【题目】真核细胞呼吸的基本过程示意图如下。下列关于细胞呼吸叙述正确的是( )
A.阶段A为糖酵解,该阶段产生的3个碳原子的化合物为丙酮酸,产生的物质④可在细胞溶胶中与氧结合生成水
B.阶段B为柠檬酸循环,该过程中一些特殊分子携带氢原子进入阶段C
C.合成物质③有关的酶只存在于线粒体内膜上且1个葡萄糖分子彻底氧化,在线粒体内膜上会产生12个水分子
D.肌细胞厌氧呼吸产生的乳酸可以在肌细胞内再生成葡萄糖
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【题目】科研人员采用一系列现代生物科学技术获得转基因绵羊,以便通过乳腺生物反应器生产乙肝疫苗,其过程如下图所示。
请回答:
(1)图示中,过程A需要工具酶作用于DNA分子中的___________键,过程B可借助精密的显微操作仪和高效率的____________法。
(2)图示中重组DNA导入胚胎干细胞常用的方法是____________。受体细胞不选用乳腺细胞,而是选用胚胎干细胞的原因是___________。
(3)为确保安全鉴定性别和高效选育雌性,图中①~④供筛选的最佳对象是____________(填序号)。子代绵羊④是否实现转基因培育需求,可用____________作为特异探针对其乳汁进行检测。
(4)通常胚胎移植的最适宜时期是发育到____________细胞以上的胚胎。若对图示中③早期胚胎进行分割移植,则采用____________方式将胚胎细胞解离分散开。
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【题目】Hsp90是一类热应急蛋白,普遍存在于各种生物细胞中,当生物体暴露于高温的时候,就会由热激发合成。Hsp90能够识别空间结构异常的蛋白质,并与之结合,使其空间结构正常,如图所示,下列相关说法正确的是
A. Hsp90可在蛋白质上连接糖侧链以保证糖蛋白的活性
B. 光合作用和呼吸作用过程中合成的ATP可在该过程中被水解
C. 环境温度越高,细胞中控制Hsp90合成的基因表达水平越高
D. Hsp90可使未正常折叠蛋白重新折叠,增强生物自我保护能力
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【题目】某野生两性花植物(2×28=56),其花香怡人、花瓣油润,极具观赏性。研究发现该植物花瓣的颜色由两对等位基因A、a和B、b控制,控制机理如图所示,回答下列问题。
(1)对该植物的基因组进行测序需要测 ___条染色体上DNA的碱基序列。色素的形成机理说明基因与性状之间的控制关系是____。
(2)若要选育该植物各种花色稳定遗传的个体,无需进行连续自交的花色是____,原因是____。
(3)现有若干纯合的白花、红花和紫花植株,请设计实验来确定基因A、a和B、b是否位于两对同源染色体上(不考虑交叉互换)。
①实验思路:________。
②预期结果及结论:
若____,则基因A、a和B、b位于一对同源染色体上;
若____,则基因A、a和B、b位于两对同源染色体上。
(4)若基因A、a和B、b位于两对同源染色体上,取一株紫花植株自交,其子代的表现型及比例为紫花:红花:白花-3:1:4。请分析子代出现该比例的原因是____。
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【题目】下图为某高等动物(基因型为AaBb,两对基因独立遗传)生长发育过程中细胞进行的一系列生理过程,甲、乙表示在一次减数分裂过程中产生的两个次级精母细胞,下列说法正确的是
A. ②③过程细胞的形态结构和生理功能发生了改变,两种细胞内的遗传物质不同
B. 尽管④不受基因控制,但细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除都可以通过④完成
C. 图甲的形成是A突变成a导致基因结构的改变
D. 图乙产生的子细胞发生的变异属于染色体结构变异
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【题目】海带是我国北方大规模养殖的食用海藻,具有重要的经济价值。养殖区重金属离子超标会造成海带大幅减产。
(1)研究发现,在一定浓度的Cu2+溶液中,短时间内海带细胞中叶绿素含量显著下降,这一变化会对海带_________光能产生影响,直接抑制光合作用的_______阶段。同时Cu2+还可通过抑制光合电子传递过程,使ATP的合成受阻,直接抑制暗反应中_____过程。
(2)科研人员定量研究了水体中Cu2+对海带光合作用、呼吸作用的影响。
