埃溥拉病毒是一种单链RNA病毒,能引起埃博拉出血热。如图为埃博拉病毒结构示意图。其中GP→NP是7种病毒蛋白,以下推测合理的是
A. GP可能是细胞表面的糖蛋白,与病毒侵染细胞时信息识别有关
B. 假如L是一种RNA聚合酶,则可以催化病毒的逆转录过程
C. 合成7种蛋白质需要宿主细胞内4种游离的核苷酸、ATP和酶
D. 病毒RNA可能以胞吞的方式进入宿主细胞
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下列关于高倍物镜的叙述,正确的是
①因为藓类叶片大,在高倍镜下容易找到,所以可以直接使用高倍物镜观察
②在低倍镜下找到叶片细胞,即可换上高倍物镜
③换上高倍物镜后,必须先用粗准焦螻旋调焦,再用细准焦螺旋调至物像最清晰
④为了使高倍镜下的视野亮一些,可使用更大的光圈或凹面反光镜
⑤要观察图1所示微生物,应把载玻片向图2中丙方向移动
⑥与低倍物镜相比,高倍物镜下视野变暗,细胞变大,数目增多
A. ②④ B. ③⑤ C. ①⑥ D. ④⑤
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如图表示一个由153个氨基酸残基构成的蛋白质分子。下列叙述正确的是
A. 该分子中含有152个肽键
B. 参与构成该分子的氨基酸中至少有1个氨基酸含2个羧基,1个氨基酸含2个氨基
C. 该分子中有1个氨基酸残基含硫
D. 该分子彻底水解将产生153种氨基酸
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生物学实验中,常利用某种试剂对生物体或细胞中成分进行鉴别,针对不同的鉴别对象,采用不同的试剂。下列有关有机物鉴定试剂,材料选择、实验现象、结果等均正确的是
组别 | 实验名称 | 鉴定对象 | 试剂 | 颜色 | 水浴加热 |
① | 生物组织中糖类的鉴定 | 淀粉 | 碘液 | 蓝色 | 无 |
② | 生物组织中还 原糖的鉴定 | 还原糖 | 斐林试剂 | 砖红色 | 需要 |
③ | 蛋白质的鉴定 | 蛋白质 | 双缩脲试剂 | 紫色 | 需要 |
④ | 脂肪鉴定 | 脂肪 | 苏丹Ⅲ | 橘黄色 | 不需要 |
A. ①②③ B. ③ C. ③④ D. ①②④
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关于观察DNA和RNA在细胞中的分布的实验,下列说法正确的是
A. 用8%的盐酸处理的口腔上皮细胞仍是活细胞
B. DNA只存在于细胞核中,RNA存在于细胞质和细胞核中
C. 加入8%的盐酸的目的增大细胞膜的通透性,加速染色剂进入细胞
D. 对DNA和RNA染色,需将两滴吡罗红和甲基绿先后滴在载玻片上
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如图表示细胞核结构模式图,下列有关叙述正确的( )
A. ①是由RNA和蛋白质组成的结构
B. ②是遗传物质贮存和复制的场所,是细胞遗传的控制中心
C. 蛋白质、RNA等生物大分子可以通过胞吞、胞吐进出细胞核
D. 只有在真核细胞中,使用电子显微镜才可以看到此图所示的结构
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下图是物质出入细胞方式概念图,相关叙述中正确的是
A. 消化酶释放的方式是③ B. ④的含义是“是否消耗ATP”
C. 红细胞吸收葡萄糖的方式是⑤ D. ⑥的含义是“是否为逆浓度运输”
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(2015秋•宜昌期末)下列有关ATP的相关叙述中,正确的是( )
①人体成熟的红细胞、蛙的红细胞、鸡的红细胞中均能合成ATP
②若细胞内Na+浓度偏高,为维持Na+浓度的稳定,细胞消耗ATP的量增加
③ATP中的“A”与构成DNA、RNA中的碱基“A”是同一物质
④ATP是生物体生命活动的直接供能物质,但在细胞内含量很少
⑤能进行有氧呼吸的细胞不一定含有线粒体但一定含有相关的酶
⑥ATP中的能量可以来源于光能、化学能,也可转化为光能和化学能.
