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【题目】在实验室中,有如下显微镜镜头可供选择,下列有关使用时的叙述正确的是
A.镜头①上是否有污物,可以通过旋转镜头来判断
B.镜头②和③组合,放大倍数最大
C.若将镜头①更换成⑤时,必须上升镜筒
D.在相同光源条件下,镜头①和④组合时视野最暗
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【题目】下列关于细胞结构和功能的叙述中,正确的是
A. 线粒体内膜上可进行丙酮酸的分解
B. 细胞壁中的纤维素是植物体内的能源物质
C. 人体细胞中的多糖主要在肝细胞和肌细胞中合成
D. 细胞膜两侧各种物质的浓度差主要通过被动运输来维持
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【题目】某雄性动物的基因型为AaBb。如图是其一个精原细胞减数分裂过程中的两个不同时期细胞分裂图像。相关叙述正确的是
A. 甲细胞处于减数第二次分裂,称为次级精母细胞,细胞中含6条染色单体
B. 四分体时期染色体发生交叉互换,由此引起的变异属于染色体结构变异
C. 该细胞在减数第一次分裂后期,移向细胞一极的基因可能是A、a、B、B
D. 该细胞经减数分裂形成的四个精子,其基因型分别为AB、AB、Ab、Ab
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【题目】图甲为构建重组质粒过程中的三种备选质粒,其中Ap为氨苄青霉素抗性基因,Tc为四环素抗性基因。图乙为培育转AFPs基因(抗冻基因)番茄的示意图,外源DNA和质粒上均标出了酶切位点及相关抗性基因,请回答下列问题。
(1)图甲中通常选用质粒C构建重组质粒,而不选用质粒A或质粒B的原因分别是______________________。
(2)据图乙分析,若需使用插入灭活法筛选并鉴定重组质粒,应优先选用限制酶________切割目的基因和质粒。
(3)通过PCR技术获取目的基因时需设计________种引物;从cDNA文库中获得的目的基因________(填“含有”或“不含有”)启动子和终止子。
(4)在构建基因表达载体过程中常把两个启动子串联在一起形成双启动子,加在目的基因上游。双启动子的作用可能是________。
(5)图乙农杆菌中的质粒应含有T-DNA,其作用是________。若要获得抗冻能力更强的抗冻番茄,可以对AFPs基因进行改造,最终得到相应的蛋白质,该过程需用到____________工程。
(6)为使改造后的AFPs基因能够表达,人工设计质粒D并对它的多个酶切位点进行研究。若用HindⅢ酶或KpnⅠ酶单独切割质粒D,均获得一条长链,若用HindⅢ酶和EcoRⅠ酶同时切割,则获得2个500bp和1个2666bp片段,若用KpnⅠ酶和EcoRⅠ酶同时切割,则获得2个250bp和1个3166bp片段。若以HindⅢ酶切割位点为计算起点,则KpnⅠ酶切割位点与HindⅢ酶切割位点最短长度为________,EcoRⅠ酶的两个切割位点与HindⅢ切割位点的最短距离为________。
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【题目】酵母菌是一类在自然界分布广泛的单细胞真菌,可用于酿造业,也是基因工程中常用的受体细胞。请回答下列利用酵母菌开展实验的相关问题。
(1)某同学在果酒制作过程中检测发酵液是否含有酒精,取样后滴加适量酸性重铬酸钾溶液并振荡,若观察到溶液颜色的变化是________,则说明发酵液中含有酒精。酵母菌将葡萄糖分解为酒精的酶位于________(填细胞结构)。
(2)在“探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化”中,需要定期用血球计数板(规格为1mm×1mm×0.1mm)对其进行计数分析。上图甲是某次样液稀释100倍后观察到的一个中方格中酵母菌的数量,则发酵液中酵母菌种群的密度是________个/mL。若实验者未对取样顺序做好标记,可依据测定发酵液中________来确定取样的先后顺序。
(3)随着发酵的进行,高浓度酒精会抑制酵母菌活性,因而要筛选酒精耐受力高的酵母菌菌种。某小组将三种酵母菌分别接种在相同浓度的培养液中,在相同且适宜条件下密闭发酵。每隔一段时间,轻轻摇晃瓶子并________,然后称重发酵瓶。用测定的实验数据绘制了图乙,据图分析________菌种酒精耐受力最高,原因是________。
