下列叙述正确的是
A、当病毒侵入人体后,只有细胞免疫发挥防御作用
B、大肠杆菌在葡萄糖和乳糖为碳源的培养基上,只有葡萄糖耗尽时才能利用乳糖
C、在水分供应充足的大田中,只有通风透光才能提高光能利用率
D、当甲状腺激素含量偏高时,只有反馈抑制下丘脑活动才能使激素含量恢复正常
下列关于动物新陈代谢的叙述,不正确的是
A、在正常情况下,肝脏细胞可以将多余的脂肪合成为脂蛋白
B、当血糖含量升高时,肌肉细胞可以将葡萄糖合成为糖元
C、糖类分解时可以产生与必需氨基酸相对应的中间产物
D、氨基酸脱氨基产生的不含氮部分可以合成为脂肪
下列关于细胞基因复制与表达的叙述,正确的是
A、一种密码子可以编码多种氨基酸
B、基因的内含子能翻译成多肽
C、编码区增加一个碱基对,只会改变肽链上的一个氨基酸
D、DNA分子经过复制后,子代DNA分子中(C+T)/(A+G)=1
⑴下面是某基因的部分碱基序列,序列Ⅰ为内含子的一部分,序列Ⅱ为外显子的一部分。
上列片段所编码蛋白质的氨基酸序列为“…甲硫氨酸-精氨酸-谷氨酸-丙氨酸-天冬氨酸-缬氨酸…”(甲硫氨酸的密码子是AUG)
①该基因表达过程中,RNA的合成在 中完成,此过程称为
②请写出编码上述氨基酸序列的mRNA序列: 。
③ 如果序列Ⅰ中箭头所指碱基对G//C被替换为T//A,该基因上列片段编码的氨基酸序列为: 。
④如果序列Ⅱ中箭头所指碱基对G//C缺失,该基因上列片段编码的氨基酸序列为:
。
⑵人的耳垢有油性和干性两种,是受单基因(A、a)控制的。有人对某一社区的家庭进行了调查,结果如下表:
组合序号 |
双亲性状 父 母 |
家庭数目 |
油耳男孩 |
油耳女孩 |
干耳男孩 |
干耳女孩 |
一 |
油耳×油耳 |
195 |
90 |
80 |
10 |
15 |
二 |
油耳×干耳 |
80 |
25 |
30 |
15 |
10 |
三 |
干耳×油耳 |
60 |
26 |
24 |
6 |
4 |
四 |
干耳×干耳 |
335 |
0 |
0 |
160 |
175 |
合 计 |
670 |
141 |
134 |
191 |
204 |
①控制该相对性状的基因位于 染色体上,判断的依据是
。
②一对油耳夫妇生了一个干耳儿子,推测母亲的基因型是 ,这对夫妇生一个油耳女儿的概率是
③从组合一的数据看,子代性状没有呈典型的孟德尔分离比(3:1),其原因是
④若一对干耳夫妇生了一个左耳是干性的,右耳是油性的男孩,出现这种情况的原因可能是 。
(1)萝卜的生长发育过程受多种激素的共同调节,其中细胞分裂素起着重要作用。
①细胞分裂素主要存在于 的部位,其主要生理功能是促进 和 。
②研究还发现,氨基酸等营养物质可以向细胞分裂素浓度高的部位移动。为验证这一结论,有人设计了下列实验方案。请根据提供的实验材料和用具,写出第二步及以后的实验步骤,并预测实验结果。
材料用具:生长状况相同的萝卜成熟叶片若干,适宜浓度的细胞分裂素溶液,含14C标记氨基酸的溶液(氨基酸可被叶片吸收并在叶片内移动),蒸馏水,棉签,检测放射性强度的设备等。
实验步骤:
第一步:取生长状况相同的萝卜成熟叶片若干,在叶片左半叶某一部位涂抹含14C标记氨基酸的溶液(如图所示)。
第二步:
实验结果:
(2)萝卜是C3植物,图1为萝卜光合作用的部分过程图解。
①该过程发生的场所是 ,在该过程中能使光能转换为电能的色素是 。
②进行正常光合作用的叶片,如果在叶绿体中的NADPH与NADP+含量相等的情况下,突然停止供给CO2,请在图2中绘出叶绿体中NADPH含量的变化曲线。
在细菌的连续培养过程中,要以一定速度不断添加新的培养基,同时以同样速度放出老的培养基。下图表示培养基的稀释率(培养基的更新速率)与培养容器中营养物质浓度、细菌代时(细菌数目增加一倍所需的时间)、的关系。下列相关叙述不正确的是( )
A、在稀释率很低的情况下,稀释率的增加会导致细菌密度的增加
B、稀释率从a到b的变化过程中,细菌生长速率不断提高
C、稀释率超过b点后,营养物质浓度过高导致细菌死亡率增大,细菌密度降低
D、为持续高效地获得发酵产品,应将稀释率控制在b点附近