2019 年 9 月 17 日,袁隆平被授予“共和国勋章”,以表彰他在杂交水稻研究领域作出的杰出贡 献。请根据所学知识,回答杂交育种相关的问题。
(1)杂交育种常用到人工授粉的方法,人工授粉的步骤是:去雄→______________ →_____→______,该育种方法应用了_________________原理。
(2)为了培育出杂交水稻,袁隆平跋山涉水,找到了一种雄性不育的水稻。请简要分析这种水稻对培育杂交水稻的意义。________________
高三生物综合题简单题
水稻是两性花,花多且小,大部分自花授粉并结种子。杂交水稻是我国对当代世界农业的巨大贡献。2019年9月17日,袁隆平被授予“共和国勋章”,以表彰他在杂交水稻研究领域作出的杰出贡献。请根据所学知识,回答有关水稻育种的问题:
(1)杂交育种的原理是___________。为了培育出杂交水稻,袁隆平跋山涉水,找到了一株雄性不育的水稻。利用这种水稻进行杂交操作的优势是_________________________________。
(2)水稻的抗稻瘟病性状(R/r)与抗倒伏性状(D/d)均由一对等位基因控制且独立遗传。现有易感稻瘟病抗倒伏植株与抗稻瘟病易倒伏植株杂交,F1中仅有抗稻瘟病易倒伏与易感稻瘟病易倒伏两类植株且比例为1:1,则亲本基因组成可能为_________________________________。
(3)某水稻品种甲(纯合子)7号染色体上具有抗细条病基因H,品种乙无该抗病基因。将甲、乙杂交,所得F1自交,检测F2群体中不同植株的基因型,发现不同基因型个体数如下表:
基因型 | HH | Hh | hh |
个体数 | 12 | 71 | 60 |
F2群体中HH、hh、hh基因型个体的数量比总是1:6:5,___________(填符合或不符合)孟德尔分离定律。研究人员推测“F1产生的雌配子育性正常,而带有H基因的花粉成活率很低。”请利用亲本及F1设计杂交实验检验上述推测,并写出支持上述推测的子代性状及数量比。________________________________。
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2019 年 9 月 17 日,袁隆平被授予“共和国勋章”,以表彰他在杂交水稻研究领域作出的杰出贡 献。请根据所学知识,回答杂交育种相关的问题。
(1)杂交育种常用到人工授粉的方法,人工授粉的步骤是:去雄→______________ →_____→______,该育种方法应用了_________________原理。
(2)为了培育出杂交水稻,袁隆平跋山涉水,找到了一种雄性不育的水稻。请简要分析这种水稻对培育杂交水稻的意义。________________
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2019年9月29日,袁隆平院士在北京人民大会堂参加了共和国勋章颁授仪式,接受这份至高荣誉,以表彰他在育种方面做出的巨大贡献。如图为农业育种过程中最常见的两种育种流程图,请结合所学知识分析回答下列相关问题:
(1)上图两种育种方法都涉及的变异原理是_____________。
(2)生产实践中人们常根据不同的育种要求选择所需要的育种方法。若想大幅度改良生物的性状,则应选择的育种方法是______________;若想定向改造生物性状,则应选择的育种方法是____________。
A. 杂交育种 B. 诱变育种 C. 单倍体育种
D. 多倍体育种 E. 基因工程育种
(3)现有一个育种站,想利用基因型分别是AAbb和aaBB的两品种培育出基因型为aabb的新品种,若从上图中选择出最简捷的育种方法,应该选择__________。
(4)图中利用常规育种方法培育基因型为AABB的新品种时,在培育过程中,需要从F2代(子二代)开始进行选择,原因是________________________;在第一次选择过程中需要淘汰的植株数约占总数的__________。
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2019年9月17日,诺奖获得者屠呦呦被授予共和国勋章,其科研团队提取的青蒿素使数百万人的生命得以挽救,已知青蒿素属于青蒿中非挥发性成分,易溶于氯仿、丙酮,可溶于乙醇、甲醇、乙醚,在水中几乎不溶,对热不稳定,温度最好不要超过60℃
(1)青蒿化学成分分为挥发性及非挥发性两类,挥发性成分主要是挥发油,具有解热镇痛、止咳平喘的功效,提取挥发油常用的方法是_________________。
(2)某科研小组利用植物黄花高叶提取青高素,流程如下图所示:
干燥→粉碎→A(反复进行)→过滤→B→粗品→精制
①黄花藕叶含有水分,在对新鲜的黄花蒿叶进行干燥处理时,要注意控制好______,以避免_______。
②图中A过程表示萃取,取的效率上要取决于__________,从影响萃取效果的因素来看,还应该考虑______________等因素(写出两点即可)。
③B过程表示__________________。
④为了探索青蒿素对肝癌细胞的抑制作用及其作用机制,利用含不同浓度青蒿素的细胞培养液分别培养人肝癌细胞(HepG2)24、48、72h,采用细胞活力检测(cell viability)法检测细胞增殖活性,结果如图所示。
对照组的设置:取瓶等量人肝癌细胞HepG2,各加入___________,分别培养24、48、72h。
