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关于基因控制蛋白质合成的过程,下列叙述正确的是 A.一个含 n 个碱基的 DNA...

关于基因控制蛋白质合成的过程,下列叙述正确的是

A.一个含 n 个碱基的 DNA 分子,转录的 mRNA 分子的碱基数是 n / 2

B.细菌的一个基因转录时两条 DNA 链可同时作为模板,提高转录效率

C.DNA 聚合酶和 RNA 聚合酶的结合位点分别在 DNA RNA

D.在细胞周期中,mRNA 的种类和含量均不断发生变化

 

D 【解析】 A.由于转录以DNA的编码区为模板,所以转录形成的mRNA分子的碱基数少于n/2个,A错误; B.细菌转录时以其中一条链为模板形成mRNA,B错误; C.DNA聚合酶和RNA聚合酶的结合位点均在DNA上,C错误; D.细胞周期中,mRNA的种类和含量均发生变化,D正确; 因此,本题答案选D。 本题考查基因控制蛋白质合成,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识的网络结构的能力。  
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考点分析:
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20世纪50年代至今,全球抗药性杂草的发生呈上升趋势。请回答:

1.目前全球已有188种杂草中的324个生物类型对19类化学除草剂产生了抗药性。所谓生物类型是指(   

A.品种多样性 B.物种多样性

C.遗传多样性 D.生态系统多样性

2.抗药性杂草生物类型数量的增加,最可能的原因是(   

A.气候变化 B.化肥使用 C.耕作措施变化 D.除草剂使用

3.研究证实,杂草解毒能力增强是杂草对除草剂产生抗性的主要机制之一。从种群水平分析,这是因为(   

A.种群内的基因突变加快

B.种群内的基因频率发生了变化

C.种群内形成了生殖隔离

D.种群内的基因突变朝着抗药性发展

4.相对于抗药性杂草生物类型来说,对除草剂敏感的为敏感性生物类型,那么在原来没有除草剂使用的农田生态系统中,抗药性生物类型个体数量与敏感性生物类型个体数量的关系是(   

A.无敏感性个体

B.抗药性个体多于敏感性个体

C.无抗药性个体

D.敏感性个体多于抗药性个体

5.抗药性杂草已成为农业生产的严重威胁。下述几种策略中,可有效延缓抗药性杂草发生的是(   

A.机械除草 B.除草剂交替使用

C.人工除草 D.提高除草剂使用频率

 

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植物化学性防卫与植食性动物之间的协同进化过程如下表所示。相关分析错误的是(    )

次序

植物反应

动物反应

1

毒素1合成与积累

所有物种回避

2

毒素1继续合成

少数物种适应,大多数物种回避

3

在有限的捕食压力下存活

毒素1成为适应物种的食诱食剂

4.

___________

大多数物种适应,引起觅食压力

5

毒素2合成与积累

所有物种回避

6

继续合成毒素1和毒素2

少数物种适应,大多数物种回避

 

 

A.动物的取食诱导植物体产生了合成毒素的性状

B.植物的区域分布对植食性动物的分布有影响

C.适应毒素的动物种群的基因库一定发生了改变

D.合成更有效的新型毒素是植物进化的方向之一

 

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某海岛有一种中地雀,原来没有竞争者。在记录的时间段内,1977年和2004年发生了2次旱灾;2005年以大型种子为食具有大鸟喙的大地雀入侵。如图记录了中地雀鸟喙平均尺寸的变化。下列说法不正确的是(  )

A.19732006年之间该岛上中地雀的基因频率发生了变化

B.1977年的旱灾诱发了基因突变,进而造成鸟喙尺寸的增大

C.2005年后中地雀很可能主要以大地雀不吃的小种子为食

D.2005年后共存于一个海岛上的两种地雀之间存在协同进化

 

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由于人为或自然因素使东北虎种群的自然栖息地被分割成很多片段,导致其种群密度下降甚至走向灭绝。栖息地片段化将会

A.有利于东北虎个体的迁入、迁出及个体间的交流

B.使东北虎的捕食更方便,利于其生存与繁衍

C.使东北虎种群活动空间变小,种内斗争加剧

D.使东北虎繁殖加快,进而增加种群的遗传多样性

 

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某草原中有黑尾鹿种群,也有其主要捕食者美洲狮和狼。1905年以前,该地黑尾鹿群保持在4 000头左右的水平,为了发展鹿群,美洲狮和狼被大量猎杀,鹿群数量开始上升,到1925年达到最高峰,约有10万头,由于连续多年的过度利用,草场极度退化,结果使鹿群数量猛降。回答下列问题:

(1)美洲狮和狼的存在,在客观上对鹿群进化起促进作用,理由是____

(2)美洲狮和狼的存在对该草原群落的稳定起到了重要作用,原因是____

(3)美洲狮和狼一般不能将所有的鹿吃掉,否则自己也无法生存,这就是“精明的捕食者”策略。该策略对人类利用生物资源的启示是 ________________

 

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