如图甲中a、b、c、d表示某植物根尖的不同区域,图乙是用高倍显微镜观察到的该植物组织切片有丝分裂的模式图。请回答下列问题。 (1)观察根尖有丝分裂时应选择________区细胞(填图中的字母),请按细胞有丝分裂过程排列图乙中细胞A、B、C、D:________, (2)观察细胞质壁分离时可选择________区细胞(填图中的字母),③和④过程中细胞核遗传物质_______(填“会”或“不”)发生改变。
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某科研小组利用植物染色体杂交技术,将携带R(抗倒伏基因)和A(抗虫基因)的豌豆染色质片段直接导入玉米体细胞,两种染色质片段可随机与玉米染色质融合形成杂交细胞,将杂交细胞筛选分化培育成既抗虫又抗倒伏性状的可育植株(F1),过程如下图。据图回答。 (1)豌豆基因在玉米细胞中翻译的场所是 。 (2)杂交细胞在第一次有丝分裂中期时含有 个A基因(不考虑变异),将杂交细胞培育成F1植株的原理是 。 (3)若杂交植物同源染色体正常分离,则杂交植物在 代首次出现性状分离,其中既抗虫又抗倒伏个体中纯合子所占比例为 。
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研究发现,植物的Rubisco酶具有“两面性”。当CO2浓度较高时,该酶催化C5与CO2反应,完成光合作用;当O2浓度较高时,该酶却催化C5与O2反应,产物经一系列变化后到线粒体中会生成CO2,这种植物在光下吸收O2产生CO2的现象称为光呼吸。请分析回答下列问题: (1)在较高CO2浓度环境中,Rubisco酶所催化反应的产物是____________,该产物被还原生成糖类的过程还需要___________(物质)。Rubisco酶的“两面性”与酶的________(特性)相矛盾。 (2)与光呼吸相区别,研究人员常把有氧呼吸称为“暗呼吸”。从反应条件上看,光呼吸需要光,暗呼吸__________;从反应场所上看,光呼吸发生在叶绿体和线粒体中,暗呼吸发生在__________中。 (3)某同学为研究某池塘(溶氧充足)中2米深处生物的光合作用和有氧呼吸,设计了黑白瓶实验:取三个大小相同,体积适宜的透明玻璃瓶,标号 1、2、3 ,其中1号瓶用锡箔纸包住遮光。用三个瓶子在池塘2米深的相同位置取满水,测3号瓶的溶氧量记为a。然后将1、2号放回取水处,24h后取出,测1、2号瓶的溶氧量记作b、c。请回答下列问题:①24h细胞呼吸耗氧量为 ②24h光合作用的实际产氧量为 。
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生物膜系统在细胞的生命活动中发挥着极其重要的作用。图1~3表示3种生物膜结构及其所发生的部分生理过程。请回答下列问题。 (1)图1表示的生理过程是________,其主要的生理意义在于_______。 (2)图2中存在3种信号分子,但只有1种信号分子能与其受体蛋白结合,这说明___________。 (3)图3中ATP参与的主要生理过程是________。 (5)图1~3中生物膜的功能不同,从生物膜的组成成分分析,其主要原因是_________。
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对下列示意图的相关描述,正确的是( ) A.图甲细胞处于质壁分离状态,则①内溶液的浓度高于②内溶液的浓度 B.对应图乙(b)所示的过程来维持细胞内外浓度差异的物质是(a)中的Na+ C.图丙曲线1为最适温度下反应物浓度对酶促反应速率的影响,如果将反应温度升高10℃,变化后的曲线最可能是4 D.图丁中Ⅲ一8是携带者的概率为2/3
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下列对细胞分化、细胞衰老和细胞癌变的叙述比较合理的一项是( ) A.都发生了遗传物质的改变 B.分化、衰老和癌变的细胞都受机体控制的 C.都发生了形态、结构和功能的改变 D.三类细胞中酶的种类完全不同
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下列关于光合作用的叙述,错误的是( ) A.暗反应阶段既有C5的生成又有C5的消耗 B.光反应阶段不需要酶的参与 C.光合作用过程中既有[H]的产生又有[H]的消耗 D.光合作用过程将光能转换成有机物中的化学能
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下列与细胞分裂相关的叙述,正确的是( ) A.二倍体生物体细胞有丝分裂过程中,染色体DNA与细胞质DNA平均分配 B.人体细胞减数第一次分裂后期与减数第二次分裂后期细胞中都有两个染色体组 C.蛙的红细胞在分裂时不出现纺锤丝,但有染色体出现 D.生物前后代染色体数目的恒定都是通过有丝分裂实现的
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生物实验中常常需要设置对照,以下对照设置正确的是( ) A.研究光照强度对植物光合作用的影响,分别在黑暗和光照条件下进行 B.探究温度对酶活性的影响,只需设置0℃和100℃即可 C.探究Ca2+的吸收是否为主动运输,使细胞外Ca2+浓度大于或小于细胞内液 D.研究细胞核的功能,把蝾螈的受精卵横缢成有核和无核二部分
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下列关于化合物的说法,正确的是( ) A.有些蛋白质具有信息传递作用,如性腺分泌的性激素 B.水分和无机盐在人体内的平衡有利于保持内环境稳态 C.真核生物的遗传物质都是DNA,部分原核生物遗传物质是RNA D.糖原是重要的多糖,当人体血糖浓度降低时,可通过肌糖原的分解来直接调节血糖平衡
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