【题目】在豌豆叶肉细胞的细胞质基质、线粒体基质和叶绿体基质中产生的主要代谢产物分别是( )
A.丙酮酸、二氧化碳、葡萄糖
B.丙酮酸、葡萄糖、二氧化碳
C.二氧化碳、丙酮酸、葡萄糖
D.葡萄糖、丙酮酸、二氧化碳
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【题目】下列甲图中曲线表示某生物的体细胞分裂过程及精子形成过程中每个细胞内某物质数量的变化;a、b、c、d、e分别表示分裂过程中某几个时期的细胞中染色体示意图。乙图是该生物细胞在分裂过程中一条染色体上 DNA含量变化的曲线。请据图回答下列问题:
(1)甲图曲线中①~③段可表示细胞进行 分裂的 数量变化。
(2)甲图a~e中与曲线②⑤位置相对应的细胞分别是 。
(3)细胞a、b、c、d、e中,具有同源染色体的是 ,含有2个染色体组的是 。(4)d细胞中有 个四分体。该生物体细胞的染色体数最多时为 条。
(5)乙图中,ab段和cd段形成的原因分别是 和 。
(6)等位基因分离、非等位基因自由组合发生在乙图曲线的 段。
(7)用15N标记细胞核中的DNA双链,然后放在含14N的培养基中培养,让其连续进行甲图a~e 两次分裂,当分裂到e图时期含15N标记的染色体数 条,当分裂到b图时期含15N标记的染色体数 条。
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【题目】下图是甲、乙两种单基因遗传病的系谱图,有关分析正确的是
A. 4号患甲病说明1号和2号遵循基因的自由组合定律
B. 6号和7号与甲病有关的基因型相同的概率为1/3
C. 从1号个体及子女推知乙病是常染色体隐性遗传病
D. 若3号不携带乙病基因,则乙病是X染色体隐性遗传病
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【题目】我国食品加工企业每年都会产生大量高浓度有机废水,如直接排放会造成严重污染。固定化酶技术可应用于高浓度有机废水的处理,科研人员对固定化蛋白酶进行了以下实验研究。实验一:研究人员选择了硅胶、活性炭和大孔树脂为载体制备固定化蛋白酶,三种载体的固定化率如图1所示。
实验二:为探究pH对三种载体固定化酶活性的影响。研究人员将髙浓度污水的pH值分别调至4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0,各取500ml分别使其与等量不同载体的固定化酶混合,然后在37℃的水浴中反应6小时。测定每个反应器中氨基酸的生成速率。测定结杲如图2所示。回答下列问题:
(1)由图1可知,三种载体蛋白酶固定化率最低的是 ,与水溶性酶相比,固定化酶处理高浓度污水的优点是 。
(2)实验二的自变量是 ,无关变量是 。 (至少写两点)
(3)从图2中可得出的结论: ; 。
(4)结合图1和图2分析5进行高浓度污水的净化时应选择 载体的固定化酶。
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【题目】材料 2004年诺贝尔生理学或医学奖,授予美国科学家理查德·阿克塞尔和琳达·巴克,以表彰两人在气味受体和嗅觉系统组织方式研究中作出的贡献。他们的研究使我们知道了“闻香识女人”的奥秘。现在我们已知道,一种嗅觉受体细胞只拥有一种类型的气味受体,每个单独的嗅觉受体只表达一种并且只有一种气味受体基因。气味受体有多少,就有多少类型的嗅觉受体细胞。每一种受体能探测到有限数量的气味物质。当气味物质分子流动到我们的鼻端黏膜处的嗅觉受体细胞处时,气味物质分子可以粘附于细胞膜上特殊的气味受体上。我们基因的3%被用来编码嗅觉受体细胞细胞膜上的不同气味受体。
下图为嗅觉受体细胞膜模式图(局部):
请据以上材料和模式图回答问题:
(1)A代表____ 分子; A3为____,作为动物细胞,图中还缺少的成分是____。
(2)气味物质分子首先要与图中[ ]______ 结合,才有产生嗅觉的可能。
(3)图中A具有的功能特异性是由其_____特异性决定的 ,这种特异性最终是由____决定的。
(4)气味物质分子一旦与气味受体细胞结合后,该细胞膜内产生一系列信号,再传递到其他细胞,最终传递到大脑皮层,这体现了质膜的_______功能。
(5)某些有机溶剂如苯酚,可溶解B造成膜的损伤,使嗅觉分辨能力下降,B的完整结构名称是____。
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【题目】下图是甲病(用A—a表示)和乙病(用B—b表示)两种遗传病的遗传系谱图。据图分析,下列选项中,不正确的是( )
A. 甲病是常染色体上的显性遗传病
B. 若Ⅲ-4与另一正常女子结婚,则其子女患甲病的概率为2/3
C. 假设Ⅱ-1与Ⅱ-6不携带乙病基因,则Ⅲ-2的基因型为AaXbY,他与Ⅲ-3婚配,生出患病孩子的概率是5/8
D. 依据C项中的假设,若Ⅲ-1与Ⅲ-4婚配,生出正常孩子的概率是1/24
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【题目】关于生物进化的叙述正确的是( )
A.不同物种之间、生物与无机环境之间的共同进化形成了生物多样性
B.突变和基因重组使种群发生定向变异,可能导致新物种的形成
C.物种是生物进化的基本单位,生殖隔离是形成新物种的标志
D.自然选择不能定向改变种群的基因频率,但可能导致新物种的形成
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【题目】某植物的花色有黄色、蓝色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因B-b、D-d控制,根据以下三组杂交实验的结果,回答下列问题:
(1)实验1对应的中黄花植株的基因型共有 种;实验2所得的再自交一次,的表现型及比例为 。
(2)已知实验3蓝花亲本的基因型为bbDD,实验3所得的与某白花品种杂交,如果杂交后代黄花:白花=1:1,则该白花品种的基因型是 。如果杂交后代的表现型及比例为 ,则该白花品种的基因型是bbdd。如果杂交后代的表现型及比例为 ,则该白花品种的基因型是Bbdd。
(3)该植物茎有紫色和绿色两种,由等位基因N-n控制,正常情况下纯合紫茎与绿茎植株杂交,子代均为紫茎植株。某科学家用X射线照射紫茎植株I后,再与绿茎植株杂交,发现子代有紫茎732株、绿茎2株(绿茎植株II),绿茎植株II与正常纯合的紫茎植株III杂交,再严格自己得。
①绿茎植株II的出现,可能是 所致,也可能是 所致。
②若绿茎植株II的出现是由含有基因N的一条染色体片段丢失所致,则中绿茎植株所占比例为 。(注:一条染色体片段缺失不影响个体生存,两条染色体缺失相同片段则个体死亡)
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