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【题目】为探究生长调节物质CFM对IAA的极性运输是否有抑制作用,取豌豆幼苗茎切段进行对照实验,实验组设计如图所示,据图回答下列问题:
(1)人工合成的对植物生长发育有调节作用的化学物质称为_______________________。
(2)实验组豌豆幼苗茎切段形态学上端朝上,对照组豌豆幼苗茎切段形态学上端朝_______。豌豆幼苗茎切段形态学上下端属于_________变量。
(3)若__________________________,则说明CFM对极性运输有抑制作用。
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【题目】野生型棉花品种Z16中转入抗虫基因BT基因后获得转基因抗虫棉品种Z30,某农科所在相同条件下培养棉花品种Z16和Z30,在苗期后期测定叶片光合作用及植株的有关生理特性,所得结果如下所示.
注:①核酮糖二磷酸(五碳糖)羧化酶(RuBP 羧化酶)是暗反应的关键酶之一;②Pn:净光合速率(即以每平方米叶面每秒钟吸收CO2的速率为参照依据,单位为 μmol m﹣2 s﹣1;③太阳辐射中能被绿色植物用来进行光合作用的那部分能量称为光合有效辐射,简称PAR.
(1)图2中色素1的名称是_____,色素1接受光能后会释放出_____.
(2)若不考虑环境因素对呼吸作用的影响,A点对应的数值为﹣0.8,那么当光合有效辐射(PAR)为400μmol m﹣2 s﹣1时,Z30叶片固定CO2的速率为_____μmol m﹣2 s﹣1。
(3)上述棉花品种的植株在光反应过程中,在光照强度不变的情况下,植物体内影响光合有效辐射(PAR)利用的因素有_____。
A.色素的种类、含量和比例 B.叶绿体的数量及分布
C.气孔开放度 D.叶面积
(4)上述棉花品种的植株在暗反应过程中,RuBP 羧化酶能催化RuBP和CO2反应生成PGA(磷酸甘油酸),在相关酶的活性及其他条件不变的情况下,下列判断正确的是_____。
A.当二氧化碳浓度升高时,叶绿体基质内的RuBP含量上升
B.当二氧化碳浓度降低时,叶绿体基质内的PGA含量下降
C.当光照强度突然变强时,叶绿体基质内的RuBP含量上升
D.当光照强度突然变弱时,叶绿体基质内的PGA含量下降
(5)由图1推测,与野生型棉花品种Z16相比,转基因棉花Z30 的干物质量减少是由于_____.
(6)比较图2和3可知,野生型棉花品种Z16与转基因棉花Z30光合作用速率出现差异的主要因素是_____。
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【题目】1,4-环己二醇可通过下列路线合成(某些反应的反应物和反应条件未列出):
(1)写出反应④、⑦的化学方程式:
④________________________________; ⑦_________________________________。
(2)②的反应类型是____________,上述七个反应中属于加成反应的有____________(填反应序号)。
(3)反应⑤中可能产生一定量的副产物,其可能的结构简式为_________________。
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【题目】基因工程中pIJ702是一种常用质粒(如图),其中tsr为硫链丝菌素(一种抗生素)抗性基因,mel是黑色素合成基因,其表达能使白色的链霉菌菌落变成黑色菌落;而限制酶CLaⅠ、BglⅡ、PstⅠ、SacⅠ、SphⅠ在pIJ702上分别只有一处识别序列。
(1)以SacⅠ和SphⅠ切取的目的基因置换pIJ702上0.4kb(1kb=1000对碱基)的SacⅠ/SphⅠ片段,构成重组质粒pZHZ8.上述两种质粒的限制酶酶切片段长度列在表1中.由此判断目的基因的片段长度为_____kb,以上的操作还需要的一种工具酶是_____。
(2)已知pIJ702上含mel基因的ClaⅠ/PstⅠ区域长度为2.5kb,参照表1数据,以下关于重组质粒pZHZ8上酶切位点和酶切的叙述,正确的是_____
A.用PstⅠ和ClaⅠ同时酶切可得到1.3kb的片段
B.用PstⅠ和ClaⅠ同时酶切可得到四种不同长度的片段
C.用PstⅠ和ClaⅠ同时酶切可得到最小的片段长度为0.3kb
D.重组质粒上的目的基因中不再含有Bg/Ⅱ酶切点
(3)此基因工程中所提及的黑色素是一种_____.
A.蛋白质 B.DNA C.RNA D.小分子有机物
(4)目的基因模板链中的TGA序列对应一个密码子,翻译时识别该密码子的tRNA上相应的碱基序列是_____.