①将海带分别放入含不同浓度Cu2+溶液的透明瓶中,测定初始时瓶内溶氧量为M。将瓶口密封置于光下一段时间后,测定瓶内溶氧量为N。本实验用单位质量海带在单位时间内引起的溶氧量变化来表示海带的净光合作用速率。计算公式为:(______)/(t×w)×100%(w:海带湿重;t:反应时间)。在利用同样装置研究呼吸作用时,需要对装置进行_________处理。
②由图可知,在Cu2+浓度为1.00mg/L时,光合放氧率_______呼吸耗氧率,此浓度下的真光合速率_______Cu2+浓度为0.50mg/L下的真光合速率。
(3)若想进一步从细胞水平上探究Cu2+对海带光合作用及呼吸作用的影响,可在电子显微镜下观察相关细胞器的___________________。根据上述实验信息,推测Cu2+对_______(填细胞器名称)破坏较小。
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【题目】 果蝇的黑身、灰身由一对等位基因(B、b)控制。另一对同源染色体上的等位基因(R、r)会影响黑身果蝇的体色深度。
实验一:黑身雌蝇甲与灰身雄蝇乙杂交,F1全为灰身,F1随机交配,F2雌雄果蝇表型比均为灰身:黑身=3:1。
实验二:黑身雌蝇丙(基因型同甲)与灰身雄蝇丁杂交,F1全为灰身,F1随机交配,F2表型比为:雌蝇中灰身:黑身=3:1;雄蝇中灰身:黑身:深黑身=6:1:1。
(1)①R、r基因位于___染色体上,雄蝇丁的基因型为___,F2中灰身雄蝇共有___种基因型。
②现有一只黑身雌蝇(基因型同丙),其细胞(2n=8)中Ⅰ、Ⅱ号染色体发生如图所示变异。
变异细胞在减数分裂时,所有染色体同源区段须联会且均相互分离,才能形成可育配子。用该果蝇重复实验二,则F1雌蝇的减数第二次分裂后期细胞中有___条染色体,F2的雄蝇中深黑身个体占__。
(2)请用遗传图解表示丙与丁杂交得到子代的过程。
____________
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【题目】为维护猪肉价格的稳定,某地修建了大量养猪场。养猪场每天排放大量的粪便、饲料残渣,如不及时处理会严重影响周边人、畜的饮水安全。研究者为养猪场设计了一个废水处理系统,如下图所示。请回答:
(1)氧化塘中的植物、动物、细菌等生物以及非生物的物质和能量共同构成一个生态系统,该生态系统的基本功能是:__________。氧化塘前部、中央深水区和后部的生物分布差异体现了群落的____________结构。
(2)废水流入厌氧池前,需要加水稀释处理,目的是___________; 氧化塘后部种植挺水植物,可使出水口水中的浮游藻类数量减少,从群落的角度分析其原因是___________;氧化塘后部的溶解氧含量比前部的高,溶解氧的主要来源为_________________。
(3)在废水处理过程中,废水不能过量流入氧化塘,说明生态系统的____________能力是有限的。
(4)在养猪场附近田地中出现了一种濒危灭绝的生物,但此时养猪场及废水处理系统已无法拆除,此时对于这种濒危灭绝的生物而言,应采取的具体保护措施是_____________(写出一种即可)。
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【题目】研究人员发现一种根短、白化的水稻突变体sral,利用该突变体可以深入研究植物叶绿体发育和光合作用的调控机制。下表为长势一致且生长状况良好的野生型水稻WT和突变体水稻sral植株,在适宜条件下测定的光合参数。请回答下列问题:
水稻品种 | 光合速率(μmol·m-2·s-1) | 气孔导度 (mol·m-2·s-1) | 胞间CO2浓度 (μmol·m-2) |
WT | 11.77 | 0.30 | 298.44 |
sral | -3.61 | 0.18 | 424.52 |
(1)CO2的固定量直接反映植物光合作用过程中的___________反应速率光合速率为负值表明_________。据上表分析,sral植株光合速率的显著降低___________(填“是”或“不是)由摄入CO2的量变化引起的。
(2)利用分光光度计对WT和sral植株进行光合色素含量的测定,推测sral植株中叶绿素a、叶绿素b和类胡萝卜素含量____________________。
(3)研究还发现过氧化氢酶(CAT)参与水稻细胞内有害物质(超氧自由基)的分解,膜脂过氧化物(MDA)的增多会加剧膜的损伤。下图为WT和sral植株中上述两种物质相对含量的测定结果:
实验结果表明,sral植株中的CAT含量比WT植株中的低,推测sral植株光合速率下降的原因是____________导致超氧自由基含量增加,加速MDA的积累,造成____________膜结构的损伤。
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