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植物枝条侧芽的生长受生长素调节。近期发现植物体内的独脚金内酯(SL)也与侧芽生长...

植物枝条侧芽的生长受生长素调节。近期发现植物体内的独脚金内酯(SL)也与侧芽生长有关。研究人员利用野生型和不能合成SL的突变体植株进行不同组合的“Y”型嫁接(将保留有顶芽和等量侧芽的A、B两个枝条嫁接到同一个根上),一段时间后分别测定A、B两个枝条上侧芽的长度,结果如图所示。以下不能作出的推测是

A. SL的合成部位是根 B. SL抑制侧芽的生长

C. SL可由根运输到枝条 D. SL通过生长素起作用

 

D 【解析】 分析图示可知,将不能合成SL的突变体枝条嫁接到野生型植株上,与野生型枝条嫁接到野生型植株上侧芽长度差不多,并长度较短,但是野生型枝条嫁接在不能合成SL的突变体植株上与不能合成SL的突变体枝条嫁接在不能合成SL的突变体植株上,侧芽长度差不多,并长度较长,说明SL的合成与根和枝条无关,可能与嫁接点有关,并SL对植物侧芽的生长具有抑制作用,由于测量的是侧芽的长度,故可预测SL的运输方向由下往上(由根部向茎部)。将不能合成SL的突变体枝条嫁接在不能合成SL的突变体植株上,该组合不能合成SL,但能合成生长素,顶芽产生的生长素会使植株表现为顶端优势,但该组合A、B均未表现为顶端优势,说明生长素必需通过SL才能抑制侧芽的生长。 含有野生型植株根部的嫁接体侧芽长度都较短,而含有不能合成SL突变体植株的根部的嫁接体侧芽长度都较长,可知SL的合成部位是根,A正确;由于突变体不能合成SL,野生型能合成SL,而侧芽枝条的长度是野生型枝条嫁接到野生型植株上的嫁接体小于不能合成SL的突变体枝条嫁接在不能合成SL的突变体植株的嫁接体,可推测SL抑制侧芽的生长,B正确;根据A项分析可知SL的合成部位是根部,而实验测量的是侧芽的长度,故可预测SL的运输方向由根运输到枝条,C正确;不能合成SL的组生长素不能发挥作用使其表现顶端优势,而能合成SL的组生长素可抑制侧芽的发育,说明生长素通过SL发挥作用,D错误。 故选D。  
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下图为甲、乙两种单基因遗传病的遗传家系图,其中一种遗传病为伴性遗传。人群中乙病的发病率为1/256。下列叙述正确的是(   

A.图中甲病为伴X染色体显性,而乙病为常染色体显性

B.3和Ⅲ6的基因型不同,III3的出现是交叉互换的结果

C.若Ⅲ1与某正常男性结婚,则子代患乙病的概率为1/51

D.若Ⅲ3和Ⅲ4再生一个孩子,同时患两种病的概率为1/6

 

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一种角蝉幼虫和蚂蚁长期栖息在一种灌木上,角蝉幼虫分泌的含糖分泌物是蚂蚁的食物,同时蚂蚁也保护角蝉幼虫不被跳蛛捕食。科学家随机选取样地中一半灌木,将上面的蚂蚁捕净,另一半灌木不做处理,统计角蝉幼虫数量变化,结果如下图,以下分析正确的是(   

A.题中食物链是灌木→角蝉→蚂蚁→跳蛛

B.角蝉幼虫和蚂蚁的种间关系是互利共生

C.蚂蚁所摄取的能量直接来源于灌木

D.有蚂蚁时角蝉幼虫数量将持续增加

 

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科学家Burton等将人的抗体编码基因体外克隆后,插入噬菌体中并转染大肠杆菌得到工程菌。目的基因在工程菌中进行表达,获得了具有高度免疫活性的人抗体,该项技术被称为噬菌体抗体库技术。回答下列相关问题:

1)提取人的抗体编码基因时,若限制酶切出的DNA片段是平末端,则需要用____酶进行连接。若要在短时间内获得较多的抗体编码基因,可以利用PCR技术扩增DNA,扩增目的基因时需要加入两种引物,其原因是____

2)运用逆转录法获得的抗体编码基因,只是该基因的____序列,需要插入载体的____之间才能进行转录。

3)大肠杆菌常常被用作基因工程的受体菌,其主要优点是____(答出两点即可)。

4)将重组DNA分子导入受体细胞时,一般不需要用CaCl2处理大肠杆菌以制备感受态细胞,其原因是____

 

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利用微生物的发酵作用为人类造福,历史悠久,前景广阔。从传统发酵到现代大规模生产的发酵工程,不同微生物具有各自独特的作用。回答下列相关问题:

1)夏天,葡萄酒暴露在空气中会变酸,这是因为当氧气____(填“充足”或“缺乏”)、糖源____(填“充足”或“缺乏”)时,醋酸菌能利用乙醇产生醋酸。

2)利用酵母菌酿制葡萄酒时,发酵装置不进行严格灭菌仍能获得良好的发酵效果,原因是____。葡萄酒中乙醇的浓度一般不会超过1—6%,原因是____

3)工业生产实践中,可以先利用纤维素分解菌处理植物秸秆,再通过酵母菌发酵最终可以获得乙醇。为了分离纤维素分解菌,需要配制____的选择培养基。在对该培养基进行高压蒸汽灭菌时,锥形瓶和试管口____(填“可以”或“不可以”)与灭菌桶壁接触。

4)某同学欲从牛的瘤胃中分离得到纤维素分解菌。他将牛的瘤胃菌种提取液接种到适宜的培养基中,调节pH及温度至适宜条件,并持续通入无菌空气。一段时间后发现培养基中几乎没有菌落,原因可能是____

 

 

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一种无毒蛇,其皮肤颜色由两对位于常染色体上的等位基因控制。A基因决定橘红色素的合成,B基因决定黑色素的合成。野生型蛇的黑色素在橘红色斑纹的两边,当两种色素均缺乏时,蛇的体色表现为白色。回答下列问题:

l)为了研究这两对基因在染色体上的分布情况,科研小组选取两条基因型为AaBb的野生型蛇交配,观察并统计F1的肤色及比例,请预测实验结果(不考虑基因突变和交叉互换):

①若F1的肤色及比例为____,则两对基因分别位于两对同源染色体;

②若Fl的肤色及比例为____,则两对基因位于一对同源染色体,且AB在同一条染色体;

③若Fl的肤色及比例为____,则两对基因位于一对同源染色体,且Ab在同一条染色体。

2)若(1)中的实验证明肤色的两对基因是独立遗传,则F1的野生型蛇中纯合子的比例是____。用F1中的野生型蛇与橘红色蛇杂交,在选出F2的橘红色蛇中,A的基因频率为____

3)无毒蛇体色的遗传表明基因与性状的数量关系是____

 

 

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