【题目】某植物的自交不亲和性由常染色体上的一组复等位基因S(S1-S4)控制。即当花粉粒所携带的S等位基因与雌蕊中卵细胞的基因相同时,花粉管就不能在花柱组织中延伸,或生长很缓慢而终于不能与卵细胞结合;反之,花粉就萌发正常,能参与受精作用,如下图所示。下列说法错误的是
A. 自交不亲和性阻碍了自花授粉,增加了植物对多变环境的适应性
B. 只考虑S基因,该植物在自然界中存在着10种基因型
C. 在进行杂交育种时,利用具有自交不亲和性的植株作亲本可以避免去雄操作,省时省工
D. 复等位基因的产生是基因突变的结果
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【题目】下列有关叙述错误的是( )
A.基因突变能产生新的基因
B.基因重组能产生新的基因型
C.遗传病并不都是先天性疾病
D.可遗传变异的三大来源都可以通过光学显微镜观察到
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【题目】下列模式图表示真核细胞的几种细胞器,有关细胞器的说法不正确的是( )
A.③中可发生CO2→C3→C6H12O6 , ①中则会发生C6H12O6→丙酮酸→CO2
B.在细胞中联系最广泛的细胞器是④
C.胰腺细胞与汗腺细胞相比,②的含量较多
D.⑤是植物、细菌、酵母菌惟一共有的细胞器
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【题目】下表是某荒地一条食物链3个营养级的能量分析表(单位:J/hm2.a)。后来由于该荒地被附近居民掘土而成为洼地,进而成为沼泽地。
(1)从能量流动角度分析,A营养级未被利用的能量包括__________________;第二营养级到第三营养级的能量传递效率为__________;该荒地的群落演替类型为__________。
(2)受水浸泡的沼泽土壤,由于_______________,使有机物积累量增加,可成为开发有机肥和生物能源的场所。
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【题目】转基因草莓中有能表达乙肝病毒表面抗原的基因,由此可获得用来预防乙肝的一种新型疫苗,其培育过程如下图所示(①至④代表过程,A至C代表结构或细胞):
(1)在图中①基因表达载体的构建过程中,为了使目的基因正常表达,目的基因的首端必须有___________识别和结合的部位。将目的基因导入受体细胞的方法很多,在该题中涉及的方法是__________,之所以要把目的基因插入Ti质粒的T-DNA中,这是利用T-DNA_______________的特点。
(2)过程②的具体操作是:先用Ca2+处理农杆菌,使其成为____________细胞;再将含乙肝病毒表面抗原基因的重组Ti质粒溶于缓冲液中与经处理的农杆菌混合,完成转化过程。乙肝病毒表面抗原的基因能否在 草莓植株体内维持稳定遗传的关键____________,通常采用____________的方法进行检测。
(3)基因工程中,若要培育乳腺生物反应器,应选用动物的__________细胞为受体细胞,且该受体的细胞的性染色体组成应为_________型。
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【题目】在线粒体的内外膜间隙中存在着一类标志酶——腺苷酸激酶,它能将ATP分子末端的磷酸基团转移至腺嘌呤核糖核苷酸(AMP)上而形成ADP。以下有关推测不合理的是( )
A.腺苷酸激酶极有可能是一种ATP水解酶
B.腺苷酸激酶的数量多少影响葡萄糖分子进入线粒体
C.腺苷酸激酶与细胞内ATP与ADP的平衡维持有关
D.腺苷酸激酶发挥作用时伴随着高能磷酸键的断裂与形成
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【题目】如图是油菜种子在发育和萌发过程中,糖类和脂肪的变化曲线.下列分析正确的是( )
A.干重相等的可溶性糖和脂肪,所贮存的能量大致相同
B.种子发育过程中,由于可溶性糖更多地转变为脂肪,种子需要的N增加
C.种子萌发时,脂肪酶的活性很高
D.种子萌发时,脂肪转变为可溶性糖,说明可溶性糖是种子生命活动的直接能源物质
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【题目】生长在含盐量高、干旱土壤中的盐生植物,通过在液泡中贮存大量的Na+而促进细胞吸收水分,该现象说明液泡内的Na+参与( )
A. 组成体内化合物 B. 调节渗透压
C. 维持正常pH D. 提供能量
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