【题目】如图为植物细胞结构的概念图,下列相关叙述正确的是( )
A.b中遗传物质改变导致细胞分化,使细胞种类增多
B.O2和CO2分子通过c时,需不同的载体蛋白协助
C.有丝分裂的末期,细胞板向四周扩展形成新的d
D.g中合成的酶和生长素,不能直接参与细胞代谢
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【题目】绿色大米一直深受人们的喜爱,在稻田中除水稻外,还有杂草、田螺等生物,某研究小组对其进行了相关调查。
(1)调查稻田中田螺种群密度时可采用___________法,选取样本的关键_________。根据下面的取样调查表可估算出稻田中田螺的种群密度为______________。
样方编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
样方面积(m2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
田螺数量(只) | 16 | 19 | 16 | 20 | 16 | 15 |
(2)某研究所调查发现:某种小型蛙引入稻田后,其种群数量增长速率随时间变化的曲线如图所示,请分析回答:
在T0~T2时间内,种群数量增长曲线呈__________型;若在T2时种群的数量为N,则在T1时种群的数量为_____________,T1时该种群的年龄组成可能为______________。
(3)水稻收获后,耕翻后的稻田中播种了冬小麦,11月下旬又是一片绿油油的,这属于_________演替。
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【题目】如图所示,U型管中的半透膜可允许水分子和单糖通过,而不允许二糖通过,m侧是蒸馏水,n侧是0.3g/mL的蔗糖溶液,实验开始时m、n两侧液面等高。一段时间后,当m、n两侧液面不再变化时,向n侧加入少量蔗糖酶(假设蔗糖酶不影响溶液渗透压)。下列有关叙述正确的是
A.加入蔗糖酶之后,n侧液面先升高后降低
B.实验开始时,半透膜两侧不会发生渗透作用
C.加入蔗糖酶后,当m、n两侧液面不再变化时n侧液面明显高于m侧
D.加入蔗糖酶前,当m、n两侧液面不再变化时两侧溶液浓度相等
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【题目】家兔的毛色受两对等位基因(A、a与B、b)控制,体形受一对等位基因(D、d)控制。取纯合的白化正常雌兔与灰色侏儒雄兔杂交,F1均表现为野鼠色正常兔,取F1相互杂交,子代表现如表。请回答:
F2表现型 及比例 | 雌兔 | 雄兔 |
9野鼠色正常兔:3灰色正常兔 :4白化正常兔 | 9野鼠色正常兔:9野鼠色侏儒兔:3灰色正常兔:3灰色侏儒兔:4白化正常兔:4白化侏儒兔 |
(1)基因D、d位于______染色体上。
(2)F2野鼠色正常雌兔基因型有______种,让F2中的灰色兔随机交配,得到的F3中灰色兔所占比例为______。
(3)为鉴定F2中某只白化正常雄兔的基因型,研究人员在F2中取______雌兔与之交配,结果F3出现三种毛色,则该雄兔的基因型为______。请用遗传图解表示上述鉴定过程(写出一种情况即可)。______
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【题目】小麦籽粒硬度是影响加工品质的主要因素,最终决定面粉的用途。我国大面积种植的高产优质小麦品种郑麦9504(硬粒)与硬簇毛麦(软粒)亲缘关系较远,无法进行远缘杂交,为改良郑麦9504,研究人员利用中国春(硬粒)进行了遗传学研究,杂交实验的结果如图所示,请回答问题。
注:A、B、D、V分别表示含7条染色体的染色体组,来源于不同染色体组的染色体之间无法联会。
(1)小麦籽粒表现出的硬粒与软粒为一对______,实验一中杂种F1染色体的组成为______。
(2)由实验二结果可知,选育得到的NAU415与郑麦9504属于同一物种,原因是______。
(3)观察比较NAU415、硬簇毛麦、中国春细胞中______,研究人员发现,NAU415中来自中国春的D组5号染色体短臂缺失,来自硬簇毛麦V组5号染色体的短臂易位至中国春D组缺失短臂的5号染色体上。
(4)进一步研究表明,易位染色体纯合个体的小麦籽粒均为软质。科研人员用PCR扩增了实验二F2个体易位染色体上的特定基因,以此判断易位染色体是否纯合,进行籽粒硬度鉴定。结果如下:
注:M:标准物;1:郑麦9504;2:硬簇毛麦;3:NAU415纯合体;4~10:实验二中F2个体。
