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对用六倍体普通小麦的花粉培育出的植株的叙述中,不正确的是

A此植株为六倍体     B此植株高度不育

C此植株为单倍体     D植株细胞内含三个染色体组

 

如果一个基因的中部缺失了一个碱基对,不可能的后果是

A所控制合成的蛋白质减少多个氨基酸

B翻译为蛋白质时在缺失位置终止

C没有蛋白质产物

D翻译的蛋白质中,缺失部位以后的氨基酸序列发生变化

 

在遗传学上,把遗传信息沿一定方向的流动叫做信息流。信息流的方向可以用下图表示,则正确的是

A①和②过程都需要解旋酶和RNA聚合酶      B能进行④或⑤过程的生物不含DNA

C①过程可能发生基因突变和基因重组        D③过程不发生碱基互补配对

 

下列有关染色体、DNA、基因、脱氧核苷酸的说法,不正确的是  

A在DNA分子结构中,与脱氧核糖直接相连的一般是一个磷酸基和一个碱基

B基因是具有遗传效应的DNA片段,一个DNA分子上可含有成百上千个基因

C一个基因含有许多个脱氧核苷酸,基因的特异性是由脱氧核苷酸的排列顺序决定的

D染色体是DNA的主要载体,一条染色体上含有1个或2个DNA分子

 

某研究人员模拟赫尔希和蔡斯关于噬菌体侵染细菌的实验,进行了以下4个实验:①用32P标记的噬菌体侵染未标记的细菌;②用未标记的噬菌体侵染35S标记的细菌;③用15N标记的噬菌体侵染未标记的细菌;④用未标记的噬菌体侵染3H标记的细菌。以上4个实验,保温一段时间后离心,检测到放射性的主要部分是   

A沉淀物、沉淀物、沉淀物和上清液、沉淀物和上清液

B沉淀物、沉淀物、沉淀物和上清液、沉淀物

C沉淀物、上清液、沉淀物、沉淀物和上清液

D上清液、上清液、沉淀物和上清液、上清液

 

图为DNA分子结构示意图,对该图的正确描述是 

A该DNA片段可能与生物的性状无关

B①②③构成一分子胞嘧啶脱氧核苷酸

C②和③相间排列,构成了DNA分子的基本骨架

D当DNA复制时,④的形成需要DNA聚合

 

某XY型的雌雄异株植物,其叶型有阔叶和窄叶两种类型,由一对等位基因控制。用纯种品系进行的杂交实验如下:

实验1:阔叶♀×窄叶♂→子代雌株全为阔叶,雄株全为阔叶

实验2:窄叶♀×阔叶♂→子代雌株全为阔叶,雄株全为窄叶

根据以上实验,下列分析错误的是

A仅根据实验2无法判断两种叶型的显隐性关系

B实验2结果说明控制叶型的基因在X染色体上

C实验l、2子代中的雌性植株基因型相同

D实验1子代雌雄杂交的后代不出现雌性窄叶植株

 

人类白化病和苯丙酮尿症是由于代谢异常引起的疾病,下图表示在人体代谢中产生这两类疾病的过程。由图中不能得出的结论是

A基因可以通过控制蛋白质的结构来控制生物的性状

B基因可以通过控制酶的合成来控制生物的性状

C一个基因可以控制多种性状

D一个性状可以由多个基因控制

 

科学家在细胞中发现了一种新的线粒体因子——MTERF3,这一因子主要抑制线粒体DNA的表达,从而减少细胞能量的产生,此项成果将可能有助于糖尿病、心脏病和帕金森氏症等多种疾病的治疗根据相关知识和以上资料,下列叙述错误的是    

A线粒体DNA也含有可以转录、翻译的功能基因

B线粒体基因控制性状的遗传不满足孟德尔遗传定律

C线粒体因子MTERF3直接抑制细胞呼吸中酶的活性

D糖尿病、心脏病和帕金森氏症等疾病可能与线粒体功能受损相关

 

下图为细胞中合成蛋白质的示意图,相关说法不正确的是 

A该图说明少量的mRNA可以迅速合成出大量的蛋白质

B该过程的模板是mRNA,原料是氨基酸

C②③④⑤的最终结构各不相同

D合成①的场所主要在细胞核,⑥的合成与核仁有关

 

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