(5)重组质粒pZHZ8上的标记基因是_____,在含硫链丝菌素固体培养基上培养后,筛选过程中要淘汰_____色的菌落。
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【题目】正常情况下,人体内环境的成分和理化性质能够维持相对稳定,这是机体进行正常生命活动的必要条件。
(1)肺气肿患者由于呼吸不畅,血液中的pH值将略有_______。这是因为___________。
(2)人体内环境的各种理化性质及化学物质含量会发生变化的原因是________________。
(3)目前普遍认为,_______调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。对于人体来说,体温恒定也是内环境稳态的一项重要内容,这对于细胞的生命活动来说同样是必不可少的,这是因为_____。
(4)正常人体内钙的总量约为1~1.2kg,99%以上在骨组织中,只有极少数在血浆中,血钙在血浆中的存在如下表(m mol/L):
可弥散 | Ca2+ | 1.18 |
钙复合物(如CaHPO4) | 0.16 | |
不可弥散 | 与血浆蛋白结合 | 1.16 |
①血钙的来源,归根到底都是来自_______。哺乳动物血钙浓度过低时会出现________,血钙浓度过高时会出现肌无力现象。
②上述现象说明___________________________。
(5)尝试构建人体肝脏内血浆、组织液、成熟红细胞内液间O2、CO2扩散的模型(①在图形框间用实线箭头表示O2,用虚线箭头表示CO2②不考虑CO2进入成熟红细胞内液)
______________
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【题目】下图为人体体液中物质交换示意图。下列有关叙述正确的是
A.①、②、③依次为淋巴、血浆、组织液
B.激素不可以存在于②中
C.正常情况下,蛋白质水解酶不会存在于①中
D.①与②、④相比含有较少的蛋白质
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【题目】蓍草是菊科植物的一种。采集同一山坡不同海拔高度的蓍草种子,种在海拔高度为零的某一花园中,植株高度如下图。下列叙述中,不正确的是
A.原海拔高度不同的蓍草株高的差异不能体现出物种多样性
B.不同海拔高度蓍草之间不能杂交或杂交不育
C.研究遗传差异是否影响蓍草株高,需原海拔处的数据
D.图示结果说明蓍草株高的变化不受花园生活环境的影响
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【题目】细胞周期检查点是细胞周期中的一套保证DNA复制和染色体分配质量的检查机制,是一类负反馈调节机制.当细胞周期进程中出现异常事件,如DNA损伤或DNA复制受阻时,这类调节机制就被激活,及时地中断细胞周期的运行.待细胞修复或排除故障后,细胞周期才能恢复运转.图2所示为细胞周期简图及相应检验点位置(字母表示时期),图3所示为细胞周期中的若干细胞图象.
(1)下列选项中正常情况下可以发生图1过程的是_____.
A.根尖生长点细胞 B.神经细胞 C.胚胎干细胞
D.叶肉细胞 E.肌细胞 F.小肠上皮细胞
(2)图1中,检验点5的作用为检验纺锤体是否组装完成,由此可推测C时期为细胞周期中的_____期,D时期所发生的主要物质变化是_____.
(3)处于检验点3的细胞应处于图2中的_____形态.
(4)胸腺嘧啶核苷(TdR)可抑制细胞DNA合成,检验点2的作用是检验细胞中未复制的DNA是否受到损伤,试问用TdR作用于处于细胞周期中的细胞后,细胞能否通过检验点2?_____,说明原因_____.
(5)PCNA是一类只存在于增殖细胞的阶段性表达的蛋白质,其浓度在细胞周期中呈周期性变化,检测其在细胞中的表达,可作为评价细胞增殖状态的一个指标(见图3).下列推断错误的是_____.
A.PCNA经核糖体合成,主要在细胞核内发挥
B.曲线表明PCNA可能辅助DNA复制
C.PCNA可能与染色体平均分配到细胞两极有关
D.肺癌病人体内的PCNA含量较正常人高
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【题目】物种多样性是代表群落组织水平和功能的基本特征
(
1)上述群落中,具有最高的物种丰富度与物种多样性的分别是_____.
A.北部、西部 B.西部、东部 C.西部、北部 D.东部、西部
(2)调查树木种群密度时,真正具有代表性的样本应该是_____。
A.随机取样 B.样方面积为1m2
C.样本数量足够大 D.调查期无大量砍伐
(3)果蝇的黑身、灰身由一对等位基因(B、b)控制.若一大群果蝇随即交配,后代有9900只灰身果蝇和100只黑身果蝇,则后代中Bb的基因型频率为_____.若该群体置于天然黑色环境中,预测后代中灰身和黑身的基因频率会发生的变化是_____,引起这一变化的原因是_____。
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【题目】单基因遗传病有显性和隐性两种类型,下图是某单基因遗传病的家系图。下列分析正确的是
A.若该家系中的遗传病是显性,则图中所有的患者均为杂合子
B.若该家系中的遗传病是隐性,则致病基因可能位于性染色体上
C.若Ⅱ—6不含致病基因,则他与Ⅱ-5所生女儿都是致病基因携带者
D.若Ⅲ—12与Ⅲ—13近亲婚配,则他们所生后代患该病的概率是1/2
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