下列说法正确的是
A.含有三个高能磷酸键的ATP分子可以直接为细胞的生命活动提供能量
B.大肠杆菌的染色体可在光学显微镜下直接观察到
C.细菌代谢速率极快,细胞膜和细胞器膜为其提供了结构基础
D.抑制线粒体活性的物质会阻碍根细胞吸收无机盐
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以下关于教材涉及实验的描述中,正确的是
A.盐酸在“观察DNA和RNA在细胞中的分布”和“观察根尖分生组织细胞有丝分裂”两实验中的作用相同
B.孟德尔遗传规律的研究过程和摩尔根果蝇眼色遗传的研究过程均用到了假说演绎法
C.探究温度对酶活性的影响实验可用过氧化氢溶液作反应试剂
D.低温诱导洋葱根尖细胞染色体数目变化实验中,染色后用高倍镜观察,细胞中的染色体均加倍
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甲磺酸乙酯(EMS)能使鸟嘌呤变成7-乙基鸟嘌呤,后者不与胞嘧啶配对而与胸腺嘧啶配对。为获得更多的水稻变异类型,育种专家常用适宜浓度的EMS溶液浸泡种子后再进行大田种植。下列叙述不正确的是
A.使用EMS浸泡种子可以提高基因突变的频率
B.获得的变异植株细胞核DNA中的嘌呤含量高于嘧啶
C.EMS的处理可使DNA序列中G-C替换成A-T
D.经EMS处理后,水稻体细胞中的染色体数目保持不变
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观赏植物蝴蝶兰可通过改变CO2吸收方式以适应环境变化。长期干旱条件下,蝴蝶兰在夜间吸收CO2并贮存在细胞中。实验表明正常和长期干旱条件下,蝴蝶兰CO2吸收速率的日变化如图所示,有关说法正确的是
A.干旱条件下,蝴蝶兰在0~4时,吸收CO2进行光合作用
B.上午10时,突然降低环境中的CO2,蝴蝶兰在两种条件下C3的含量均下降
C.干旱条件下,10~16时无明显CO2吸收的直接原因是温度高,光合作用有关酶活性被抑制
D.由图可知,栽培蝴蝶兰应避免干旱条件,以利于其较快生长
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下列有关变异的说法正确的是
A.有丝分裂和减数分裂均可发生基因突变和染色体变异
B.三倍体西瓜高度不育是因为减数分裂时无同源染色体无法联会
C.染色体中DNA的一个碱基对缺失属于染色体结构变异
D.利用杂交技术培育出超级水稻依据的原理是染色体变异
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下列各项的结果中,不可能出现1:1比值的是
A.黄色圆粒豌豆(YyRr)与绿色圆粒豌豆(yyRR)杂交子代的表现型之比
B.酵母菌有氧呼吸与无氧呼吸强度相同时吸入的O2 与产生的CO2 总量之比
C.基因型为AaXBY某动物的一个精原细胞经减数分裂形成的精子的基因型种类之比(不考虑基因突变和交叉互换)
D.用15N标记的双链DNA,放在14N培养液中半保留复制二次后,含15N与仅含14N的DNA数量之比
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某研究小组在我国首次发现了一个单基因显性遗传病---静脉血管畸形(VMCM)家系,该家系患者皮肤、口腔粘膜等处可见蓝紫色的瘤体。其遗传图谱如下(该家系内无近亲结婚),已确定该致病基因位于第九号染色体上,下列相关叙述正确的是
A.调查该家系,可推算出该遗传病在人群中的发病率
B.该病仅由一个基因控制的遗传病
C.II3个体所产生的精子有一半含有该致病基因
D.IV3带有来自II4的第九号染色体的可能性是
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(8分)罗汉果被人们誉为“神仙果”。罗汉果甜苷在传统中药中被用于感冒、咳嗽、喉咙痛、肠胃不适,并可清血。它分布在罗汉果的果肉、果皮中,种子中不含这种物质,而且有种子的罗汉果口感很差。为了培育无子罗汉果,科研人员先利用秋水仙素处理二倍体罗汉果,诱导其染色体加倍,得到下表所示结果。请分析回答:
处理 | 秋水仙素 浓度(%) | 处理株或种子数 | 处理时间 | 成活率(%) | 变异率(%) |
滴芽尖生长点法 | 0.05 | 30 | 5d | 100 | 1.28 |
0.1 | 86.4 | 24.3 | |||
0.2 | 74.2 | 18.2 |
