A. | 每个四分体包含4条染色体 | B. | 一个四分体包括4条染色单体 | ||
C. | 一个四分体包括4个DNA分子 | D. | 四分体出现在减数第一次分裂前期 |
分析 减数第一次分裂前期,同源染色体两两配对形成四分体,因此一个四分体就是一对同源染色体,由此可判断一个四分体含2条染色体(2个着丝粒),4条染色单体,4个DNA分子.
解答 解:A、四分体是同源染色体两两配对后形成的,所以一个四分体是一对2条同源染色体,A错误;
B、一对同源染色体上的四条染色单体才能构成一个四分体,所以一个四分体包括4条染色单体,B正确;
C、一个四分体包括4条染色单体、4个DNA分子,C正确;
D、四分体出现在减数第一次分裂前期,即同源染色体两两配对之后,D正确.
故选:A.
点评 本题考查细胞的减数分裂,要求考生识记细胞减数分裂不同时期的特点,尤其是减数第一次分裂前期,掌握四分体的概念及其中的数量对应关系,能结合所学的知识准确判断各选项.
科目:高中生物 来源:2016届重庆市高三7月月考生物试卷(解析版) 题型:综合题
(11分)某科研人员为了探究生长素类似物萘乙酸对萝卜幼苗生长的影响做了如下实验:
①将长势一致的萝卜幼苗随机分为若干组,每组1株。
②配制四组不同浓度的萘乙酸溶液:A=2.500mg/L、B=3.125 mg/L、C=4.165 mg/L、D=6.250 mg/L。
③用不同浓度的萘乙酸溶液分别处理四组萝卜幼苗,并置于相同且适宜的环境条件下培养一段时 对幼苗叶绿素含量测量数据如图所示:
(1)据图可知,随着萘乙酸浓度的升高,萝卜幼苗的叶绿素含量逐渐______。
(2)有人指出本实验的操作步骤①、②均存在缺陷,不仅无法证明萘乙酸的作用,也不能保证实验数据的准确性。请你提出修改意见:
①____________。
②____________。
(3)本实验还获取了不同浓度萘乙酸对样品中可溶性蛋白含量的有关数据,如下表:
注:E用等量蒸馏水处理
由数据分析可以得出,单位质量样品鲜重中可溶性蛋白含量最高的组别是_______。表中数据_______(是/否)支持萘乙酸能够增高萝卜幼苗单位重量中蛋白质含量,原因是__________。欲确定使用萘乙酸的最适浓度,应该在________浓度范围内设计实验进一步确定其精确值。
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科目:高中生物 来源:2016届浙江省高三上学期开学考试生物试卷(解析版) 题型:选择题
下列关于真核细胞结构的叙述,错误的是
A.细胞器在细胞质中的分布与细胞的功能相适应
B.线粒体是细胞内物质氧化和能量转换的主要场所
C.由rRNA和蛋白质组成的核糖体具有特定空间结构
D.高尔基体是细胞内蛋白质合成、加工和运输的场所
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科目:高中生物 来源:2016届四川省高三零诊考试生物试卷(解析版) 题型:选择题
以下关于生物变异的叙述,不正确的是
A.基因的碱基序列发生的改变,不一定导致性状改变
B.基因的自由组合包括基因重组,受精作用时未发生基因的自由组合
C.染色体变异产生的后代可以是可育的,也可以是不育的
D.自然状况下,病毒和原核生物均不会发生基因重组
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科目:高中生物 来源:2016届山东省高三上学期开学考试生物试卷(解析版) 题型:综合题
(9分)动物肝脏中含有H2O2酶,可以催化H2O2的分解。下图一、二是某研究小组围绕探究H2O2分解条件而获得的实验结果。试回答下列问题:
(1)鉴定H2O2酶是否是蛋白质,可用______试剂。细胞内的酶等蛋白质要不断更新,其降解过程发生在 (细胞器)中。
(2)合成H2O2酶的直接能源物质是______,该物质可在动物细胞的____________(结构)中合成。
(3)图一、二所代表的实验中,实验自变量依次为__________、__________。
(4)根据图一可以得出的实验结论是________________。
(5)图二曲线BC段的限制因素最可能是________________。
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 甲含有生长素,乙不含有生长素 | B. | 乙含有生长素,甲不含有生长素 | ||
C. | 甲、乙都含有生长素 | D. | 甲、乙都不含有生长素 |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | b代表光下植物干物质积累量 | |
B. | n点之后突然增强光照强度,短时间内叶绿体内的C3化合物会减少 | |
C. | n点之后植物吸收CO2量不再增加与叶绿体中酶数量有关 | |
D. | 若植物长期处于光照强度为m的自然环境中,植物不能正常生长 |
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科目:高中生物 来源: 题型:多选题
A. | 从反应类型来看,限制性内切酶催化的是一种水解反应 | |
B. | 限制性内切酶的活性受温度、pH的影响 | |
C. | 一种限制性内切酶只能识别双链DNA中某种特定的脱氧核苷酸序列 | |
D. | 限制性内切酶识别序列越短,则该序列在DNA中出现的几率就越小 |
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