A. ①②④⑤⑥ B. ②③④⑥ C. ①②③⑤⑥ D. ①②③⑥
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在小型圆底烧瓶内盛等量的H2O2,并向瓶中迅速加入等量的下列图示中的物质,烧瓶口紧包着一个小气球,使烧瓶沉于烧杯底部的同一位置。下列相关分析正确的是( )
A. 实验中的自变量是温度和肝脏研磨液的新鲜程度
B. 肝脏研磨液中的H2O2酶通过提供能量而起催化作用
C. 上述装置中,沉入底部的烧瓶最先浮起的是图3
D. 图1与图2对照或图2与图3对照,均能说明酶具有高效性
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某生物兴趣小组利用秋天的落叶进行叶绿体中色素提取与分离实验。相关叙述错误的是( )
A. 纸层析法分离色素的原理是色素在层析液中溶解度不同
B. 实验的结果中色素带的颜色是黄色和橙黄色
C. 加入的碳酸钙作用是防止色素被破坏
D. 实验的结果中色素吸收光谱是在蓝紫光和红光区域
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下列关于“观察植物根尖分生组织细胞的有丝分裂”实验的描述,正确的是( )
A. 处于分裂间期和中期的细胞数目大致相等
B. 视野中不同细胞的染色体数目可能不相等
C. 观察处于分裂中期的细胞,可清晰看到赤道板和染色体
D. 细胞是独立分裂的,因此可选一个细胞持续观察它的整个分裂过程
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下图是同一细胞不同分裂时期的图像,据图分析正确的是
A. 图①②③④表示一个完整的细胞周期
B. 若按分裂的先后顺序排列,应为①→④→③→②
C. 该生物体叶肉细胞中共含有6个DNA分子
D. 图③过程会发生基因重组
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下列关于细胞分化的叙述中,不确切的是 ( )
A. 全能性是指已经分化的细胞,仍然具有发育成完整个体的潜能
B. 细胞分化发生在生物体的整个生命进程中
C. 细胞分化使细胞的遗传物质发生改变
D. 细胞分化使细胞在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异
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下列哪项不是衰老细胞的特征( )
A. 细胞内水分减少,新陈代谢速率减慢
B. 细胞内色素逐渐积累,影响细胞正常的生理功能
C. 细胞膜通透性改变,物质运输功能降低
D. 细胞核体积变小,核膜内折,染色质收缩,染色加深
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下列现象不属于细胞凋亡的是
A. 缺氧与营养不良等导致脑细胞死亡
B. 人皮肤表皮细胞的脱落
C. 被病原体感染的细胞的清除
D. 花冠在传粉后凋谢
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“清除衰老细胞”被美国《科学》杂志评为2016年十大科学突破之一,清除衰老细胞对延缓机体衰老、防止癌症具有重大意义。下列关于细胞的分化、衰老、凋亡、癌变的叙述错误的是
A. 细胞代谢产生的自由基会攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子导致细胞衰老
B. 若某细胞中存在胰岛素的基因,证明该细胞已分化
C. 细胞凋亡,有的基因活动加强,有利于个体的生长发育
D. 细胞癌变的过程中,细胞膜的成分发生改变,有的产生甲胎蛋白、癌胚抗原等物质
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在完全显性条件下,下列各杂交组合的所有后代中,与双亲具有相同表现型的是
A. BbSs×bbss B. BbSs×bbSs
C. BbSS×BBSs D. BBSs×bbss
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人类对遗传物质本质的探索经历了漫长的过程,下列有关叙述正确的是
A. 孟德尔发现遗传因子并证实了其传递规律和化学本质
B. 噬菌体侵染细菌实验比肺炎双球菌体外转化实验更具说服力
C. 生物体的性状完全由基因控制
D. 根据沃森和克里克构建的DNA分子模型,每个磷酸基团上连接1个脱氧核糖
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某动物细胞中位于常染色体上的基因A、B、C分别对a、b、c为显性.用两个纯合个体杂交得F1,F1测交结果为aabbcc:AaBbCc:aaBbcc:AabbCc=1:1:1:1.则F1体细胞中三对基因在染色体上的位置是( )