在上述检测结果中条带______特异性指示V组5号染色体短臂,F2中个体______为具有V组5号染色体短臂的纯合子。
(5)籽粒硬度主要由Pina、Pinb基因控制。在野生型个体中,Pina、Pinb基因表达产生正常的PINA、PINB蛋白,籽粒为软粒。研究者获得基因后进行测序分析。
①在普通小麦中发现了Pina的等位基因有30余个,科研人员推测,这些等位基因的出现是______的结果,其可能使小麦产生新的______,为生物进化提供原始材料。
②研究人员发现,Pina、Pinb基因广泛存在于小麦、黑麦、大麦等植物中,其中小麦与黑麦野生型Pina基因有95%的序列相同,而小麦与大麦的野生型Pina基因只有90%的序列相同。以下推测合理的是______:
A.小麦、黑麦、大麦起源于共同的祖先
B.黑麦中Pina基因的突变频率低于大麦
C.从亲缘关系看,大麦更易用于小麦籽粒硬度的改良
D.敲除硬粒小麦中的Pina及等位基因可以使籽粒变软
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【题目】肌肉受到刺激会产生收缩,肌肉受刺激前后肌细胞膜内外的电位变化和神经纤维的电位变化一样。现取两个新鲜的神经——肌肉标本,将左侧标本的神经搭在右侧标本的肌肉上,此时神经纤维与肌肉细胞相连接(实验期间用生理盐水湿润标本),如图所示。图中②、④指的是神经纤维与肌细胞之间的接头,此接头与突触结构类似。刺激①可引起右肌肉收缩,左肌肉也随之收缩。下列叙述不正确的是( )
A.兴奋地传递方向是①②右肌肉③④左肌肉
B.①②③④中能进行兴奋传导的是①③,能进行兴奋传递的是②④
C.右肌肉兴奋时,其细胞膜内外形成的局部电流会对③的神经纤维产生刺激作用,从而引起③的神经纤维兴奋
D.给③一强刺激,只有左肌肉能产生收缩反应
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【题目】某些蛋白酶在生产和使用前需要测定酶活性。下图表示科研人员选用酪蛋白对多种蛋白酶的活性进行测定的实验结果(注:实验在30℃、pH=9.0的条件下进行),下列分析错误的是( )
A.在上述实验条件下,蛋白酶K和α-胰凝乳蛋白酶的活性最高
B.在实验过程中,部分菠萝蛋白酶和胰蛋白酶可能失活
C.这几种蛋白酶均能分解酪蛋白,说明这些酶不具有专一性
D.可用盐析的方法从各种蛋白酶的提取液中沉淀出蛋白酶
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【题目】高等植物凤眼莲可用于治理水体富营养化,蓝藻爆发程度对凤眼莲的治理效果会造成影响,研究者进行了相关实验,结果如表所示。请回答下列问题:
(1)从细胞的结构特点来看,蓝藻与风眼莲的主要不同是蓝藻________________________。凤眼莲能够治理水体富营养化这一功能体现了生物多样性的________价值。
(2)分析图1可知,蓝藻水华聚集后,导致凤眼莲根区________________________________,会抑制凤眼莲根细胞的________,造成根系发黑、发臭,老根大量脱落。
(3)蓝藻水华聚集造成的环境变化对凤眼莲有不利影响,但分析图2实验数据发现60 g/L蓝藻实验组凤眼莲根系活力________________________,结合图1推测其原因是凤眼莲对逆境产生了抗逆性。120 g/L蓝藻实验组凤眼莲根系活力的变化情况说明________________________________________________________________________。
(4)结合上述实验结果,在利用凤眼莲治理水体富营养化时,要尽量避免________________________,以充分发挥凤眼莲的生态净化功能。
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【题目】某生物小组做了如下实验:将棉花植株均分成甲、乙、丙、丁四组,并分别做如图所示的处理。正常培养一段时间后,四组植株叶片脱落的先后次序是丙、丁、甲、乙。请回答:
(1)据图分析,本实验的目的是___________。
(2)四组植株叶片脱落的先后次序是丙、丁、甲、乙,乙用了含生长素的琼脂块,所以可推测生长素具有___________的作用。
(3)丙、丁对照,说明脱落酸可以___________。
(4)乙、丙的芽尖端已切,所以单侧光对实验结果______________________。
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