实验结果显示:在一定的浓度范围内,随着_______________,HepG2细胞的增殖受到了抑制。
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2019年9月17日,诺奖获得者屠呦呦被授予共和国勋章,其科研团队提取的青蒿素使数百万人的生命得以挽救,已知青蒿素属于青蒿中非挥发性成分,易溶于氯仿、丙酮,可溶于乙醇、甲醇、乙醚,在水中几乎不溶,对热不稳定,温度最好不要超过60℃
(1)青蒿化学成分分为挥发性及非挥发性两类,挥发性成分主要是挥发油,具有解热镇痛、止咳平喘的功效,提取挥发油常用的方法是_________________。
(2)某科研小组利用植物黄花高叶提取青高素,流程如下图所示:
干燥→粉碎→A(反复进行)→过滤→B→粗品→精制
①黄花藕叶含有水分,在对新鲜的黄花蒿叶进行干燥处理时,要注意控制好______,以避免_______。
②图中A过程表示萃取,取的效率上要取决于__________,从影响萃取效果的因素来看,还应该考虑______________等因素(写出两点即可)。
③B过程表示__________________。
④为了探索青蒿素对肝癌细胞的抑制作用及其作用机制,利用含不同浓度青蒿素的细胞培养液分别培养人肝癌细胞(HepG2)24、48、72h,采用细胞活力检测(cell viability)法检测细胞增殖活性,结果如图所示。
对照组的设置:取瓶等量人肝癌细胞HepG2,各加入___________,分别培养24、48、72h。
实验结果显示:在一定的浓度范围内,随着_______________,HepG2细胞的增殖受到了抑制。
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2013年10月7日,诺贝尔奖评审委员会将生理学或医学奖授予詹姆斯·罗斯曼、兰迪·谢克曼和托马斯·祖德霍夫等三位科学家,以表彰他们在细胞内主要运输系统——囊泡运输的调控机制领域所作出的杰出贡献。下列有关叙述中,不正确的是( )
A. 囊泡膜是一种生物膜,其基本骨架是磷脂双分子层
B. 囊泡接受、传递和投放物质等精准行为都是受基因控制的
C. 核糖体合成的蛋白质,经内质网、高尔基体、囊泡和细胞膜的运输、加工和分泌时,共通过5层膜结构
D. 特殊囊泡——突触前膜内的突触小泡所释放的神经递质,在神经细胞之间传递神经信息
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2013年10月7日,诺贝尔奖评审委员会将生理学或医学奖授予詹姆斯·罗斯曼、兰迪·谢克曼和托马斯·祖德霍夫等三位科学家,以表彰他们在细胞内主要运输系统——囊泡运输的调控机制领域所作出的杰出贡献。下列有关叙述中,不正确的是( )
A. 囊泡膜是一种生物膜,其基本骨架是磷脂双分子层
B. 囊泡接受、传递和投放物质等精准行为都是受基因控制的
C. 核糖体合成的蛋白质,经内质网、高尔基体、囊泡和细胞膜的运输、加工和分泌时,共通过5层膜结构
D. 特殊囊泡——突触前膜内的突触小泡所释放的神经递质,在神经细胞之间传递神经信息
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2018年10月诺贝尔生理学或医学奖授予美国免疫学家詹姆斯·P·艾利森和日本免疫学家本庶佑,以表彰其在癌症疗法领域所作出的杰出贡献。肿瘤细胞为了逃避人体免疫系统的追杀,在自身表面产生了一种被称为“PD-L1”的蛋白,这个蛋白与免疫细胞表面的PD-1蛋白相结合,就会让人体免疫系统产生“这是好人”的错觉,从而放过肿瘤细胞,任其疯狂繁殖。下列叙述正确的是( )
A.能清除体内癌变的细胞,说明免疫系统具有防卫功能
B.图中所示过程人人生来就有,属于非特异性免疫
C.PD-1和PD-L1结合体现了细胞膜具有控制物质进出的功能
D.PD-1抑制剂类药物,如PD-1抗体,可以减弱PD-1蛋白的功能
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2019年诺贝尔生理学或医学奖授予威廉·凯林等三位科学家,以表彰他们在“发现细胞如何感知和适应氧气供应”方面所作出的贡献。他们研究发现,细胞正常供氧时,在脯氨酸羟化酶催化的脯氨酸羟化条件下,细胞内的低氧诱导因子(HIF)会被蛋白酶水解,而缺氧时,脯氨酸羟化酶就无法发挥作用,导致HIF的水解失效,HIF能促进缺氧相关基因的表达,从而使细胞适应缺氧环境。下列叙述正确的是( )
A.能抑制脯氨酸羟化酶活性的药物可能适用于治疗与缺氧相关的疾病
B.与正常供氧相比,缺氧时细胞内的HIF含量会明显减少
C.细胞内合成HIF的细胞器能够通过“出芽”形成囊泡
D.脯氨酸羟化酶通过为脯氨酸羟化提供能量来催化反应进行
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2015年诺贝尔化学奖揭晓,授予托马斯·林达尔等三位科学家,以表彰他们在DNA修复的细胞机制研究领域的杰出贡献。下列关于遗传物质和细胞的相关生物学知识的叙述中正确的是
A. DNA修复所需酶从细胞质进入细胞核的过程属于胞吞作用,需要线粒体提供能量
B. DNA修复过程中所需的酶具有专一性、高效性等特点
C. 酵母菌基因表达分为转录和翻译两个过程,发生的场所是细胞核
D. 细胞内DNA修复过程所需的直接能源物质主要是葡萄糖
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