A. B.
C. D.
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一批基因型为AA与Aa的豌豆,两者数量之比是1∶3。自然状态下(假设结实率相同)其子代中基因型为AA、Aa、aa的数量之比为
A. 3∶2∶1 B. 7∶6∶3 C. 5∶2∶1 D. 1∶2∶1
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在孟德尔两对相对性状杂交实验中,F1黄色圆粒豌豆(YyRr)自交产生F2。下列表述正确的是( )
A. F1产生4个配子,比例为1:1:1:1
B. F1产生基因型YR的卵和基因型YR的精子数量之比为1:1
C. 基因自由组合定律是指F1产生的4种类型的精子和卵可以自由组合
D. F1产生的精子中,基因型为YR和基因型为yr的比例为1:1
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水稻的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗稻瘟病(R)对易感稻瘟病(r)为显性,这两对等位基因位于不同对的同源染色体上.将一株高秆抗病的植株(甲)与另一株高秆易感病的植株(乙)杂交,结果如图所示.下列有关叙述正确的是( )
A. 如果只研究茎秆高度的遗传,则图中表现型为高秆的个体中,纯合子的概率为1/2
B. 甲、乙两植株杂交产生的子代中有6种基因型、4种表现型
C. 对甲植株进行测交,可得到能稳定遗传的矮秆抗病个体
D. 乙植株自交后代中符合生产要求的植株占1/4
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豌豆灰种皮(G)对白种皮(g)为显性,黄子叶(Y)对绿子叶(y)为显性。每对性状的杂合体(F1)自交后代(F2)均表现3∶1的性状分离比。F2的种皮颜色的分离比和子叶颜色的分离比分别来自对以下哪代植株群体所结种子的统计( )
A. F1植株和F1植株 B. F2植株和F2植株
C. F2植株和F1植株 D. F1植株和F2植株
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如图为某植株自交产生后代的过程示意图,下列描述中不正确的是
A. A、a与B、b的自由组合发生在①过程
B. ②过程发生雌、雄配子的随机结合
C. M、N、P分别代表16、9、3
D. 该植株测交后代性状分离比为1:1:1:1
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图为某二倍体生物细胞分裂某一时期示意图,1、2、3、4代表染色体,a、a′、b、b′代表染色单体。没有基因突变,则
A. 该细胞中有四分体4个、DNA分子8个
B. 如果a上有E基因,a′上相同位置上的基因是E或e
C. 由于染色体自由组合,此细胞分裂完成将得到四种子细胞
D. 由于同源染色体分离,分裂后a与b不能共存于一个细胞
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如图表示某生物的几种细胞分裂过程中的染色体数目变化,下列有关说法中正确的是
A. ab段细胞中一定不存在同源染色体 B. 仅be段细胞中没有同源染色体
C. e产生的原因是染色体复制 D. fg段细胞中染色体数:DNA分子数=1:1
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—对正常的夫妇,他们有一个XXY的色盲孩子,孩子为“XXY色盲”的原因可能是
A. 正常卵细胞和异常的精子结合,初级精母细胞中性染色体没有分开
B. 正常卵细胞和异常的精子结合,次级精母细胞中性染色体移向同一极
C. 正常精子和异常的卵细胞结合,初级卵母细胞中性染色体没有分开
D. 正常精子和异常的卵细胞结合,次级卵母细胞中性染色体没有分开
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某家系的遗传系谱图及部分个体基因型如图所示,A1、A2、A3是位于X染色体上的等位基因。下列推断正确的是
A. Ⅱ-2基因型为XA1XA2的概率是1/4
B. Ⅲ-1基因型为XA1Y的概率是1/4
C. Ⅲ-2基因型为XA1XA2的概率是1/8
D. Ⅳ-1基因型为XA1XA1的概率是1/8
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以下家系图中最可能属于常染色体隐性遗传病、Y染色体遗传病、X染色体上显性遗传病、X染色体上隐性遗传病的依次是
A. ③①②④ B. ②④①③ C. ①④②③ D. ①④③②
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图1是某高等动物体内细胞分裂的示意图,图2表示该动物细胞中每条染色体上DNA含量变化的曲线图。下列叙述错误的是
A. 该动物正常体细胞内有4条染色体
B. 图1中表示减数分裂的是细胞甲
C. 图2中c→d是因为着丝点的分裂
D. 图1中的细胞乙对应图2中的bc段
