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【题目】关于转录和翻译的叙述,错误的是(
A.转录时以核苷酸为原料
B.转录时RNA聚合酶能识别DNA中特定碱基序列
C.tRNA只有3个碱基,用于识别密码子
D.不同密码子编码同种氨基酸可增强密码的容错性

【答案】C
【解析】解:A、转录的产物是mRNA,因此以核糖核苷酸为原料,A正确;
B、酶具有专一性,因此RNA聚合酶能识别DNA中特定碱基序列,B正确;
C、tRNA有多个碱基,但是只有3个碱基是反密码子,用于识别密码子,C错误;
D、不同密码子编码同种氨基酸,这是密码子的简并性,密码子的简并性增强密码的容错性,D正确.
故选:C.

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】下列有关伴性遗传的叙述中,正确的是

A伴性遗传病的基因位于性染色体上,遗传上并不是总和性别相关联

B男性的色盲基因只能从母亲那里传来

C抗维生素D佝偻病的女性患者的病症都相同

D人类的性别决定方式是XY型,果蝇的性别决定方式是ZW型

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【题目】三倍体西瓜由于含糖量高且无籽,备受人们青睐。下图是三倍体西瓜叶片净光合速率(以CO2吸收速率表示)与胞间CO2浓度(Ci)的日变化曲线,以下分析正确的是(

A.与11:00时相比,13:00时叶绿体中合成C3的速率相对较高

B.14:00后叶片的Pn下降,导致植株积累有机物的量开始减少

C.17:00后叶片的Ci快速上升,导致叶片暗反应速率远高于光反应速率

D.叶片的Pn先后两次下降,主要限制因素分别是CO2浓度和光照强度

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【题目】转基因大米可以帮助人们补充每天必须的维生素A。由于含有可以生成维生素A的β-胡萝卜素,它呈现金黄色泽,故称“金色大米”。“金色大米”的培育流程如图所示,请回答下列问题。(已知限制酶Ⅰ的识别序列和切点是―G↓GATCC―,限制酶Ⅱ的识别序列和切点是―↓GATC―)

(1)图中a、b所示获得目的基因的方法是__________

(2)据图分析,在构建c的过程中,需用___________切割目的基因,为检验重组质粒是否导入受体细胞,需要利用的标记基因是____________

(3)过程e运用了细胞工程中的__________技术,新个体是否符合要求,在个体水平上检测_____________

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【题目】通过下列育种方法产生的后代与其亲代相比,染色体数一定发生变化的是

A单倍体育种 B多倍体育种 C杂交育种 D诱变育种

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【题目】下图曲线为光照强度对植物光合作用的影响。下表为a~d 4种植物的单个植株在自然CO2浓度及最适温度下的光补偿点和光饱和点。请回答下列问题:

(1)植物在叶绿体基粒的类囊体上通过________反应把太阳能转变为___________贮存在ATP中,再通过暗反应转变为稳定的化学能贮存于____________中。

(2)光补偿点与光饱和点之间,限制植物光合作用的因素主要为__________;光饱和点之后,限制植物光合作用的因素主要为____________。

(3)光照强度为0.4 klx时,表格中______(填序号)植物的呼吸作用产生的CO2多于光合作用吸收的CO2。四种植物在群体中的光饱和点比单株的要高,主要原因是_______。

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【题目】斑马鱼的酶D由17号染色体上的D基因编码。具有纯合突变基因(dd)的斑马鱼胚胎会发出红色荧光。利用转基因技术将绿色荧光蛋白(G)基因整合到斑马鱼17号染色体上,带有G基因的胚胎能够发出绿色荧光。未整合G基因的染色体的对应位点表示为g。用个体M和N进行如下杂交实验。

(1)根据上述杂交实验推测:

①亲代M的基因型是________(选填选项前的符号)。

a. DDgg b. Ddgg

②子代中只发出绿色荧光的胚胎基因型包括_______(选填选项前的符号)。

a. DDGG b. DDGg c. DdGG d. DdGg

(2)杂交后,出现红.绿荧光(既有红色又有绿色荧光)胚胎的原因是亲代___________(填“M”或“N”)的初级精(卵)母细胞在减数分裂过程中,同源染色体的___________发生了交换,导致染色体上的基因重组。通过记录子代中红.绿荧光胚胎数量与胚胎总数,可计算得到该亲本产生的重组配子占其全部配子的比例,算式为_____________

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【题目】支原体感染引起的传染性尿道炎较难治愈。右图是支原体细胞结构示意图,相关叙述正确的是

A. 支原体是原核生物,通过无丝分裂而增殖

B. 细胞膜和核膜构成支原体的生物膜系统

C. mRNA合成的同时就会有多个核糖体结合到mRNA

D. 青霉素能抑制细胞壁的形成,可用于治疗支原体感染引起的疾病

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【题目】下列有关单体与多聚体的叙述中,正确的是

A. 脂肪的单体是甘油和脂肪酸

B. 单体进入细胞的方式都是主动运输

C. 多聚体最终水解产物一定是单体

D. 有的多聚体在免疫中发挥重要作用

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