0  187023  187031  187037  187041  187047  187049  187053  187059  187061  187067  187073  187077  187079  187083  187089  187091  187097  187101  187103  187107  187109  187113  187115  187117  187118  187119  187121  187122  187123  187125  187127  187131  187133  187137  187139  187143  187149  187151  187157  187161  187163  187167  187173  187179  187181  187187  187191  187193  187199  187203  187209  187217  447090 

1.用水洗涤菜叶类蔬菜时,水的颜色无明显变化。若进行加温,随着水温的升高,水的颜色逐渐变绿,其原因是(  )

A.加温使细胞壁失去选择透过性

B.加温使原生质层失去选择透过性

C.加温使细胞膜和叶绿体膜失去选择透过性

D.加温使细胞膜和液泡膜失去选择透过性

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31.(20分)

下面是某长翅红眼果蝇的精原细胞分裂的示意图,请据图分析回答下列问题

(1)图中细胞由Ⅱ到Ⅲ的过程称为______,此过程中细胞内染色体的行为变化主要有_______、___________、__________________________。

(2)图Ⅳ细胞的名称是_______,其细胞核中DNA含量为图Ⅱ时期的_____。此细胞形成成熟的生殖细胞还需要经过__________过程。

(3)图V细胞仅表示出该精原细胞分裂过程中的部分染色体的行为变化,其表示的时期对应于图中的_____方框的位置(填①或②),该时期整个细胞中同源染色体对数_____,染色单体数__________,染色体组数_____________。

(4)果蝇的红眼(E)对白眼(e)为显性,请在图I中的适当位置标出该果蝇决定眼色的基因。

(5)已知果蝇长翅(B)对残翅(b)为显性,细胞c所形成的精子与一只残翅红眼雌果蝇产生的卵细胞结合,发育为一只残翅白眼果蝇,请在下面画出a的染色体组成情况。若a所形成的精子与上述雌性果蝇产生的卵细胞结合,所发育成的果蝇的表现型为_________。

(6)假定该果蝇的三对常染色体上各有一对等位基因,则这个精原细胞可产生________种精子。

(7)由I到Ⅱ的过程中,细胞需要进行蛋白质的合成。如下图所示,少量的信使RNA分子就可以指导合成大量的蛋白质,原因是________________________。

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30.(22分)

Ⅰ.下图甲表示春季晴天某密闭大棚内一昼夜CO浓度的变化。乙图曲线表示某种植物在20℃,CO浓度为0.03%的环境中随着光强度的变化光合速率的变化;在B点时改变某种条件,结果发生了如曲线b的变化。请分析回答。

(1)甲图中,一昼夜中CO2浓度最高和最低的时间点分别是a时和b时,在这两个时间点,植物相关生命活动的特点是:___________________________。

(2)分析乙图在B点时改变的某种条件可能是(列举两种情况):

可能①:_________________________,理由:_______________________________。

可能②:_________________________, 理由:________________________________。

(3)乙图中A点与B点相比较,A点对叶绿体中C3的含量________(填“多”或“少”)NADPH的含量________(填“多”或“少”)。乙图如果在A、C点时温度分别降低10℃则曲线有何变化?请在丙图中表示出来。

Ⅱ.有人做过这样的实验:将水稻和番茄分别放在含Mg、Ca、和Si的培养液中培养,一段时间后,番茄培养液中的Mg和Ca浓度下降,水稻培养液中的Mg和Ca浓度增高。Si的情况刚好相反:水稻吸收大量的Si,而番茄几乎不吸收Si,如下图所示:

请回答:

(1)请你给本实验起一个名称_________________________________________。

(2)本实验的自变量是_______________________________________________。

(3)本实验的因变量是_________________________检测对象是________________。

(4)本实验的无关变量是_________________________________________________。

(5)水稻培养液中的Mg和Ca浓度为什么会升高?________________________。

(6)实验结论是__________________________________________________________。

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5.某生物小组为了解某生态系统的食物网组成,对其中动物的胃进行解剖,其结果如下表所示。已知甲为该生态系统中的生产者。

 