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某同学重复噬菌体侵染细菌的实验,由于对其中一组噬菌体进行同位素标记时有误(其他操作正确),导致两组实验结果如下:
组别 | 同位素分布情况 |
一 | 沉淀物中放射性很高,上清液中放射性很低 |
二 | 沉淀物和上清液中放射性均较高 |
以上两组实验对噬菌体进行标记的元素分别是
A. 32P、35S B. 35S、32P C. 32P、14C D. 32P、32P
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下列关于遗传物质的说法,错误的是
①真核生物的遗传物质是DNA ②原核生物的遗传物质是RNA
③细胞核中的遗传物质是DNA ④细胞质中的遗传物质是RNA
⑤甲型H1N1流感病毒的遗传物质是DNA或RNA
A. ①②③ B. ②③④ C. ②④⑤ D. ③④⑤
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下列关于DNA分子的结构和DNA分子复制的说法,不正确的是
A. DNA分子能准确的复制与DNA分子的结构有密切的关系
B. DNA分子复制过程中有氢键的断裂和重新形成
C. 神经细胞和衰老的细胞一般都不会出现DNA分子的复制
D. 含有2n个碱基对的DNA分子其碱基对的排列方式最多有n4种
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如图所示为双链DNA分子的平面结构模式图。下列叙述正确的是
A. 图示DNA片段中有15个氢键
B. 沃森和克里克利用构建数学模型的方法,提出DNA的双螺旋结构
C. 只有在解旋酶的作用下图示双链才能解开
D. 在双链DNA分子中,每个磷酸基团连接1个脱氧核糖
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将某细菌在含有15N标记的培养液中培养后,再转移到含有14N的普通培养液中培养,6小时后提取DNA进行分析,得出含15N的DNA占DNA总量的比例为1/32,则某细胞的分裂周期是
A. 1小时 B. 1.6小时 C. 2小时 D. 4小时
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如图所示为真核细胞蛋白质合成过程中必须的两种物质(甲、乙),下列有关叙述中正确的是
A. 遗传信息位于甲上,甲上能编码蛋白质的密码子有61种
B. 乙由3个核苷酸组成
C. 甲、乙的合成均需要RNA聚合酶的参与
D. 乙可以转运多种氨基酸
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下图像是高等生物多聚核糖体合成肽链的合成过程,有关该过程的说法正确的是
A. 该图表示翻译的过程,图中核糖体从左向右移动
B. 多聚核糖体合成的多条肽链在氨基酸的排列顺序上互不相同
C. 若合成某条肽链时脱去了100个分子的水,则该肽链中至少含有102个O原子
D. 若合成产物为胰岛素,则它不需经内质网和高尔基体的加工
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下图表示中心法则及其补充的内容,有关说法正确的是
A. ①②③表示转录、复制、翻译
B. 人体的所有细胞都具有①②③过程
C. 在洋葱根尖分生区细胞中只有①过程
D. ①过程均有碱基互补配对现象
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下图为苯丙氨酸部分代谢途径示意图。苯丙酮尿症是由于苯丙氨酸羟化酶基因突变所致。患者的苯丙氨酸羟化酶失活,苯丙氨酸转化为酪氨酸受阻,组织细胞中苯丙氨酸和苯丙酮酸蓄积,表现为智力低下、毛发与皮肤颜色较浅等症状。下列分析错误的是
A. 一个基因可能会影响多个性状表现
B. 生物的一个性状只受一个基因的控制
C. 基因可通过控制酶的合成控制代谢过程,进而控制性状
D. 在婴幼儿时期限制对苯丙氨酸的摄入可缓解患者的病症
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珠蛋白是血红蛋白的组成成分。如果将来自非洲爪蟾红细胞的珠蛋白mRNA,以及放射性标记的氨基酸,注射到非洲爪蟾的卵细胞中,结果如下图甲所示。如果注射含有珠蛋白mRNA的多聚核糖体以及放射性标记的氨基酸,结果如下图乙所示。下列相关分析中,正确的是
A. 外源mRNA的注入不影响卵细胞自身蛋白质的合成
B. 珠蛋白mRNA进入卵细胞后可能竞争利用其中的核糖体
C. 若不注入珠蛋白mRNA,卵细胞也能合成少量珠蛋白
D. 卵细胞内没有控制珠蛋白合成的基因
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科学家对白虎与黄虎的相关基因组分析,发现白虎毛色的形成,是由于某转运蛋白质第477位氨基酸位置上丙氨酸转变成了缬氨酸,导致色素水平下降,白虎的生理健康状况与黄虎没有差异。下列相关叙述正确的是( )
A. 白虎是由基因突变引起的白化病个体
B. 决定白虎毛色和人的白化病症状的突变基因控制的途径是不同的
C. 白虎毛色的形成可能是DNA分子中碱基对的增添或缺失造成的
D. 白虎的观赏价值和科研价值分别体现了生物的直接价值和间接价值
