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据报道,科学家正在打造可适用于火星环境的“地狱细菌”,下列关于此类细菌特征的叙述,错误的是(  )
A、具有叶绿体,可以独立完成光合作用
B、具有耐寒、耐热、抗干旱以及抗辐射等特征
C、进行无性生殖,不遵守孟德尔遗传定律
D、无染色体,只能在分子水平产生可遗传变异
考点:原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同
专题:
分析:真核细胞和原核细胞的比较:
类   别原核细胞真核细胞
细胞大小较小(一般1~10um)较大(1~100um)
细胞核无成形的细胞核,无核膜、核仁、染色体,只有拟核有成形的细胞核,有核膜、核仁和染色体
细胞质只有核糖体,没有其它复杂的细胞器有核糖体、线粒体等,植物细胞还有叶绿体等
细胞壁细细胞壁主要成分是肽聚糖 细胞壁的主要成分是纤维素和果胶
解答: 解:A、细菌是原核生物,只有核糖体一种细胞器,没有叶绿体,故A错误;
B、“地狱细菌”能适用于火星环境,因此其可能具有耐寒、耐热、抗干旱以及抗辐射等特征,故B正确;
C、“地狱细菌”是原核生物,进行二分裂生殖,这属于无性生殖,不遵循孟德尔遗传定律,故C正确;
D、“地狱细菌”是原核生物,没有被核膜包被的成形的细胞核,没有染色体,所以只能在分子水平产生可遗传的变异,即基因突变,故D正确.
故选:A.
点评:本题以“地狱细菌”为素材,考查原核生物的相关知识,意在考查考生的识记能力和理解所学知识要点,把握知识间内在联系的能力;能运用所学知识,对生物学问题作出准确的判断和得出正确的结论.
练习册系列答案
相关习题

科目:高中生物 来源: 题型:

已知一个蛋白质分子由两条多肽链组成,连接蛋白质分子中氨基酸的肽键共有198个,则转录成mRNA的DNA中,最少应有C和T多少个?(  )
A、200B、400
C、600D、800

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科目:高中生物 来源: 题型:

(九)回答有关生物进化的问题.
如图表示物种a在某河流两岸生活与进化的过程.据图分析:

(1)图中物种a进化为b、c两个物种所经历的两个主要过程是:
 

(2)判断种群d与b是否是同一物种的方法是
 

(3)从200年前到现在,物种c的种群基因频率发生了变化,这是否表明物种c在进化?
 

下表为100年前在河流的两岸,物种b两个种群的基因型种类和个体数.
基因型 种群甲(个) 种群乙(个)
DDFF 20 196
DdFF 22 168
DdFF 4 36
DDFf 20 0
DdFf 12 0
ddFf 3 0
DDff 9 0
Ddff 8 0
ddff 2 0
(4)种群甲和种群乙的基因库相比较,种群甲的基因库
 
(大/小).
(5)基因D在种群甲中的频率是
 
.若有200个基因型为DdFf的个体从别处迁入种群甲,则此时基因D在种群甲中的频率是
 

(6)就基因D而言,种群甲和种群乙的遗传多样性程度高的是
 
,请利用表中的数据陈述判断依据
 

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科目:高中生物 来源: 题型:

据报道,一种称作“瘦素穿肠蛋白”的药物治疗肥胖,可口服使用,以减轻肥胖症患者肌肉注射的痛苦.小肠上皮细胞吸收该药物最可能的方式为(  )
A、渗透作用B、胞吞
C、协助扩散D、主动运输

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科目:高中生物 来源: 题型:

螳螂捕蝉,黄雀在后.若黄雀的全部食物来自蝉和螳螂两种动物,且取食螳螂的比例占
1
4
,则在该食物网中,当绿色植物能量增加G千焦时,黄雀获得的能量最多增加(  )
A、
6G
125
千焦
B、
3G
125
千焦
C、
G
50
千焦
D、
G
550
千焦

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科目:高中生物 来源: 题型:

若两条链都含32P的DNA分子的分子量是M,两条链都不含32P的DNA的分子量为N.现将含32P的DNA的细菌放在不含32P的培养基上让其分裂a次,则子代细菌的DNA的平均分子量是(  )
A、
N(2a-2)+M
2a
B、
N(2a-1)+M
2a
C、
M(2a-2)+N
2a
D、
N(2a-1)+M
2a-2

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科目:高中生物 来源: 题型:

如图为人体甲状腺激素分泌调节的示意图,下列叙述中错误的是(  )
A、甲状腺机能亢进患者激素③分泌过多
B、缺碘时激素②和③浓度会高于正常水平
C、箭头a表示负反馈调节
D、血液中激素①浓度升高时会引起激素③的分泌增加

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科目:高中生物 来源: 题型:

下列有关神经兴奋的叙述,正确的是(  )
A、静息状态时神经元的细胞膜内外没有离子进出
B、组织液中Na+浓度增大,则神经元的静息电位减小
C、神经纤维接受刺激产生的兴奋以电信号的形式传导
D、突触间隙中的神经递质经主动运输穿过突触后膜而传递兴奋

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科目:高中生物 来源: 题型:

回答有关遗传信息表达的问题.
铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁应答元件参与铁蛋白的合成,当铁应答元件与铁调节蛋白发生特异性结合时,会阻遏铁蛋白的合成.当游离的Fe3+浓度高时,铁调节蛋白与Fe3+结合而丧失与铁应答元件的结合能力,此时核糖体便能与铁蛋白mRNA一端结合,沿mRNA移动,遇到起始密码后开始翻译(如图所示).

(1)图中甘氨酸的密码子是
 
,铁蛋白基因中决定“”的基因片段碱基序列为
 
,图中核糖体相对mRNA移动方向为
 

(2)图中的铁应答元件的物质属性是
 

A.mRNA上的特异性序列   B.一种蛋白质   C.一种辅酶    D.一种tRNA
(3)Fe3+浓度高时,铁调节蛋白与Fe3+结合而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白mRNA能够翻译;Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了
 
,从而抑制了
 
的起始.这种调节机制既可以避免
 
对细胞的毒性影响,又可以减少细胞内物质和能量的浪费,维持了内环境稳定,可看做是一种
 
调节.
(4)铁调节蛋白只能与铁应答元件结合,而不能与mRNA的其余部分结合,其决定性的因素是铁调节蛋白的
 

(5)现发现铁蛋白分子中的色氨酸变成了亮氨酸(密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG),其实质是DNA模板链上的一个碱基发生了突变,突变的碱基是由
 
变为
 

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