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15.孟德尔的遗传规律不适合原核生物,其原因是(  )
A.原核生物没有遗传物质
B.原核生物没有核物质
C.原核生物没有膜性细胞器
D.原核生物无染色体,主要进行无性生殖

分析 孟德尔遗传规律包括基因分离定律和基因自由组合定律,这两大定律都发生在减数第一次分裂后期,因此,孟德尔遗传规律只适用于进行有性生殖的生物的核基因的遗传.据此答题.

解答 解:A、原核生物有遗传物质,A错误;
B、原核生物有核物质DNA,B错误;
C、原核生物没有膜性细胞器,但这不是孟德尔遗传规律不适合原核生物的原因,C错误;
D、孟德尔遗传定律只适用于进行有性生殖的真核生物的核基因的遗传,因此孟德尔遗传规律不适合原核生物的原因是原核生物主要进行无性生殖,D正确.
故选:D.

点评 本题考查遗传定律,要求考生识记孟德尔遗传定律,明确孟德尔遗传定律只适用于进行有性生殖的真核生物的核基因的遗传,能运用所学的知识作出准确的判断.

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

6.下图表示神经纤维在离体培养条件下,受到刺激时产生动作电位及恢复过程中的电位变化,有关分析错误的是(  )
A.ab段神经纤维处于静息状态
B.bd段主要是Na+外流的结果
C.若增加培养液中的Na+浓度,则d点将上移
D.若受到刺激后,导致Cl-内流,则c点将下移

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

7.图甲为动物细胞内囊泡参与的生理过程图,图乙为图甲部分过程放大的示意图.结合所学知识回答下列问题:

(1)囊泡膜的基本支架是磷脂双分子层,其参与到物质运输过程中依赖了生物膜的结构特点是具有一定的流动性,细胞内不同生物膜功能的复杂程度由膜上蛋白质种类和数量决定.
(2)结构⑤是溶酶体,其中含有大量的水解酶,所以被称为细胞的“消化车间”,其中的水解酶合成场所是核糖体.
(3)乙图中的囊泡能精确地将细胞“货物”运送到细胞膜并分泌到细胞外,其原因是依赖于图中蛋白质A和蛋白质B之间的特异性识别来完成的,这些“货物”排到细胞外的现象叫胞吐,整个过程的直接能源物质是ATP.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

4.图为真核细胞结构及细胞内物质转运的示意图.请回答下列问题:

(1)观察细胞中的⑤,制作的临时装片中的叶片要随时保持有水状态;观察④,需用健那绿染液作为专一性染料.除④⑤外,图中双层膜包被的结构还有⑥(填序号).
(2)若该细胞为小鼠骨髓造血干细胞,则细胞中不应该具有的细胞器是叶绿体,图示细胞处于细胞周期的分裂间期.若该细胞为人体的唾液腺细胞,细胞核内转录产生的mRNA经一系列加工后穿过核孔转运到细胞质中,唾液淀粉酶初步合成经内质网加工后,通过囊泡运输到高尔基体中进一步加工成熟.
(3)多数生物的起始密码子为AUG或GUG.图所示的某mRNA部分序列中,若下划线“0”表示的是一个决定谷氨酸的密码子,则该mRNA的起始密码子可能是2(填序号).

(4)如果控制某肽链合成的基因中失去了一段碱基序列,结果控制合成的肽链反而变长了,其原因可能是该基因转录的mRNA上终止密码子延后出现.

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

11.下列物质中,与物质出入细胞、物质在细胞内的合成与分解、细胞分裂都有直接关系的是(  )
A.糖类B.脂类C.蛋白质D.核苷酸

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

20.关于细胞器膜结构和功能的叙述,正确的是(  )
A.细胞器膜上的蛋白质比磷脂更易移动
B.细胞器膜上蛋白质的含量和种类与细胞膜完全一致
C.细胞器膜能为多种酶提供大量附着位点
D.细胞器膜内外两侧的蛋白质在结构和功能上没有差异

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

6.排尿是受中枢神经系统控制的复杂反射活动,排尿的初级反射中枢位于脊髓骶段.平时,膀胱逼尿肌舒张,尿道括约肌收缩,膀胱内贮存的尿液不致外流.如图为相关反射弧示意图,下列分析错误的是(  )
A.在图示反射弧中,通过电信号和化学信号两种信号传递信息
B.排尿时,由排尿中枢通过相关神经分别释放“兴奋”和“抑制”性递质使得膀胱逼尿肌收缩、尿道括约肌舒张,从而将尿液排出体外
C.当尿液充盈使膀胱扩张时,膀胱壁内的牵张感受器细胞膜外侧的电位变化是由正电位变成负电位,从而产生兴奋,兴奋传至脊髓骶段产生了“尿意”
D.正常人在没有合适的时机或场所时,能够憋尿,是因为排尿中枢受大脑皮层的控制

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

2.如图表示动物细胞亚显微结构模式图.图中能对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装的细胞器是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中生物 来源:2015-2016学年云南省玉溪市高二上期中理科生物试卷(解析版) 题型:选择题

下列有关兴奋在神经纤维上传导的叙述,不正确的是

A.兴奋可在神经纤维上双向传导

B.兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导

C.静息时神经细胞的电位是外正内负

D.兴奋传导的方向与膜外局部电流方向一致

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