(4)科研人员利用基因工程技术对酵母菌进行了改造,得到如下三种菌株。菌株Ⅰ:能合成纤维素酶,但不能分泌到细胞外;菌株Ⅱ:合成的纤维素酶能分泌到细胞外;菌株Ⅲ:合成的纤维素酶能分泌到细胞外并固定于细胞壁上。在工业生产中利用纤维素生产大量酒精时,诜用菌株Ⅲ的原因是________________________________________________________________________。
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【题目】果蝇的正常翅对残翅为显性(由A、a控制);朱红眼与白眼为一对相对性状(由W、w控制);灰体对黑檀体为显性,控制该对性状的基因位于3号染色体上。现有两果蝇杂交,子代中正常翅:残翅≈3:1,且雌蝇全是朱红眼,雄蝇中朱红眼:白眼≈1:1。回答下列问题:
(1)根据题干信息判断,控制正常翅与残翅的基因位于_________染色体;控制朱红眼与白眼的基因位于_________染色体。F1中残翅朱红眼雌果蝇基因型为_________________,让F1中残翅朱红眼雌雄果蝇随机交配,F2的表现型及其比例为________________。
(2)现有基因型纯合的灰体和黑檀体杂交得到F1,F1中发现一只灰体雄果蝇细胞中3号染色体的组成如图所示,已知含异常染色体的精子不能受精。设计实验探究控制体色的基因B是否位于异常染色体上___________(要求:写出实验思路,预期实验结果并得出实验结论)。
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【题目】阅读材料,回答问题。
绿孔雀是我国国家一级保护动物,目前仅分布于泰国、越南、缅甸及我国云南等地,主要栖息在海拔2 000米以下的河谷地带以及疏林、竹林、灌丛附近的开阔地带,多以三五只一小群活动,多在河边汲水、林中觅食栖息,有时也去田间觅食。历史上绿孔雀主要生活在我国秦岭以南地区,分布面积大,种群数量多,但现在仅分布在我国云南西南部,分布也呈点片状,数量不足200只,已成为世界极危物种。下图为我国绿孔雀空间分布范围变化示意图。
(1)分析当前我国绿孔雀种群数量急剧减少的人为原因。
(2)简述人类保护和恢复绿孔雀栖息环境应采取的措施。
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【题目】下列各项中,属于群落的是
A. —个池塘中的全部鱼
B. 一块朽木上的全部真菌
C. —块棉田中的全部幼蚜、有翅和无翅的成熟蚜
D. —块稻田里的全部水稻、水草、鱼、虾及其他生物
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【题目】某淡水湖泊生态系统因为N、P元素等无机污染引起了藻类的大量繁殖,研究人员拟采用生物控制技术进行防治,对该生态系统的有机碳生产率及能量流动进行了研究,结果如图所示。分析回答下列问题。
(1)在湖泊中包括很多种动物、植物和微生物,测定_____是群落调查的基本内容。在湖泊中,随着水深的变化,不同水层分布着不同类群的生物,这体现了群落的_____。
(2)图甲显示:5、7月份0.2m处有机碳的生产量很高,但0.6m以下水深有机碳生产率较低,主要原因是_____。
(3)研究及实验应用结果表明,在不投放饵料或少投放饵料的情况下,大量养殖能够吞食浮游植物、浮游动物的鱼类,对减轻水体富营养化及淡水湖的污染有明显效果。放养这些鱼类增加了该生态系统中_____的复杂性,促进了该生态系统的_____功能。
(4)图乙为该生态系统中能量流经某几个营养级的示意图(a~i表示能量值,①~③表示生理过程)。图中①表示_____,分解者获得的g、h中的能量依次来源于_____营养级,该生态系统中能量从第二营养级传递到第三营养级的效率可表示为_____×100%。
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【题目】育种上可以利用普通小麦培育出小黑麦,普通小麦中有高秆抗病(DDTT)和矮秆易感病(ddtt)两个品种,控制两对性状的基因分别位于两对同源染色体上。实验小组利用不同的方法进行了如下三组实验:
(1)A组育种方法是_________,利用的遗传学原理是________________。
(2)B组所示的育种过程中,选种从________代开始,因为从这一代开始发生________出现需要的性状类型。
(3)C组所示的育种方法最大的优点是_____________________,过程①表示的是____________________,过程②利用的生物学原理是_________________,过程③需要使用秋水仙素处理,使染色体数目加倍。经过程③处理后符合生产要求的新品种所占的比例为________。
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