同位素示踪技术广泛应用在生物学领域,下列有关说法错误的是
A. 用含3H标记的T的营养液培养洋葱根尖,可以在细胞核和线粒体处检测到较强的放射性,而在核糖体处则检测不到
B. 14C标记C02最终探明了C02中碳元素在光合作用中的转移途径
C. 32P标记的噬菌体与大肠杆菌共培养时间过长,搅拌离心后上清液放射性强度所得到数值与实际数值相比,可能偏小
D. 小白鼠吸入1802后呼出的二氧化碳可能含有180,尿液中含有H218O
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同位素示踪技术已广泛应用于生物学领域,下列有关说法错误的是
A. 用含3H标记的胸腺嘧啶的营养液培养洋葱根尖,可以在细胞核、线粒体内检测到较强的放射性
B. 用含有35S和32P的培养基培养T2噬菌体,可通过侵染大肠杆菌的实验证明DNA是遗传物质
C. 鲁宾和卡门用180分别标记H20和C02进行光合作用实验,证明光合作用释放的氧气来自水
D. 科学家用同位素示踪技术,证实了DNA分子的复制方式是半保留复制
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同位素示踪技术广泛应用在生物学领域,下列有关说法错误的是( )
A. 用含3H标记的T的营养液培养洋葱根尖,可以在细胞核和线粒体处检测到较强的放射性,而在核糖体处则检测不到
B. 14C标记CO2最终探明了CO2中碳元素在光合作用中的转移途径
C. 32P标记的噬菌体与大肠杆菌共同培养时间过长,搅拌离心后上清液放射性强度所得到数值与实际数值相比,可能偏小
D. 小白鼠吸入18O2后呼出的二氧化碳可能含有18O,尿液中含有HO
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同位素示踪技术广泛应用在生物学领域,下列有关说法错误的是( )
A. 用含3H标记的T的营养液培养洋葱根尖,可以在细胞核和线粒体处检测到较强的放射性,而在核糖体处则检测不到
B. 14C标记CO2最终探明了CO2中碳元素在光合作用中的转移途径
C. 32P标记的噬菌体与大肠杆菌共同培养时间过长,搅拌离心后上清液放射性强度所得到数值与实际数值相比,可能偏小
D. 小白鼠吸入18O2后呼出的二氧化碳可能含有18O,尿液中含有HO
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同位素示踪技术广泛应用在生物学领域,下列有关说法错误的是
A. 用含3H标记的T的营养液培养洋葱根尖,可以在细胞核和线粒体处检测到较强的放射性,而在核糖体处则检测不到
B. 14C标记C02最终探明了C02中碳元素在光合作用中的转移途径
C. 32P标记的噬菌体与大肠杆菌共培养时间过长,搅拌离心后上清液放射性强度所得到数值与实际数值相比,可能偏小
D. 小白鼠吸入1802后呼出的二氧化碳可能含有180,尿液中含有H218O
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同位素示踪技术广泛应用在生物学领域,下列有关说法错误的是
A.用含3H标记的T的营养液培养洋葱根尖,可以在细胞核和线粒体处检测到较强的放射性,而在核糖体处则检测不到
B.14C标记C02最终探明了C02中碳元素在光合作用中的转移途径
C.32P标记的噬菌体与大肠杆菌共培养时间过长,搅拌离心后上清液放射性强度所得到数值与实际数值相比,可能偏小
D.小白鼠吸入1802后呼出的二氧化碳可能含有180,尿液中含有H218O
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同位素示踪技术广泛应用在生物学领域,下列有关说法错误的是( )
A. 用含3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的营养液培养洋葱根尖,可以在细胞核和线粒体处检测到较强的放射性,而在核糖体处则检测不到
B. 14C标记CO2最终探明了CO2中碳元素在光合作用中的转移途径
C. 沃森和克里克用同位素示踪技术证明了基因在染色体上
D. 小白鼠吸入18O2后呼出的二氧化碳可能含有18O,尿液中含有H218O
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同位素示踪技术广泛应用在生物学领域,下列有关说法错误的是
A.卡尔文用14C标记C02,探明了光合作用中碳元素的转移途径
B.科学家用3H标记亮氨酸,探明了分泌蛋白的合成与分泌过程
C.科学家用15N标记DNA,证明了DNA的复制方式为半保留复制
D.赫尔希和蔡斯用180标记噬菌体,证明噬菌体的遗传物质是DNA
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下列关于应用同位素示踪法的实验结果,说法错误的是
A.小白鼠吸入18O2后尿液中不可能含有H218O
B.用含3H标记的胸腺嘧啶的营养液培养洋葱根尖,在核糖体上检测不到放射性
C.用14C标记CO2最终探明了CO2中碳元素在光合作用中的转移途径
D.要得到含32P的噬菌体,必须先用含32P的培养基培养细菌
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下列关于应用同位素示踪法的实验结果,说法错误的是
A.小白鼠吸入18O2后尿液中不可能含有H218O
B.用含3H标记的胸腺嘧啶的营养液培养洋葱根尖,在核糖体上检测不到放射性
C.用14C标记CO2最终探明了CO2中碳元素在光合作用中的转移途径
D.要得到含32P的噬菌体,必须先用含32P的培养基培养细菌
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下列是应用同位素示踪法进行的几种研究,其中错误的是( )
A.将某噬菌体的DNA和蛋白质分别用32P和35S标记进而证明DNA是遗传物质
B.用含3H标记的胸腺嘧啶的营养液培养洋葱根尖,在核糖体上检测不到放射性
C.用单细胞绿藻做14CO2示踪实验,不同时间点对放射性碳分析可研究暗反应的途径
D.用放射性同位素标记某种氨基酸进行示踪,可研究分泌蛋白合成、加工和分泌的途径
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