萝卜根形是由两对独立遗传的等位基因决定的。现用两个纯合的圆形块萝卜作亲本进行杂交,F1全为扁形块根。F1自交后代F2中扁形块根、圆形块根、长形块根的比例为9:6:1,现只保留其中的圆形块根,让其再自交一代,则F3中能稳定遗传的圆形块根所占的比例为( )
A.5/6 B.1/4 C.3/8 D.1/2
下列有关“S”型曲线的改变与事实不符合的叙述是( )
A.x 轴为时间、y轴为某种群个体数,在b点改变环境条件或
种群遗传因素,k值将改变
B.x 轴为光照强度,y轴为绿色植物实际光合作用量,在b点提高CO2的浓度,k值将改变
C.x轴为氧气分压,y轴为水稻根细胞对Si的吸收速率,在c点时,中耕松土,k值将改变
D.x轴为时间,y轴为黄色短杆菌产生的谷氨基酸量,在c点时,改变细胞通透性,k值将改变
下列因果关系的搭配,正确的是( )
|
原因 |
结果 |
① |
胰岛素能抑制胰高血糖素的分泌 |
二者在血糖调节中是拮抗关系 |
② |
下丘脑体温调节中枢兴奋 |
炎热环境,汗液分泌增加 |
③ |
局部电流在膜外由兴奋部位流向未兴奋部位 |
引起未兴奋部位兴奋 |
④ |
延长光照时间 |
光能利用率提高 |
⑤ |
顶芽产生的生长素向下运输积累在侧芽抑制其生长 |
顶端优势现象 |
⑥ |
记忆细胞迅速增殖产生大量抗体 |
二次免疫时,免疫效应更快、更强 |
A.①②④ B.②④⑤ C.②③④ D.②③⑥
从2003年的SARS病毒,到2009年的甲型H1N1流感病毒,近年来人们一直在与病毒进行着较量,下面是“一支‘甲流’疫苗的‘成长自述’”,其中表述错误的是( )
A.一枚枚鸡胚(处于孵化过程中的鸡蛋),是我成长的“土壤”
B.我在宿主细胞内快速分裂繁殖,一个变两个,两个变四个……
C.工作人员用一种叫裂解剂的物质使我由一个完整的病毒分开成碎片,除去我身上的核酸
D.我需要在2℃—8℃的温度下避光保存
下列关于生物工程相关的叙述,不正确的是( )
A. 限制性内切酶和DNA连接酶作用的部位相同,但解开DNA的双螺旋结构必需用解旋酶
B. 病毒既可应用于基因工程,又可应用于细胞工程,还可应用于免疫预防
C. 基因工程和植物体细胞杂交都具有打破生殖隔离,在分子和细胞水平上定向改变生物遗传的特性
D.在谷氨酸发酵过程中,除了及时添加必需的培养基组分,还应严格控制温度、PH、溶氧、通气量与转速等条件
(15分)研究人员用一定大小的新鲜菠菜的叶子进行了如下图所示的实验。试分析回答:
(1)指示剂使用麝香草酚蓝,其变色范围是:pH=6.0呈黄色,pH=7.0呈墨绿色,pH=7.6呈蓝色,实验结果如下表,
试管编号 |
① |
② |
③ |
④ |
实验开始时指示剂颜色 |
绿色 |
绿色 |
绿色 |
绿色 |
实验完成后指示剂颜色 |
蓝色 |
绿色 |
黄色 |
绿色 |
则试管①指示剂变蓝的原因是 ;
试管③指示剂变黄的原因是 ;
②和④试管在该实验中起 作用。
(2)能进行图一反应的是 试管(填字母)的叶片, 图一中的A、B、C依次代表
,图三表示该叶片的一个叶肉细胞,则图中不该有的箭头是 。(填字母)。该细胞产生ATP的场所有 。
(3)若图二是在浓度为0.1%的条件下进行实验测得的曲线,在其他条件不变的情况下,当浓度改用0.3%时重新进行上述实验,在图二中画出其变化的曲线。
(4)下图曲线表示在4种实验条件下测定的不同光照强度对光合作用速率的影响。
①0.10%CO2,温度在300C ②0.10%CO2,温度在200C
③0.03%CO2,温度在300C ④0.03%CO2,温度在200C
由实验结果分析得出: 都能影响光合速率
P点的限制因素是 。
(5)为了探究植物体呼吸强度的变化规律,研究人员在不同的温度和空气不同的氧含量下,测定了菠菜叶的二氧化碳释放量,其数据如下表所示(表中为相对值)。请据其分析回答:
CO2 O2 温度 |
0.1% |
1.0% |
3.0% |
10.0% |
20.0% |
40.0% |
3℃ |
6.2 |
3.6 |
1.2 |
4.4 |
5.4 |
5.3 |
10℃ |
31.2 |
53.7 |
5.9 |
21.5 |
33.6 |
32.6 |
20℃ |
46.4 |
35.2 |
6.4 |
38.9 |
65.5 |
67.2 |
30℃ |
59.8 |
41.4 |
8.8 |
56.6 |
100 |
102 |
40℃ |
48.2 |
17.3 |
7.1 |
42.4 |
74.2 |
73.5 |
该实验数据是在 试管所示实验环境条件下测得的。研究人员在对数据分析时,发现在温度、氧含量分别为 的条件下所测数据最可能是错误的。
(6)表中数据反映出当氧含量从20%上升到40%时,植物的呼吸强度一般保持相对稳定,其原因是 。
(7)就表中数据分析,蔬菜长期贮藏的最佳环境控制条件是温度、氧含量分别为 。
此条件下植物细胞内二氧化碳的产生场所是 。