【题目】如图甲是组成乙或丙的基本单位(单体)。下列相关叙述错误的是
A. 如果甲中的a是脱氧核糖,则甲物质聚合成的大分子物质乙可以分布于线粒体、叶绿体中
B. 如果甲中的a是脱氧核糖,a与磷酸分子交替连接,构成遗传物质的基本骨架
C. 在禽流感病原体和幽门螺杆菌体内的b都为4种
D. 如果甲中的m是U,则甲是构成丙的基本单位
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【题目】总状毛霉和米根霉是常见的霉菌。研究人员将总状毛霉和米根霉的孢子悬液分别接种到两组豆腐切块上,完成前期发酵后,分别测定两组霉菌产生的蛋白酶的活力,结果如下图。据图分析,下列有关叙述正确的是
A. 总状毛霉与米根霉都能利用蛋白酶将分解产生的肽和氨基酸分泌到细胞外
B. 总状毛霉与米根霉接种量与蛋白酶活力呈正相关
C. 相同适宜条件下接种等量的两种菌,总状毛霉使豆腐块中的蛋白质减少更多
D. 接种量为5CFU/mL时发酵制作的腐乳品质最好
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【题目】下图1是甲状腺细胞摄取原料合成并分泌甲状腺球蛋白的过程;图2、图3是两种物质进入细胞的方式中,细胞外物质浓度和运输速率之间的关系曲线。请回答下列问题:
(1)氨基酸脱水缩合成多肽过程产生H2O,其中O来自于氨基酸的______(基团),该反应在甲状腺细胞的______中完成。
(2)图1中c过程需要经过的细胞器是______,该过程中提供能量的细胞器是______。
(3)细胞内的碘浓度远远高于血浆中碘浓度,细胞仍可通过a过程吸收碘,a过程的正常进行不可缺少的条件是______。
(4)假设图2、图3所示的物质运输方式都不耗能,则图2的物质运输方式为______,图3的物质运输方式是______;图3中m 点之后限制物质运输速率的主要因素是____。
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【题目】下图是基因对性状控制过程的图解,据图分析下列说法正确的是
A. 同一生物的同一细胞中M1、M2不可同时发生
B. ①、②过程所遵循的碱基互补配对方式完全相同
C. 白化病的成因是酪氨酸酶活性低导致黑色素不能合成
D. ③、④性状不同的根本原因是基因中碱基对的缺失
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【题目】家猪(2n=38)群体中发现一种染色体易位导致的变异,如下图所示。易位纯合公猪体细胞无正常13、17号染色体,易位纯合公猪与四头染色体组成正常的母猪交配产生的后代均为易位杂合子。相关叙述错误的是
A. 上述变异中染色体结构和数目均会异常
B. 易位纯合公猪的初级精母细胞中含72条染色体
C. 易位杂合子有可能产生染色体组成正常的配子
D. 易位杂合子减数分裂会形成17个正常的四分体
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【题目】下图1表示含有目的基因的DNA片段和部分碱基序列,图2表示一种质粒的结构和部分碱基序列。现有MspⅠ、BamHⅠ、MboⅠ、SmaⅠ4种限制性核酸内切酶切割的碱基序列和酶切位点分别为C↓CGG、G↓GATCC.↓GATC.CCC↓GGG。下列叙述正确的是( )
A. 上述4种限制性核酸内切酶中BamHⅠ、MboⅠ切出的粘性末端不相同
B. BamHⅠ、MboⅠ酶切DNA后加DNA连接酶重新拼接,都能被MboⅠ再次切割
C. MspⅠ、SmaⅠ切出的两个末端可以用DNA连接酶相互连接
D. 作为载体的质粒上,原本一定就有抗生素A抗性基因
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【题目】2015年,屠呦呦因发现青蒿素治疗疟疾的新疗法获奖。工业上青蒿素一般从青蒿植株中提取,产量低,价格高。基因工程及细胞工程等为培育出高青蒿素含量的青蒿提供了思路。科学家先通过紫外线处理大量青蒿幼苗后,偶然发现一株高产植株。通过基因测序发现该高产植株控制青蒿素合成相关的一种关键酶的基因发生了突变。
(1)提取了高产植株的全部DNA后,要想快速大量获得该突变基因可以采用_____技术,该技术的原理是________。
(2)如果用青蒿某个时期mRNA反转录产生的双链cDNA片段,用该双链cDNA进行PCR扩增,进行了30个循环后,理论上可以产生约为________个DNA分子,该双链与载体连接后储存在一个受体菌群中,这个受体菌群就叫做青蒿的________,获得的cDNA与青蒿细胞中该基因碱基序列________(填“相同”或“不同”)。
(3)将获得的突变基因导入普通青蒿之前,先构建基因表达载体,图1、2中箭头表示相关限制酶的酶切位点。请回答:
用图中的质粒和外源DNA构建重组质粒,不能使用SamIⅠ切割,原因是________,构建好的重组质粒在其目的基因前要加上特殊的启动子,启动子是________识别结合的位点。
(4)检测目的基因是否表达出相应蛋白质,应采取________技术。目的基因导入组织细胞后,通过________技术培育出青蒿幼苗。
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【题目】科学家常用哺乳动物成熟的红细胞作材料来研究细胞膜的组成,是因为( )
A.哺乳动物成熟的红细胞容易得到
B.哺乳动物成熟的红细胞在水中容易涨破
C.哺乳动物成熟的红细胞细胞膜在光学显微镜下易观察到
D.哺乳动物成熟的红细胞内没有核膜、线粒膜等膜结构
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