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基因、遗传信息和密码子分别是指
①mRNA上核苷酸的排列顺序
②基因中脱氧核苷酸的排列顺序
③DNA上决定氨基酸的三个相邻的碱基
④mRNA上决定氨基酸的3个相邻的碱基
⑤tRNA上一端的3个碱基
⑥有遗传效应的DNA片段
A. ⑤①③
B. ⑥②④
C. ⑤①②
D. ⑥③④
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以下关于生物变异的叙述,正确的是( )
A. 基因突变都会遗传给后代
B. 染色体变异产生的后代都是不育的
C. 基因碱基序列发生改变,不一定导致性状改变
D. 基因重组只发生在生殖细胞形成过程中
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下列关于染色体结构变异和基因突变的主要区别,错误的是( )
A. 基因突变是DNA分子碱基对的增添、缺失或改变,而染色体结构变异是染色体的部分片段增加、缺失或替换等
B. 原核生物和真核生物均可发生基因突变,而只有真核生物能发生染色体结构变异
C. 基因突变的方向与环境变化有明确的因果关系,而染色体变异则无因果关系
D. 两者都能改变生物的基因型
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甲、乙、丙个体的基因组成分别为,若三者都产生了Ab、aB的配子,则下列个体及产生上述配子的机理对应一致的是 ( )
A. 甲——同源染色体分离;乙——染色体变异;丙——基因重组
B. 甲——染色体变异;乙——交叉互换;丙——同源染色体分离
C. 甲——同源染色体分离;乙——交叉互换;丙——基因重组
D. 甲——交叉互换;乙——染色体变异;丙——交叉互换
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下列关于染色体组、单倍体和多倍体的叙述中,正确的是
A. 生殖细胞中含有的全部染色体称为一个染色体组
B. 若生物体细胞中含有三个染色体组,则该生物为三倍体生物
C. 含一个染色体组的生物个体是单倍体,单倍体含有的染色体组数都是奇数
D. 人工诱导多倍体常用的方法是低温诱导染色体加倍或秋水仙素处理植株幼苗
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下列关于生物多样性的叙述,正确的是
A. 生态系统多样性是物种多样性的保证
B. 各种中药材的药用功能体现了生物多样性的间接价值
C. 大量引进国外物种是增加当地生物多样性的重要措施
D. 混合树种的天然林比单一树种的人工林更容易被病虫害毁灭
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蜗牛的有条纹(A)对无条纹(a)为显性。在一个地区的蜗牛种群内,有条纹(AA)个体占55%,无条纹个体占15%,若蜗牛间进行自由交配得到Fl,则A基因的频率和F1中Aa基因型的频率分别是
A. 30%,2l% B. 30%,42%
C. 70%,2l% D. 70%,42%
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如图所示为种群与物种的关系图解,关于它们的叙述不正确的是
A. 由图中可以看出,一个物种可以有很多种群,这些种群间只是因为地理隔离,阻碍了基因交流
B. 若物种2是由物种1形成的,则物种1一定发生了基因频率的改变
C. 物种1形成物种2的必要条件是地理隔离
D. 若种群1与种群2的基因频率都发生了改变,则这两个种群都在进化
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滥用抗生素会使细菌出现耐药性,如果被这样的细菌感染,则人体会因该种细菌能够抵抗各种抗生素而无药可救。下列有关说法正确的是( )
A. 抗生素的使用可增强人体的免疫力,但会引起细菌的定向变异
B. 细菌中本来就存在“耐药性”个体,长期使用抗生素导致“耐药性”基因频率下降
C. “耐药性”基因频率的改变引起病菌发生了进化,产生新的“耐药性”病菌
D. 抗生素的滥用导致“耐药性”细菌被优选出来,是抗生素对细菌进行选择的结果
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甲图为酵母菌细胞部分结构示意图,乙图是甲图局部放大。请回答下列问题:
(1)酵母菌细胞与菠菜叶肉细胞相比,在结构上最主要的区别是无_______________。
(2)甲图中能发生碱基互补配对的细胞器有_______________(填序号),能产生CO2的场所是__________(填序号)。
(3)在无氧环境中,酵母菌也会逆浓度梯度吸收葡萄糖,为此过程提供载体蛋白和能量的细胞结构分别是[ ]_______________和[ ]_______________。
(4)⑧彻底水解可得到的物质主要是____________________________。
(5)丙图中⑪⑫⑬均代表细胞的某种结构,它们依次是___________、___________和___________;分泌蛋白从合成到排出细胞的过程,体现了生物膜结构具有___________的特点。
