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在组成人体细胞的主要元素中,占细胞干重和鲜重的百分比最多的分别是( ) A.C、N B.H、N C.O、C D.C、O
蓝藻能进行光合作用是因为其体内含有( ) A.叶绿体 B.叶绿素 C.叶绿素和藻蓝素 D.菌绿素
在生物体内作为主要能源物质、生物体内的储能物质、结构物质、遗传物质的分别是:( ) A.核酸、脂肪、蛋白质、糖类 B.糖类、核酸、脂肪、蛋白质 C.糖类、脂肪、蛋白质、核酸 D. 糖类、脂肪、核酸、蛋白质
临床通过检测尿液中一定时间内的含“N”量,可以粗略地估算下列哪一物质在该时间内的氧化分解量( ) A.蛋白质 B.脂肪 C.葡萄糖 D.淀粉
右图中的三个圆圈①、②、③分别表示含有细胞壁、核糖体、中心体的细胞,那么阴影部分表示的细胞可能是( ) A.肝细胞 B.衣藻细胞 C.乳酸菌细胞 D.棉花叶肉细胞
下列关于细胞膜的叙述,正确的是( ) A.鸡血细胞常用来制备较纯净的细胞膜 B.细胞膜上的糖被具有识别和保护润滑作用 C.用蛋白酶处理细胞膜可改变其组成,不改变其通透性 D.多细胞生物体内细胞间功能协调性的实现完全依赖于信息交流
为了形象而直观地表达我们对真核细胞三维结构的认识,最好采取的方法是( ) A.建立物理模型 B.电子显微镜观察 C.建立数学模型 D.建立概念模型
下图是几种常见的单细胞生物。有关该组生物的叙述中错误的是( )
A.图中各细胞都含有两种核酸 B.具有核膜、核仁的细胞是①②③ C.②③④一定是异养生物 D.③的摄食行为体现了细胞膜具有一定的流动性
用水洗涤菜叶类蔬菜时,水的颜色无明显变化。若进行加温,随着水温的升高,水的颜色逐渐变绿,其原因是( ) A.加温使细胞壁失去选择透过性 B.加温使原生质层失去选择透过性 C.加温使细胞膜和液泡膜失去选择透过性 D.加温使细胞膜和叶绿体内外膜失去选择透过性
在种子的哪一项生理过程中,自由水的含量是逐渐增加的( ) A.种子在成熟的过程中 B.种子在晒干的过程中 C.种子在萌发的过程中 D.种子在贮藏的过程中
下面①~⑤ 是利用显微镜观察时的几个操作步骤,在显微镜下要把视野里的标本从图中的甲转为乙,其正确的操作步骤是:( ) ① 转动粗准焦螺旋;② 调节光圈; ③ 转动细准焦螺旋;④ 转动转换器; ⑤ 移动标本 A.①→②→③→④ B.④→⑤→③→② C.②→①→⑤→④ D.⑤→④→②→③
若要在普通显微镜下观察到质壁分离和脂肪,下列四组材料中应选择的一组是 A.水稻胚乳和花生子叶 B.天竺葵叶和水稻胚乳 C.紫色洋葱和花生子叶 D.天竺葵叶和紫色洋葱
在生命系统的结构层次中, 既是细胞层次,也是个体层次的是 ( ) A.玉米 B.心肌细胞 C.变形虫 D.卵细胞
(8分)为了提高温室的经济效益,需要调控好温室内的光照、温度、气体和湿度。科研人员对温室栽种的作物进行了相关研究,以下是实验测得的有关数据.(甲表所示为特殊的装置内,给予不同强度的光照,测到的该植物的氧气释放量。乙图表示该作物光合速率(%)与叶龄的关系,A点表示幼叶成折叠状,B点表示叶充分展开。丙图中曲线1、2分别表示作物的实际光合量和净光合量。)
甲 根据上述有关数据,回答下列有关问题: (1)从甲表可知,在光照强度为4单位时,该作物光合作用的实际产氧量为_________μL/cm2叶面·min。 (2)由乙图分析, ①新形成的嫩叶净光合速率(净光合速率=实际光合速率一呼吸速率)较低,从光合作用的光反应角度分析是由于__________________ ;从光合作用暗反应角度分析,可能的原因是_____________________。 ②CD段相对光合速率明显下降的原因是___________________________ 。 (3)由丙图分析:最有利于积累有机物的温度是_________;假如植物生活在12小时光照,12小时黑暗的环境中,则在环境温度达到约_________时,该植物就不能正常增长。