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据表分析,下列说法不正确的是

①如果甲是红树林,则此生态系统属于森林生态系统

②此食物网中有5条食物链,戊占有3个不同的营养级

③该生态系统中,个体数量最多的一定是甲

④乙与丙既有捕食关系,又有竞争关系

⑤向此生态系统大量引入外来物种,可增强该生态系统的稳定性

⑥若庚增重1kg,则从理论上至少需要消耗甲25kg

A.②③④⑤   B.①②④⑥   C.①③⑤⑥  D.①②③⑤

第Ⅱ卷

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4.下图表示土壤中微生物为植物提供氮的过程,图中①、②、③分别代表相关物质,下列说法正确的是 

A.①是N2、③是NH3,疏松土壤可促进硝化细菌将②转变为③过程

B.①是N2、②是NH3,固氮菌固氮需要严格的厌氧环境,所以其异化方式为厌氧型

C.②是NH3、③是NO3-,培养固氮菌可用二氧化碳为碳源的无氮培养基

   D.②是NO3-、③是NH3,X细菌所需要的碳源来自土壤中的有机物

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3.下图为人体内血糖平衡调节的部分过程示意图,下列相关叙述不正确的是

A.激素甲是人体血糖平衡调节过程中唯一可以降低血糖浓度的激素。

B.下丘脑还可以产生某种释放激素直接促进激素甲的分泌

C.血糖的调节过程属于神经一体液调节

D.缺乏激素甲的病人体内蛋白质供能的比例会增加

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2.突变和基因重组产生了生物进化的原材料,生产实践中也经常利用它们来改变生物的遗传性状,以达到人们所期望的目的。下列有关叙述不正确的是

  A.基因治疗能把缺陷基因诱变成正常基因达到治疗遗传病的目的

    B.植物体细胞杂交技术突破了自然界生殖隔离的限制

    C.转基因技术相当于人为的基因重组,能使生物发生定向变异

    D.目的基因的检测和表达能够体现碱基互补配对原则

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1.下列叙述正确的是

A.蛙的受精卵发育成囊胚的过程中,DNA总量与有机物总量在不断增加

B.细胞的正常基因突变成原癌基因是细胞癌变的原因

C.当溶氧不足时,谷氨酸棒状杆菌发酵产生乳酸或琥珀酸

D.受抗原刺激后的淋巴细胞,细胞周期变长,核糖体活动加强

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3.(4分)回答下列与变异有关的问题:

  (1)某农民在水稻田中发现一矮秆植株,将这株水稻连续种植几代,仍保持矮秆,这种变异主要发生在细胞分裂的             期。

  (2)我国科学家通过航天搭载种子或块茎进行蔬菜作物的育种,用空间辐射等因素创造变异,这种变异类型可能属于              

  (3)若以某植物抗病高秆品种与感病矮秆品种杂交,选育抗病矮秆品种,其依据的遗传学原理是            。假设该植物具有3对同源染色体,用杂种一代花药离体培养获得单倍体,其单倍体细胞中的染色体(遗传物质)完全来自父本的概率为         

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2.(8分)李振声院士获得了2006年度国家最高科技奖,其主要成就是实现了小麦同偃麦草的远缘杂交,培育成了多个小偃麦品种,请回答下列有关小麦遗传育种的问题:

  (1)如果小偃麦早熟(A)对晚熟(a)是显性,抗干热(B)对不抗干热(b)是显性(两对基因自由组合),在研究这两对相对性状的杂交试验中,以某亲本与双隐性纯合子杂交,F1代性状分离比为1:1,请写出此亲本可能的基因型:_____________。

  (2)小偃麦有蓝粒品种,如果有一蓝粒小偃麦变异株,籽粒变为白粒,经检查,体细胞缺少一对染色体,这属于染色体变异中的__________变异,如果将这一变异小偃麦同正常小偃麦杂交,得到的F1代自交,请分别分析F2代中出现染色体数目正常与不正常个体的原因:

   (3)除小偃麦外,我国也实现了普通小麦与黑麦的远缘杂交。

①普通小麦(六倍体)配子中的染色体数为21,配子形成时处于减数第二次分裂后期的每个细胞中的染色体数为__________;

②黑麦配子中的染色体数和染色体组数分别为7和1,则黑麦属于________倍体植物;

③普通小麦与黑麦杂交,F1代体细胞中的染色体组数为_______,由此F1代可进一步育成小黑麦。

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