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在下列选项中,没有采用植物组织培养技术的是(  )
A、利用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗,得到多倍体植株
B、利用花药离体培养得到单倍体植株
C、利用基因工程培育抗寒的番茄植株
D、利用细胞工程培育“番茄-马铃薯”杂种植株
考点:植物组织培养的概念及原理
专题:
分析:用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗得到多倍体植株属于多倍体育种,处理对象为独立的个体,无需进行组织培养.植物组织培养是一种无性繁殖的技术,将离体的单个植物细胞培养成完整的植株的过程,体现植物细胞的全能性.植物基因工程、单倍体育种和植物体细胞杂交过程中均运用了植物组织培养技术.
解答: 解:A、利用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗,得到多倍体植株,原理是染色体变异,故A正确;
B、花药离体培养得到单倍体,由配子发育形成个体,体现植物细胞的全能性,故B错误;
C、通过基因工程的方法获取含抗寒基因的重组细胞,经过植物组织培养获得抗寒的番茄植株,故C错误;
D、植物体细胞杂交形成“番茄-马铃薯”杂种细胞,经过植物组织培养形成杂种植株,故D错误.
故选:A.
点评:本题着重考查了植物组织培养技术在生物工程育种中的应用,属于对识记、理解层次的考查,在本题的基础之上适当的总结:植物组织培养依据的原理为植物体细胞的全能性,即已经分化的细胞仍然具有发育成完整植株的潜能;培养过程的顺序是离体植物器官、组织或细胞(外植体)脱分化形成愈伤组织,再分化形成根、芽等器官进而形成新的植物体.
练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:

科学家在研究家蚕丝腺细胞亚显微结构时,取得这样的数据:粗面型内质网的含量为N时,蚕丝产量为P,粗面型内质网含量为2N时,蚕丝产量为1.5P;粗面型内质网含量为3N时,蚕丝产量为2P.研究结果表明,凡高产品种,丝腺细胞中粗面型内质网特别发达,以上事实说明(  )
A、蛋白质在粗面型内质网上合成
B、蛋白质在核糖体里合成
C、粗面型内质网与蛋白质的加工、分泌有关
D、高尔基体与蛋白质分泌有关

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科目:高中生物 来源: 题型:

如图为某同学画的洋葱根尖分生区细胞处于分裂间期时的模式图,根据此图得出的结论,不正确的是(  )
A、图中出现了两处明显的错误,体现在结构2和4上
B、被称为有机物合成“车间”的结构是5
C、在细胞分裂末期,7的活动会增强,合成结构8
D、如果用一定手段破坏结构7,细胞可能会出现多个结构9

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科目:高中生物 来源: 题型:

下列有关叙述正确的是(  )
A、在培养胚胎干细胞时,培养皿底部的一层饲养层细胞有促进胚胎干细胞的生长和分化的作用
B、吞噬细胞识别并吞噬细菌的过程,属于特异性免疫
C、吃米饭一小时后,血液流经胰脏后血液中胰岛素和胰淀粉酶含量增多
D、四分体时期,同源染色体的非姐妹染色单体交叉互换可使等位基因互换

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科目:高中生物 来源: 题型:

科学家将哺乳动物或人的成熟红细胞放进蒸馏水中,造成红细胞破裂出现溶血现象,再将溶出细胞外的物质冲洗掉,剩下的结构在生物学上称为“血影”,那么,血影的主要成分有(  )
A、无机盐、蛋白质
B、蛋白质、糖类
C、脂肪、蛋白质
D、脂质、蛋白质

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科目:高中生物 来源: 题型:

黄曲霉毒素是毒性极强的致癌物质,常藏身于霉变的花生和玉米等种子中.研究发现,黄曲霉毒素能引起细胞中的核糖体不断从内质网上脱落下来,这一结果将直接导致人的胰岛B细胞中的(  )
A、细胞膜被破坏
B、染色体被破坏
C、细胞内大量酶的合成受到影响
D、胰岛素合成受到影响

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科目:高中生物 来源: 题型:

人的X染色体和Y染色体大小、形态不完全相同,但存在着同源区(Ⅱ)和非同源区(Ⅰ、Ⅲ),如图所示.下列有关叙述错误的是(  )
A、Ⅰ片段上隐性基因控制的遗传病,男性患病率高于女性
B、Ⅱ片段上基因控制的遗传病,男性患病率可能不等于女性
C、Ⅲ片段上基因控制的遗传病,患病者全为男性
D、由于X、Y染色体互为非同源染色体,故人类基因组计划要分别测定

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科目:高中生物 来源: 题型:

将牛奶和姜汁混合,待牛奶凝固便成为一种富有广东特色的甜品--姜撞奶.某同学用曾煮沸的姜汁重复这项实验,牛奶在任何温度下均不能凝固.将不同温度的等量牛奶中混入一些新鲜姜汁,观察结果如下表:
温度(℃) 20 40 60 80 100
结果 15min后仍未凝固 14min内完全凝固 1min内完全凝固 1min内完全凝固 15min后仍未凝固
根据以上结果,下列表述中不正确的是(  )
A、20℃和100℃时未凝固,是因为酶被分解成了氨基酸
B、新鲜姜汁可能含有一种酶,该酶能将可溶状态的牛奶蛋白质转化成不溶状态
C、将等量姜汁在不同温度下保温后再与对应温度的牛奶混合,能够提高实验的准确度
D、60℃和80℃不一定是酶的最适温度,可设置更多、更小的温度梯度测得最适温度

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科目:高中生物 来源: 题型:

暑假期间,生物组老师们从升钟水库的某一深度取得一桶水样,分装于六对黑白瓶中,剩余的水样测得原初溶解氧的含量为10mg/L.所用白瓶为透明玻璃瓶,黑瓶为黑布罩住的玻璃瓶.将它们分别置于六种不同的光照强度下(由 a→e 逐渐加强).24 小时后,实测获得六瓶中的溶解氧的含量,记录数据如下:
光照强度(klx) 0 a b c d e
白瓶溶氧量(mg/L) 4 10 16 24 30 30
黑瓶溶氧量(mg/L) 4 4 4 4 4 4
(1)黑瓶中溶解氧的含量降低为 4mg/L 的原因
 
.该瓶中所有生物的呼吸消耗 O2量为
 
 mg/L?24h.
(2)当该水层光照强度为 c 时,白瓶中植物产生的氧气量为
 
 mg/L?24h.光照强度至少为
 
 klx 时,该水层产氧量维持生物耗氧量所需.
(3)若将 a 光照下的白瓶置于 d 光照下,其他条件不变,瓶中植物细胞中的三碳化合物的含量变化为:
 

(4)该方法也可以用来测定池塘各深度群落日代谢的平均氧浓度变化,若某实验结果如下表:据表分析,该池塘生物一昼夜生产氧气
 
mg/L,消耗氧气
 
 mg/L.
深度 瓶中O2的变化(mg/L?24h)
白瓶 黑瓶
1m +3 -1
2m +2 -1
3m 0 -1
4m -1 -1
水底 -3 -3

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