下列有关核糖体的叙述正确的是 A.电子显微镜下,核糖体呈颗粒状,游离分布在细胞质基质中 B.肺炎双球菌侵入人体后可利用人体细胞的核糖体合成蛋白质 C.蓝藻细胞无核仁结构,故不能形成核糖体 D.核糖体是氨基酸脱水缩合的场所,在其中形成了肽键
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某三十九肽中共有丙氨酸(R基为—CH3)4个,现去掉其中的丙氨酸得到4条长短不等的多肽(如图),下列有关该过程的叙述中正确的是 A.O原子数目减少0个 B.C原子减少8个 C.氨基和羧基分别增加3个 D.肽键数目减少4个
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(10分)大豆花叶病毒(RNA病毒)是世界性大豆病害,是造成大豆减产的重要原因。某科研小组制备了大豆花叶病毒的空衣壳蛋白(CP蛋白),生产过程大致如下,请回答问题: (1)图中的①是指 。 (2)过程II中应用的酶是 。此过程中,先要在大豆花叶病毒的基文库查找 的核苷酸序列,以便合成特异性引物。 (3)在上述生产流程中, (填序号)是基因工程生产CP衣壳蛋白的核心步骤。为检测样液中是否含有有效成分,在VII可使用 进行检测。
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(16分)野生型水貂的毛皮是黑色的。现有两种毛皮颜色的纯合突变体系,一种为银灰色的雄貂,另一种为铂灰色的雌貂,控制银灰色的基因为A,控制铂灰色的基因为B。用这两种突变体与野生型分别进行杂交,得到如下结果:
请回答下列问题: (1)根据杂交实验的结果判断,上述两种水貂突变体的出现属于 性突变。控制水貂毛色遗传的两对基因位于 染色体上。 (2)如果A和B基因位于常染色体上,则亲本中银灰色的基因型是______。让杂交1中的F2雌雄个体相互交配,产生的F3代中表现型及比例为________。 (3)如果A和B基因位于常染色体上,则杂交组合3 的F2个体非野生型中的纯合子占 。让F2中的野生型个体与宝石蓝个体进行交配,后代表现型及比例为________。 (4)有人认为,B、b这对等位基因也可能位于X染色体上,请你对杂交1用遗传图解的方式说明其可能性。
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(12分)下图是相关人体稳态部分调节机制的示意图(+表示促进,-表示抑制,GnRH、LH、FSH表示相关的激素)。请据图回答下列问题: (1)图甲中睾丸酮的含量在小于正常范围时GnRH的分泌量 。 (2)由图乙可知,人体维持稳态的调节机制是 ,图中免疫细胞接受的a、b分别表示 信号分子。若该免疫细胞为T细胞,当其受损时会引起机体生成抗体的能力降低,主要的原因是 。 (3)有研究者对某戒毒所的吸毒者进行了相关激素的检测,并与健康人作了比较,检测结果平均值如下表:
从表中说明吸食毒品最可能影响图甲中 (器官),使其受损,导致睾丸酮分泌量减少。为了验证吸毒者睾丸酮分泌量低的原因是睾丸也受损,可将其体内LH和FSH补充到健康人正常水平。若一段时间后, ,则说明吸毒者的睾丸受损。
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(12分)目前各国学者对节旋藻(一种蓝藻)作为新的食物来源而进行了广泛的研究。下图是某研究小组对某种节旋藻在冬季不同天气情况下,温室内的光合速率日变化的研究结果。 请回答: (1)本实验通过测定培养液中 来计算节旋藻的净光合速率。 (2)图1中16:00时节旋藻的真光合速率________呼吸速率。图2中9:30藻体内C3化合物的合成量比C5化合物的合成量_________,9:30~13:00藻体内有机物积累量__________。 (3)实验测得,在多云和晴天时培养液的温度变化不大。冬季晴天条件下,为了使节旋藻积累更多的有机物,在9:30~13:00培养节旋藻,应采取的措施是 。15:00~17:00净光合速率迅速下降的主要原因是 。
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太湖蓝藻以微囊藻为主,其分泌的胞外多糖有利于微囊藻的聚集而促进水华的形成。下列有关分析正确的是 A.胞外多糖在微囊藻的叶绿体中合成 B.太湖中所有的蓝藻构成一个种群 C.影响水华产生的主要环境因素有光照、水温和营养物质等 D.水华产生后使太湖生态系统恢复力稳定性提高
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如图表示生物体细胞代谢与相关结构关系的模式图,下列叙述不正确的是 A.若①为胰高血糖素,则其与②上的受体结合向细胞传递信息 B.若④为mRNA,则①是四种脱氧核苷酸、ATP、酶等物质 C.若②为叶绿体的类囊体膜,则物质④是O2、[H]、ATP D.若④为抗体,则③过程需要依赖细胞膜的流动性
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下列有关实验方法与实验目的叙述,正确的是 A.用建立模型的方法,可以帮助人们认识人体内血糖的调节机制 B.用50%酒精处理花生子叶,可以增大细胞膜的通透性,加速染色剂进入细胞 C.用纸层析法,可以提取绿色植物细胞中的各种光合色素 D.用秋水仙素处理二倍体西瓜幼苗,可以得到三倍体无子西瓜
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研究表明,与白光相比,蓝光会提高黄瓜体内吲哚乙酸氧化酶的活性,而使生长素含量下降,脱落酸和乙烯含量上升,导致黄瓜植株矮化。据此分析合理的是 A.生长素、脱落酸和乙稀对黄瓜植株的生长起协同作用 B.蓝光可使黄瓜体内赤霉素含量下降 C.蓝光抑制了色氨酸转变为生长素的过程 D.黄瓜植株的生长受多种激素相互作用共同调节
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