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呼吸熵(RQ=释放二氧化碳体积/消耗氧气体积)不同表示生物用于有氧呼吸的能源物质不同,也可表示不同氧气浓度时的细胞呼吸的方式不同,测定发芽种子呼吸熵的装置如图:
关闭活塞,在25 ℃下经20分钟读出刻度管中着色液移动距离。设装置1和装置2的着色液分别移动x和y(mm),向左移动表示为正值,向右移动表示为负值。请回答:
(1)装置1的小瓶中加入NaOH溶液的目的是______________________。
(2)x代表____________值,y代表____________,则有氧呼吸产生的CO2的体积为__________。(用x,y表示)
(3)若测得x=l80mm、y=50mm,则该发芽种子的呼吸熵是____________。(保留两位小数)
(4)若呼吸底物为葡萄糖,且测得x=300mm、y=—100mm,则可推断有氧呼吸消耗的葡萄糖与无氧呼吸消耗的葡萄糖的比例是______________。
(5)为使测得X和y值更精确,还应再设置—对照装置。对照装置的容器和小瓶中应分别放入______。设对照组的目的是______________。
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油菜物种Ⅰ(2n=20)与Ⅱ(2n=18)杂交产生的幼苗经秋水仙素处理后,得到一个油菜新品系(注:Ⅰ的染色体和Ⅱ的染色体在减数分裂中不会相互配对)。
(1)秋水仙素通过抑制分裂细胞中________的形成,导致染色体加倍;获得的植株进行自交,子代_______(会/不会)出现性状分离。
(2)观察油菜新品系根尖细胞有丝分裂,应观察______区的细胞,处于分裂后期的细胞中含有_______条染色体。
(3)该油菜新品系经多代种植后出现不同颜色的种子,已知种子颜色由一对基因A/a控制,并受另一对基因R或r影响。用产黑色种子植株(甲)、产黄色种子植株(乙和丙)进行以下实验:F1
组别 | 亲代 | F1表现型 | F1自交所得F2的表现型及比例 |
实验一 | 甲×乙 | 全为产黑色种子植株 | 产黑色种子植株:产黄色种子植株=3:1 |
实验二 | 乙×丙 | 全为产黄色种子植株 | 产黑色种子植株:产黄色种子植株=3:13 |
①由实验一得出,种子颜色性状中黄色对黑色为________性
②分析以上实验可知,当________基因存在时会抑制A基因的表达。实验二中丙的基因型为________,F2代产黄色种子植株中杂合子的比例为________。
③有人重复实验二,发现某一F1植株,其体细胞中含R和r基因的同源染色体有三条(其中两条含R基因),请解释该变异产生的原因:________。让该植株自交,理论上后代中产黑色种子的植株所占比例为________。
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自然界的女娄菜(2N=46)为雌雄异株植物,其性别决定方式为XY型,下图为其性染色体简图。X和Y染色体有一部分是同源的(图中Ⅰ区段),该部分存在等位基因;另一部分是非同源的(图中Ⅱ-1和Ⅱ-2区段),该部分不存在等位基因。以下是针对女娄菜进行的一系列研究,请回答相关问题:
(1)女娄菜抗病性状受显性基因B控制。若这对等位基因存在于X、Y染色体上的同源区段,则不抗病个体的基因型有XbYb和XbYb,而抗病雄性个体的基因型有_______________。
(2)现有各种表现型的纯种雌雄个体若干,期望利用一次杂交实验来推断抗病基因是位于X、Y染色体的同源区段还是仅位于X染色体上,则所选用的母本和父本的表现型分别应为_______________。
预测该实验结果并推测相应结论:
①_____________________________________________。
②_____________________________________________。
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下图为生产实践中的几种育种方法的示意图,请据图分析回答下面的问题。
(1)图中①→②→③方向所示的育种方法是______________,其优点是______________,过程②常用的方法是____________________________。
(2)①→④所示方向的育种方法,就是将两个或多个品种的______________通过交配集中在一起,再经过______________和培育,获得新品种的方法。该育种方式的原理是__________________________。
(3)⑤过程用射线处理的目的是使DNA分子中发生______________,从而引起其结构的改变,该过程一般用射线等因素来诱导,原因是____________________________。
(4)⑦过程的常用试剂是______________,该试剂的作用原理是____________________________。
(5)高产的青霉菌菌株利用了上述哪种育种途径获得______________(用序号表示)。
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