【题目】将显微镜的低倍镜转换成高倍镜并寻找物像的过程中,不应出现的操作过程是
A. 转换细准焦螺旋 B. 转动粗准准焦螺旋
C. 转动转换器 D. 调节反光镜和光圈
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【题目】ATP-ADP循环的示意图如下。下列叙述正确的是
A. 能量①只能来自化学能
B. 蛋白质的合成过程需要反应①供能
C. 反应②中ATP中的高能磷酸键都断裂
D. 能量②可用于乳酸在人体肝脏再生成葡萄糖
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【题目】如图所示为人的一对性染色体,X和Y染色体有一部分是同源的(Ⅰ片段),另一部分是非同源的。下列遗传图谱中(■分别代表患病女性和男性)致病基因不可能位于Ⅱ-2片段的是
A. ①④ B. ③④ C. ①② D. ②③
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【题目】分析如图所示的家族遗传系谱图,其中一种已知为伴性遗传,通过基因检测已知I 2 、II6 不携带乙病致病基因。网答下列有关问题(甲病:显性基因为A.隐性基因为a;乙病:显性基因为B.隐性基因为b).
(1)单基因遗传病指_______ 受控制的遗传病。
(2)II 2的基因型为_____________。III4个体为纯合子的概率为_______
(3)若III2和III4近亲结婚,生岀一个正常孩子的概率为________。若III2与III4配后生出一个性染色体组成为XXY的患甲病男孩,则可能是__________ (填“精子"或“卵细胞”)形成过程中____分裂没冇正常行。
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【题目】美国食品药品管理局于2018年5月24日宣布,经过基因改造的黄金大米可以安全食用。据此,饱受非议的黄金大米终于得到公众的认可。已知维生素A缺乏会导致夜盲症,β一胡萝卜素会在体内转变成维生素A。黄金大米是通过基因工程向水稻细胞转入三种酶基因(如图38),其中的酶A基因和酶B基因可使水稻胚乳富含β-胡萝卜素而呈现金黄色。回答下列问题:
(1)已知酶A基因来自细菌,酶B基因来自玉米,酶D基因来自其他植物,与细菌基因相比,植物基因特有的结构是___________;图示三种基因的本质区别是___________。构建上述基因组合,需用到的酶是______________________。
(2)提取农杆菌的Ti质粒,将上述结构导入Ti质粒的相关片段中就可整合到水稻染色体DNA上,原因是______________________。已知农杆菌对多数单子叶植物没有感染能力,那么如何使农杆菌感染单子叶植物水稻呢?______________________。
(3)将成功导入上述基因的水稻细胞置于培养基上培养,经过___________两个过程可获得幼苗,幼苗在长大成熟后,所结种子的胚乳将富含___________。该技术的成功,说明了_________________________________。
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【题目】现有含水量①10% ②12% ③14% ④16% 的小麦分布贮存在条件相同的四个粮仓中,在贮存过程中,有机物损耗最少的是( )
A. ① B. ② C. ③ D. ④
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【题目】图1表示细胞分裂的不同时期染色体数与核DNA数比例的变化关系,图2表示某动物处在细胞分裂不同时期的图像,请据图判断,以下说法正确的是
A. 图1中的BC段形成的原因是DNA的复制,DE段形成的原因是细胞一分为二
B. 图2中只有丙细胞是处在图1的CD段
C. 图2中有同源染色体的是甲、乙、丙
D. 丁细胞M的姐妹染色单体上出现了等位基因的原因一定是基因突变
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【题目】图是“以32P标记T2噬菌体侵染大肠杆菌”实验示意图。下列有关叙述正确的是( )
A. 锥形瓶内的培养液中有含32P的物质,以便用32P标记噬菌体
B. 过程②的目的是使噬菌体的外壳与大肠杆菌分离
C. 若只有C中含大量放射性,可直接证明噬菌体的遗传物质是DNA
D. 实验中B对应部分有少量放射性,可能原因是搅拌不充分
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【题目】某种植物的果皮有毛和无毛、果肉黄色和白色为两对相对性状,各由一对等位基因控制(前者用D、d表示,后者用F、f表示),且独立遗传。利用该种植物三种不同基因型的个体(有毛白肉A、无毛黄肉B、无毛黄肉C)进行杂交,实验结果如下:
回答下列问题:
(1)一个特定基因在染色体上的位置称为_____,B个体中控制果肉颜色的基因是_____(填“纯合”或“杂合”)的。
(2)果皮有毛和无毛这对相对性状中的显性性状为_____。若要鉴定实验2子代个体的基因型,可选用表现型为_____的个体进行测交,其选择理由是_____。
(3)若将实验1的子代与实验2的子代进行随机交配,理论上,下一代个体中控制果肉颜色的基因型及比例为_____。
(4)实验1的子代个体基因型与实验3子代个体基因型相同的概率为_____,若实验3中的子代自交,理论上,下一代个体的表现型及比例为_____。
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