条带,说明只含有基因A或a;如果呈现两条带,说明同时含有基因A和a。对图所示某家族成员1~6号分别进行基因检测,得到的条带图如图所示。
回答下列问题。
(1)基因A的编码序列部分缺失产生基因a,这种变异属于 。
(2)基因A、a位于 (填"常"或"X"或"Y")染色体上,判断依据是 。
(3)成员8号的基因型是 。
(4)已知控制白化病和M病的基因分别位于两对同源染色体上,若7号是白化病基因携带者,与一个仅患白化病的男性结婚,他们生出一个同时患白化病和M病孩子的概率是 。
人体内甲状腺激素几乎作用于全身细胞,环境变化及相关部位病变都可影响血液中的甲状腺激素水平,引起机体生理活动的变化。回答下列问题。
(1)冬季气温降低时,寒冷刺激的信号传入位于 的体温调节中枢,通过调节使甲状腺激素分泌量增多,细胞代谢速率提高,使机体产生的热量 ,以抵御外界寒冷。但血液中的甲状腺激素水平不会过高,这与甲状腺激素的分级调节存在 调节机制有关。
(2)患者甲因身体不适就医,医生根据其病史初步判定下丘脑、垂体和甲状腺中有一个部位发生病变。经检测,甲状腺激素和促甲状腺激素(TSH)水平都明显低于正常范围,据此可排除的病变部位是 ,理由是 ;给患者注射适量促甲状腺激素释放激素后,测得TSH水平仍然低于正常范围,说明该患者的病变部位是 。
(3)患者乙由于体内甲状腺激素水平下降,出现行动迟缓、少动嗜睡的症状,这与该患者神经系统的 降低有关。
在晴朗无云的夏日,某生物兴趣小组测定了一种蔬菜叶片光合作用强度的日变化,结果如图。回答下列问题。
(1)据图分析,与10时相比,7时蔬菜的光合作用强度低,此时,主要的外界限制因素是 ;从10时到12时,该蔬菜的光合作用强度 。
(2)为探究如何提高该蔬菜光合作用强度,小组成员将菜地分成A、B两块,10~14时在A菜地上方遮阳,B菜地不遮阳,其他条件相同。测得该时段A菜地蔬菜的光合作用强度比B菜地的高,主要原因是 。
(3)小组成员又将相同条件的C菜地的上方和四周用遮阳网全部覆盖,测得棚内温度比B菜地高,一段时间后比较B、C两块菜地的蔬菜产量。与B菜地相比,C菜地蔬菜产量低,从光合作用和呼吸作用的原理分析,原因是 。
直翅果蝇经紫外线照射后出现一种突变体,表现型为翻翅,已知直翅和翻翅这对相对性状完全显性,其控制基因位于常染色体上,且翻翅基因纯合致死(胚胎期)。选择翻翅个体进行交配,F 1中翻翅和直翅个体的数量比为2:1。下列有关叙述错误的是( )
A. |
紫外线照射使果蝇的直翅基因结构发生了改变 |
B. |
果蝇的翻翅对直翅为显性 |
C. |
F 1中翻翅基因频率为 |
D. |
F 1果蝇自由交配,F 2中直翅个体所占比例为 |
赤霉素(GA)和脱落酸(ABA)参与种子萌发的调控。某课题组首先证实,GA处理大麦种子能引起α﹣淀粉酶基因转录生成的mRNA量增加,他们又进一步用GA、ABA对大麦种子进行不同处理,检测处理后的大麦种子α﹣淀粉酶合成量,结果如表("+"表示有,"﹣"表示无,其中"+"的数量表示α﹣淀粉酶合成量的多少)。
分组处理 |
对照组 |
加GA |
加ABA |
加GA和ABA |
α﹣淀粉酶合成量 |
++ |
+++ |
﹣ |
+ |
下列有关叙述正确的是( )
A. |
GA在翻译水平上诱导α﹣淀粉酶的合成 |
B. |
ABA能促进大麦种子淀粉的水解 |
C. |
GA与ABA在α﹣淀粉酶合成方面具有拮抗作用 |
D. |
能合成ABA的大麦种子易穗上发芽 |