(1)在诱导染色体数目加倍的过程中,秋水仙素的作用是___________________________。选取芽尖生长点作为处理的对象,理由是______________________________。
(2)上述研究中,自变量是____________,因变量是___________________。研究表明,诱导罗汉果染色体加倍最适处理方法是_________________。
(3)鉴定细胞中染色体数目是确认罗汉果染色体数加倍最直接的证据。首先取变异植株幼嫩的茎
尖,再经固定、解离、______ 、______和制片后,进行镜检。
(4)获得了理想的变异株后,要培育无子罗汉果,还需要继续进行的操作是
________
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(14分)峨眉栲是四川盆地西南边缘山地中亚热带常绿阔叶林的主要代表类群,某科研组在水分和阳光充裕的夏日的一天,对峨眉栲的光合速率、气孔导度(表示气孔的开放程度)等生理指标进行了检测,其结果如图所示。请据图回答:
(1)据图可知,峨眉栲光合作用中消耗ATP和[H]最快的时刻是___________,判断理由是____________________________________________。
(2)气孔导度主要与光合作用的_______(填“光反应”或“暗反应”)过程有关;在12:00时,导致峨眉栲的光合速率较低的主要因素可能是___________。
(3)若在14:00时适当提高环境中C02的浓度,短时间内叶肉细胞中ATP的含量将_______(填“升高”、“降低”或“不变”)。
(4)缺镁会降低峨眉栲的光合速率,因为镁是叶绿体中_____________的重要组成成分。捕获光能的色素中,含量最多的是___________。
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(12分)2013年9月12日,从省农业厅获悉,四川省今年马铃薯实现面积及总产全国第一。下表是某研究小组在凉山州某地农田中测得的马铃薯叶片周围空气中二氧化碳的浓度值(实际测算)。
日期 | CO2的平均浓度(百万分之一) | |
晚上8点至第二天下午4点 | 上午8点至下午4点 | |
7月10日 | 328 | 309 |
7月20日 | 328 | 299 |
7月30日 | 326 | 284 |
8月10日 | 322 | 282 |
(1)请简要解释表中第2列中的数值均高于第3列的原因。
(2)上午8点至下午4点测定马铃薯根部土壤中二氧化碳浓度,预计(选填“高于”、“低于”、“等于”)上表第3列中的数值,其主要原因是。
(3)收获的马铃薯块茎易发芽或腐烂,因此储存的条件非常重要,下图是块茎有氧呼吸强度与氧气浓度的关系,在A点块茎有氧和无氧呼吸同时进行,此时呼吸作用产生的二氧化碳的量______(填大于、小于或等于)消耗的氧气量;图中四个点中________点对应的氧浓度储存块茎最佳,其原因是________________________________________。
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(14分)番茄的紫茎和绿茎由6号染色体上一对等位基因(N,n)控制,正常情况下紫茎与绿茎杂交,子代均为紫茎。某科学家用X射线照射紫茎A后再与绿茎杂交,发现子代有紫茎植株732株、绿茎2株(绿茎B)。为研究绿茎B出现的原因,她让绿茎B与正常纯合的紫茎C杂交,F1再严格自交得F2,观察F2的表现型及比例,并做相关分析。
(1)假设一:X射线照射紫茎A导致其发生了基因突变。如果此假设正确,则F1的基因型为________;F1自交得到的F2中,紫茎所占的比例应为________。
(2)假设二: X射线照射紫茎A导致其6号染色体断裂,含有基因N在内的片段丢失(注:一条染色体片段缺失不影响个体生存,两条染色体缺失相同的片段个体死亡)。如果此假设正确,则绿茎B能产生________种配子, F1的表现型________;F1自交得到的F2中,紫茎所占比例应为________。
(3)利用细胞学方法可以验证假设________是否正确。操作时最好选择上图中的________植株,在显微镜下对其有丝分裂细胞中的染色体进行观察和比较。
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