据研究,抗青霉素葡萄球菌是一种突变型。将未接触过青霉素的野生型葡萄球菌接种到含青霉素的培养基上,结果有极少数存活下来。存活下来的葡萄球菌在相同培养基中经多代培养后,对青霉素的抗性明显增强。下列叙述正确的是
A. 葡萄球菌进化的实质是其种群基因型频率的改变
B. 青霉素的选择作用提高了葡萄球菌抗青霉素基因的频率
C. 葡萄球菌的定向突变提高了抗青霉素基因的频率
D. 葡萄球菌的抗青霉素基因是在接触青霉素后产生的
高二生物选择题简单题
据研究,抗青霉素葡萄球菌是一种突变型。将未接触过青霉素的野生型葡萄球菌接种到含青霉素的培养基上,结果有极少数存活下来。存活下来的葡萄球菌在相同培养基中经多代培养后,对青霉素的抗性明显增强。下列叙述正确的是
A. 葡萄球菌进化的实质是其种群基因型频率的改变
B. 青霉素的选择作用提高了葡萄球菌抗青霉素基因的频率
C. 葡萄球菌的定向突变提高了抗青霉素基因的频率
D. 葡萄球菌的抗青霉素基因是在接触青霉素后产生的
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枯草杆菌野生型与某一突变型的差异见表:
枯草杆菌 | 核糖体S12蛋白第55-58 位的氨基酸序列 | 链霉素与核糖 体的结合 | 在含链霉素培养基 中的存活率(%) |
野生型 | …P-K-K-P… | 能 | 0 |
突变型 | …P-R-K-P… | 不能 | 100 |
(注:P脯氨酸:K赖氨酸;R精氨酸)下列叙述正确的是( )
A. 链霉素可以诱发枯草杆菌产生相应的抗性突变
B. 链霉素通过与核糖体结合抑制其转录功能
C. 突变型的产生是由于碱基对的缺失所致
D. S12蛋白结构改变使突变型具有链霉素抗性
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枯草杆菌野生型与某一突变型的差异见下表:
枯草杆菌 | 核糖体S12蛋白第5558位的氨基酸序列 | 链霉素与 核糖体结合 | 在含链霉素培养基中的存活率/% |
野生型 | -P--K-P- | 能 | 0 |
突变型 | -P--K-P- | 不能 | 100 |
注:P:脯氨酸;K:赖氨酸;R:精氨酸
下列叙述正确的是( )
A. S12蛋白结构改变使突变型具有链霉素抗性
B. 链霉素通过与核糖体结合抑制其转录功能
C. 突变型的产生是由于碱基对的缺失所致
D. 链霉素可以诱发枯草杆菌产生相应的抗性突变
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枯草杆菌野生型与某一突变型的差异见下表
枯草杆菌 | 核糖体S12蛋白第55-58位的氨基酸序列 | 链霉素与核糖体的结合 | 在含链霉素培养基中的存活率(%) |
野生型 | —P—K—K—P— | 能 | 0 |
突变型 | —P—R—K—P— | 不能 | 100 |
注P:脯氨酸;K赖氨酸;R精氨酸
下列叙述正确的是( )
A.S12蛋白结构改变使突变型具有链霉素抗性
B.链霉素通过与核糖体结合抑制其转录功能
C.突变型的产生是由于碱基对的缺失所致
D.链霉素可以诱发枯草杆菌产生相应的抗性突变
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下表表示枯草杆菌野生型与某一突变型的差异。下列叙述正确的是( )
枯草 杆菌 | 核糖体S12蛋白第55-58位的氨基酸序列 | 链霉素与核糖体 的结合 | 在含链霉素培养基 中的存活率(%) |
野生型 | …—P—K—K—P—… | 能 | 0 |
突变型 | …—P—R—K—P—… | 不能 | 100 |
注: P: 脯氨酸;K: 赖氨酸;R: 精氨酸
A. Sl2蛋白结构改变使突变型不具有链霉素抗性
B. 突变型的产生是由于碱基对的缺失所致
C. 链霉素通过与核糖体结合促进其翻译功能
D. 突变型的出现为枯草杆菌进化提供了条件
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枯草杆菌野生型与某一突变型的差异见下表。下列叙述正确的是( )
枯草杆菌 | 核糖体S12蛋白55~58 位氨基酸序列 | 链霉素与核糖体 的结合 | 在含链霉素培养基 中的存活率(%) |
野生型 | …—P—K—K—P—… | 能 | 0 |
突变型 | …—P—R—K—P—… | 不能 | 100 |
注:P一脯氨酸;K一赖氨酸;R一精氨酸
A.突变型的产生是枯草杆菌的基因发生碱基对缺失或增添的结果
B.链霉素通过与核糖体的结合,抑制了枯草杆菌细胞的转录功能
C.突变型的产生表明枯草杆菌种群的基因频率发生了改变
D.突变型枯草杆菌与野生型枯草杆菌不属于同一个物种
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枯草杆菌野生型与某一突变型的差异见下表,下列叙述正确的是( )
枯草杆菌 | 核糖体S12蛋白第55~58位的氨基酸序列 | 链霉素与核糖体的结合 | 在含链霉素培养基中的存活率(%) |
野生型 | —P—K—K—P— | 能 | 0 |
突变型 | —P—R—K—P— | 不能 | 100 |
注:P脯氨酸;K赖氨酸;R精氨酸
A. S12蛋白结构改变使突变型具有链霉素抗性
B. 链霉素通过与核糖体结合抑制其转录功能
C. 突变型的产生是由于碱基对的缺失所致
D. 链霉素可以诱发枯草杆菌产生相应的抗性突变
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枯草杆菌野生型与某一突变型的差异见下表:注 P:脯氨酸;K:赖氨酸;R:精氨酸
枯草杆菌 | 核糖体S12蛋白第55-58位 的氨基酸序列 | 链霉素与核糖体的结合 | 在含链霉素的培养基 中的存活率(%) | ||
野生型 | …P- | K | -K-P… | 能 | 0 |
突变型 | …P- | R | -K-P… | 不能 | 100 |
下列叙述正确的是
A.S12蛋白结构改变是其产生链霉素抗性的根本原因
B.突变型的产生是由于碱基对的替换所致
C.链霉素通过与核糖体结合抑制其转录功能
D.突变型通过翻译产生的多肽链第一个氨基酸一定为甲硫氨酸
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野生型枯草杆菌与某一突变型枯草杆菌的差异见下表,下列相关叙述错误的是
枯草杆菌 | 核糖体S12蛋白 第55〜58位的氨基酸序列 | 链霉素与 核糖体的结合 | 在含链霉素的培养 基中的存活率(M) |
野生型 | 能 | 0 | |
突变型 |
| 不能 | 100 |
注:P表示脯氨酸;K表示赖氨酸;R表示精氨酸
A. 该突变最可能是碱基对的替换所致
B. 用含链霉素的培养基可筛选出突变型枯草杆菌
C. 链霉素可抑制野生型枯草杆菌的翻译过程
D. 突变型枯草杆菌是转录过程出现异常产生的
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在某人工饲养的线虫种群中,存在着一定比例的不能产生成熟精子的突变型雄虫。有学者分别观察了一定数量的野生型雄虫与突变型雄虫的存活率,结果如下图所示。下列相关推断中最合理的是
A.野生型雄虫比突变型雄虫的平均寿命长
B.野生型线虫与突变型线虫应分属两个物种
C.在第15-20天时线虫的出生率小于死亡率
D.野生型雄虫在生殖期间的死亡风险比较高
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