ABC转运蛋白是一类跨膜转运蛋白,参与细胞吸收多种营养物质,每一种ABC转运蛋白对物质运输具有特异性。ABC转运蛋白的结构及转运过程如图所示,下列有关叙述正确的是( )
A. |
ABC转运蛋白可提高O 2的跨膜运输速度 |
B. |
ABC转运蛋白可协助葡萄糖顺浓度梯度进入细胞 |
C. |
Cl ﹣和氨基酸依赖同一种ABC转运蛋白跨膜运输 |
D. |
若ATP水解受阻,ABC转运蛋白不能完成转运过程 |
金鲳鱼是一种重要海产经济鱼类。为获得更大收益,养殖户不断筛选生长更快的品种,但因苗种来源范围小、近亲繁殖普遍,种质退化现象较严重,人工养殖种群的遗传多样性低于野生种群。下列有关叙述错误的是( )
A. |
生长更快的金鲳鱼养殖品种,是人工选择的结果 |
B. |
野生种群和人工种群的基因库不同 |
C. |
近亲繁殖会使隐性致病基因的纯合个体增加 |
D. |
如果人工种群个体持续大量地逃逸到野外,会增加野生种群的遗传多样性 |
将人细胞与小鼠细胞融合得到的人﹣鼠杂种细胞进行长期培养,杂种细胞随机丢失一部分人的染色体后,染色体数目会保持稳定。选取三种杂种细胞,对编码人的芳烃羟化酶(AHH)和磷酸甘油酸激酶(PGK)的基因进行染色体定位研究,结果如表("+"表示有,"﹣"表示无)。
杂种细胞 |
人的染色体 |
AHH |
PGK |
|||
2号 |
11号 |
17号 |
X |
|||
甲 |
﹣ |
+ |
﹣ |
+ |
﹣ |
+ |
乙 |
+ |
+ |
﹣ |
﹣ |
+ |
﹣ |
丙 |
﹣ |
+ |
+ |
+ |
﹣ |
+ |
下列有关叙述错误的是( )
A. |
聚乙二醇可诱导人细胞与小鼠细胞融合 |
B. |
培养杂种细胞时,通常需在培养液中添加一定量的抗生素 |
C. |
编码AHH的基因在11号染色体上 |
D. |
编码PGK的基因在X染色体上 |
下列关于神经调节的叙述,正确的是( )
A. |
神经细胞在静息状态时,Na +外流使膜外电位高于膜内电位 |
B. |
神经细胞受到刺激产生兴奋时,兴奋部位与未兴奋部位之间形成局部电流 |
C. |
神经递质在载体蛋白的协助下,从突触前膜释放到突触间隙 |
D. |
从突触前膜释放的神经递质只能作用于神经细胞 |
下列关于人胃蛋白酶基因在细胞中表达的叙述,正确的是( )
A. |
转录时基因的两条链可同时作为模板 |
B. |
转录时会形成DNA﹣RNA杂合双链区 |
C. |
RNA聚合酶结合起始密码子启动翻译过程 |
D. |
翻译产生的新生多肽链具有胃蛋白酶的生物学活性 |
某哺乳动物的体细胞染色体数为2n。下列有关该动物精原细胞的叙述,正确的是( )
A. |
既能进行有丝分裂,又能进行减数分裂 |
B. |
分裂过程中的染色体数目不会为n |
C. |
在有丝分裂后期会发生基因重组 |
D. |
经过染色体复制产生的初级精母细胞中没有同源染色体 |
植物体内乙烯生物合成的基本途径如下:甲硫氨酸→S﹣腺苷甲硫氨酸 1﹣氨基环丙烷﹣1﹣羧酸(ACC) 乙烯其中,①代表ACC合成酶,淹水会诱导ACC合成酶基因的表达或激活该酶活性;②代表ACC氧化酶,缺氧会抑制该酶活性。下列有关叙述错误的是( )
A. |
细胞中合成的乙烯通过自由扩散方式运输 |
B. |
植物体内乙烯的合成受自身基因组控制 |
C. |
抑制ACC合成酶和ACC氧化酶的活性,可以促进果实成熟 |
D. |
陆生植物淹水后,植物体内合成的ACC增多 |