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下列有关科学家与其科学成就的对应关系,不相符的是

A.孟德尔——发现了遗传三大定律    
B.沃森、克里克——建立了DNA分子的双螺旋结构模型 
C.摩尔根——基因在染色体上      
D.格里菲思——首次证明了DNA是遗传物质 

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解析试题分析:孟德尔发现了基因的分离定律与自由组合定律,A错误;沃森、克里克——建立了DNA分子的双螺旋结构模型,B正确;摩尔根证明基因在染色体上,C正确;格里菲思只是证明了加热杀死的S型肺炎双球菌含有转化因子,D错误。
考点:本题考查科学家与其科学成就的知识。意在考查能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力。

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:单选题

下图表示在最适温度和PH条件下,过氧化氢的酶促反应随H2O2浓度和时间变化,O2产生速率和O2的量变化曲线。下列说法正确的是(  )

A.H2O2量增加时,e点不移,d点左移
B.温度降低时,e点不移,d点左移
C.ab段产生的原因是过氧化氢酶的活性增强
D.bc段产生的原因是过氧化氢酶数量(浓度)有限

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科目:高中生物 来源: 题型:单选题

生态学家高斯(Gause)在0.5ml 培养液中放入5个大草履虫,在培养第5天之后大草履虫的数量基本维持在375个左右,将此数值定为K值。关于K值的描述,正确的是

A.高斯实验得到的K值也适用大草履虫在其它培养条件
B.高斯实验得到的K值仅适用大草履虫在该培养条件下
C.不同的物种在相同的环境条件下,K值相同或近似
D.相同的物种在不同的环境条件下,K值一定不同

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科目:高中生物 来源: 题型:单选题

果蝇红眼对白眼为显性,控制这对性状的基因位于X染色体上。果蝇缺失1条Ⅳ号染色体仍能正常生存和繁殖,缺失2条则致死。一对都缺失1条Ⅳ号染色体的红眼果蝇杂交(亲本雌果蝇为杂合子),F1中:

A.白眼雄果蝇占1/4
B.红眼雌果蝇占1/4
C.染色体数正常的红眼果蝇占1/4
D.缺失1条Ⅳ号染色体的白眼果蝇占1/4

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科目:高中生物 来源: 题型:单选题

如图表示某动物的精原细胞,该细胞在减数分裂过程中发生了交叉互换。则由该细胞形成的精子类型可能是

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科目:高中生物 来源: 题型:单选题

叶绿体是植物进行光合作用的场所,下列关于叶绿体结构与功能的叙述,正确的是 (  )

A.叶绿体中的色素主要分布在类囊体腔内
B.H2O在光下分解为[H]和O2的过程发生在基质中
C.CO2的固定过程发生在类囊体的薄膜上
D.光合作用的产物——淀粉是在叶绿体基质中合成的

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科目:高中生物 来源: 题型:单选题

下列有关DNA和RNA的说法正确的是 (  )

A.在分布上,真核细胞中的DNA全部存在于细胞核中,RNA全部存在于细胞质中
B.在化学组成上,DNA与RNA的碱基完全不同
C.真核生物细胞只含有DNA
D.甲基绿使DNA呈现绿色,吡罗红使RNA呈现红色

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科目:高中生物 来源: 题型:单选题

普通小麦中有高秆抗病和矮秆易感病两个品种,控制两对相对性状的遗传因子独立
遗传。现用显性纯合子高秆抗病小麦和矮秆易感病小麦杂交得F1,F1自交或测交,预
期结果不正确的是(  )

A.自交结果中高秆抗病与矮秆抗病比例为9:1 
B.自交结果中高秆与矮秆比例为3:1,抗病与易感病比例为3:1 
C.测交结果为矮秆抗病:矮秆易感病:高秆抗病:高秆易感病比例为1:1:1:1 
D.自交和测交后代出现四种相同的表现类型 

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科目:高中生物 来源: 题型:单选题

(15分)有机磷农药杀虫能力强,在粮食增产、传染病防治等方面作用显著,但污染环境并危害人体健康。在众多的有机磷农药残留物降解技术中,生物降解有高效、彻底、无二次污染的优势,其中,微生物由于具有较复杂多样的代谢途径,是有机磷农药降解的主力军。
⑴在富含有机磷农药残留成分的土壤中,更容易分离到能降解农药的微生物。根据达尔文的理论,这是因为有机磷农药对于此类微生物具有          作用。
⑵微生物具有复杂多样的代谢途径,从根本上说,是由微生物的                 所决定的。
⑶微生物主要通过酶促反应,将有机磷农药分解为无毒或者低毒的化合物。研究发现,利用有机磷农药降解酶净化农药比利用微生物菌体更有效。
①微生物群体中,最初的降解酶基因是由于           而产生的。从微生物中提取到一种降解酶后,需要确定在何种环境中该酶的活性高,检测酶活性高低的指标可以是                               
②从天然菌株中提取降解酶的含量低,成本高,难以大量应用,科学家通过基因工程解决了这一难题。他们在获得降解酶基因后,通过       技术对该基因进行大量扩增,再利用              酶、              酶和运载体等作为基本工具,通过一定的手段构建目的基因表达载体,并将其导入大肠杆菌体内,从而实现了高效表达。
③天然的降解酶对有机磷农药的降解率比较低,不能达到预期效果,科学家对降解酶特定部位的氨基酸序列进行重新设计、改造,显著提高了其降解能力,这项工程技术称为                 

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