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10.植物向光性的形成,是由于单侧光使(  )
A.茎尖合成生长素的能力发生改变
B.生长素在茎尖向光侧比背光侧的含量高
C.生长素在茎尖背光侧比向光侧的含量高
D.茎尖的感光部位的感光能力发生改变

分析 植物的向光性:

(1)均匀光照或无光:尖端产生生长素→尖端以下部位生长素分布均匀→生长均匀→直立生长
(2)单侧光→尖端→影响生长素运输→尖端以下部位生长素分布不均匀→生长不均匀(背光侧快)→向光弯曲
可见:向光性产生的内部因素是生长素分布不均,外部因素是单侧光的照射.

解答 解:植物产生向光性的原因就是单侧光照引起生长素分布不均匀,即生长素由向光一侧朝背光一侧运输,使背光一侧分布得多,生长得快.
故选:C.

点评 本题考查植物向光性的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,难度不大,只要记住相关的知识点即可得出正确答案.

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

4.如图为真核细胞内某基因(15N标记)结构示意图,该基因全部碱基中C 占30%,下列说法正确的是(  )
A.DNA 解旋酶作用于①②两处
B.该基因的一条核苷酸链中$\frac{C+G}{A+T}$为 3:2
C.DNA单链中的脱氧核苷酸之间通过氢键相连
D.将该基因置于14N 培养液中复制 3 次后,含14N 的DNA分子占$\frac{3}{4}$

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

3.根据所学的生物学知识,分析回答下列有关的遗传学问题.
(1)牛的黑色(A)对棕色(a)为显性,良种场现有两栏种牛,每栏种牛数目很多.甲栏全是黑色,乙栏既有黑色,又有棕色.甲、乙两栏牛是亲子代关系.来场参观的生物兴趣小组同学,有的说甲栏牛是乙栏的亲代,有的说甲栏牛是乙栏的子代.
①若甲栏种牛是乙栏种牛的亲代,且甲栏黑牛只有一种基因型,则甲栏种牛的基因型为Aa,乙栏种牛的基因型为AA、Aa、aa.要验证甲栏牛的基因型,应选择棕色或甲栏中的黑色牛与它交配.
②若甲栏种牛是乙栏种牛的子代,且乙栏中黑色种牛均为纯合子,则甲栏中没有棕色种牛的可能原因是乙栏中棕色牛之间未交配或乙栏中棕色牛均为同一性别.
(2)鸡的性别决定方式为ZW型,羽毛颜色有芦花斑纹、非芦花斑纹、白色三种.当显性基因A存在时,鸡的羽毛可表现为芦花斑纹或非芦花斑纹,而基因型aa的鸡总是白色羽毛;羽毛的芦花斑纹(B)对非芦花斑纹(b)为显性,该对基因只位于Z染色体上,这两对等位基因独立遗传.现有一只纯合非芦花公鸡与纯合白羽母鸡交配,F1中芦花与非芦花各占一半,让F1自由交配得到F2
①亲本中纯合白羽母鸡的基因型是aaZBW,F1中公鸡的基因型是AaZBZb;F2中非芦花:芦花:白羽的比例为3:3:2.
②某蛋鸡场欲从F2中选取种鸡,在后代中从雏鸡的羽毛颜色就能分辨雌雄,则应从F2中选择表现型为芦花的母鸡与表现型为非芦花的公鸡作为种鸡,交配产生的后代雏鸡中能被直接识别的母雏鸡占全部雏鸡的比例为$\frac{4}{9}$.

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科目:高中生物 来源:2015-2016学年广西南宁市高一下学期期中段考生物试卷(解析版) 题型:选择题

DNA的基本组成单位是

A.碱基 B.核苷 C.脱氧核苷 D.脱氧核苷酸

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

5.下列物质中不属于人体内环境组成的是(  )
A.葡萄糖B.血红蛋白C.二氧化碳和氧气D.氨基酸

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

15.如图是用金丝雀虉草胚芽鞘进行向光性实验,据图回答:
(1)胚芽鞘产生生长素的部位是胚芽鞘尖端,感受光刺激的部  位是胚芽鞘尖端,胚芽鞘发生弯曲的部位是胚芽鞘尖端下部.由此可见,单测光对生长素的作用是引起生长素分布不均匀,使背光侧多于向光侧.
(2)图中不生长的是B,生长但不弯曲的是A,向左弯曲生长的是C.

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

2.已知某种水果果皮红色(H)对黄色(h)为显性,果肉酸味(R)对甜味(r)为显性,这两对性状的遗传遵循基因自由组合定律,现有基因型为HhRr与Hhrr两个个体杂交,子代的表现型的比例是(  )
A.9:3:3:1B.1:1:1:1C.3:1:1:3D.1:1

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

19.下列说法正确的是(  )
A.光合膜只在进行光合作用的叶绿体内
B.细胞的遗传物质只有DNA
C.粗面内质网将蛋白质只运送到高尔基体
D.高尔基体的小泡只能将蛋白质送到细胞外

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

20.2016年诺贝尔生理学或医学奖授予日本科学家大隅良典,以表彰他在细胞自噬机制研究中取得的成就.自噬实则是细胞通过降解自身的非必需成分来提供营养和能量,也可以降解一些毒性成分以阻止细胞损伤和凋亡.上世纪90年代初,大隅良典通过利用常见的酵母进行一系列实验后,发现了对细胞自噬机制具有决定性意义的基因.基于这一研究成果,他随后又阐明了自噬机制的原理,并证明人类细胞也拥有相同的自噬机制.在适应饥饿或应对感染等许多生理进程中,细胞自噬机制都有重要意义.此外,细胞自噬基因的突变会引发疾病,因此干扰自噬过程可以用于癌症和神经系统疾病等的治疗.
酵母菌是一种单细胞真菌,其结构简单,是研究生命科学的理想微生物.细胞内受损后的线粒体释放的信号蛋白,会引发细胞非正常死亡.如图表示酵母菌中线粒体发生的“自噬”现象,细胞通过“自噬作用”及时清除受损线粒体及其释放的信号蛋白的过程.

据以上材料请回答下列问题:
(1)线粒体增大膜面积的方式是内膜向内折叠(形成嵴)增大内膜表面积,从代谢的角度分析,其现实意义是为催化有氧呼吸的酶提供更大的附着面积.
(2)受损线粒体的功能逐渐退化,会直接影响有氧呼吸(细胞呼吸).细胞及时清除受损的线粒体及信号蛋白的意义是避免细胞非正常死亡(维持细胞内部环境的相对稳定).
(3)与溶酶体产生直接相关的细胞器是高尔基体,图中水解酶的合成场所是核糖体,自噬体内的物质被水解后,废物排出细胞外,对细胞有用的物质则在细胞内再利用,由此推测,当细胞养分不足时,细胞“自噬作用”会增强 (增强/减弱/不变).

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