在寻找人类缺陷基因时,常常需要得到有患病史的某些近亲结婚家系的系谱进行功能基因定位。科学家在一个海岛的居民中,找到了引起蓝色盲的基因。该岛约有44%的居民为蓝色盲基因的携带者。在世界范围内,则是每10000人中有一名蓝色盲患者。右图为该岛某家族系谱图,请分析回答下列问题:
(1)该缺陷基因是__________性基因,在_________染色体上。 (2)若个体Ⅲ8患蓝色盲的同时又患血友病,当Ⅲ8形成配子时,在相关的基因传递中遵循了_________遗传定律。 (3)若个体Ⅳ14与该岛某表现型正常的男性结婚,预测他们后代患蓝色盲的机率是_______;若个体Ⅳ14与岛外其他地方表现正常的某男性结婚,预测他们生一个患蓝色盲男孩的机率可能是_________。
果蝇的长翅对残翅是显性,有两管果蝇,甲管果蝇全部为长翅型,乙管果蝇既有长翅型又有残翅型。这两管果蝇的关系可能是乙为亲本(P),甲为Fl,或甲为F1,乙为F2。(相关基因用F、f表示)。 (1)如乙管为P,则乙管果蝇基因型为:长翅 _________ 残翅 _________ 。甲管(F1)长翔果蝇的基因型为_________ 。 (2)如果乙管中果蝇为F2,其长翅类型的基因型为 _________ ,残翅类型的基因型是 _________。甲管(F1)中长翅类型的基因型为_________ (3)如果乙管中两种果蝇均有雌雄个体,则甲、乙两管果蝇的亲子关系是 _________ 。如果乙管内两种果蝇各为雌雄一方,则甲、乙两管果蝇的亲子关系是 _________ (4)若采用一次交配实验来鉴别甲、乙两管的世代关系,最佳交配方式是 _________ ,若 _________ ,则乙为甲的亲本;若 _________,则甲为乙的亲本。
下图为甲病(A-a)和乙病(B-b)的遗传系谱图,其中乙病为伴性遗传病,请回答下列问题:
(1)甲病属于_________ ,乙病属于_________。 A.常染色体显性遗传病 B.常染色体隐性遗传病 C.伴Y染色体显性遗传病 D.伴X染色体隐性遗传病 E.伴X染色体遗传病 (2)Ⅱ-5为纯合体的概率是_________,Ⅱ-6的基因型为_________ ,Ⅲ-13的致病基因来自于_________。 (3)假如Ⅲ-10和Ⅲ-13结婚,生育的孩子患甲病的概率是_________ ,患乙病的概率是_________,不患病的概率是_________。
长翅红眼雄果蝇和长翅白眼雌果蝇交配,产下一只性染色体为XXY的残翅白眼雄果蝇。已知翅长、眼色基因分别位于常染色体(A---长翅,a----残翅)和X染色体(B----红眼,b----白眼)上,在没有基因突变的情况下,下列分析正确的是( ) A、可能是母本减Ⅱ出错,随此卵细胞一起产生的三个极体的基因型是AXb,AXb,a B、可能是母本减Ⅰ出错,随此卵细胞一起产生的三个极体的基因型是AXb,AXb,a C、该性染色体组成为XXY的白眼雄果蝇体细胞中含有3个染色体组 D、可能是父本减Ⅰ出错,XY染色体没有分离,产生异常精子XY和正常卵细胞结合
用3H标记的小白鼠(体细胞含20对同源染色体)的精原细胞和皮肤生发层细胞的DNA分子双链,再将这些细胞转入不含3H的培养基中培养,在前者减数分裂第二次后期和后者第二次有丝分裂后期,一个细胞中的染色体总条数和被3H标记的染色体条数分别为( ) A、前者20和10,后者40和20 B、前者40和20,后者80和40 C、前者40和20,后者80和80 D、前者40和40,后者80和40
将一植物放在密闭的玻璃罩内,置于室外进行培养,假定玻璃罩内植物的生理状态与自然环境中相同。用CO2浓度测定仪测得了该玻璃罩内CO2浓度的变化情况,绘制成如图的曲线,下列有关说法正确的是( )
A.BC段较AB段CO2浓度增加减慢,是因为植物开始进行光合作用消耗CO2 B.CO2浓度下降从DE段开始,说明植物进行光合作用是从D点开始的 C.H点CO2浓度最低,说明此时植物对CO2的吸收速率最大 D.D点表明植物光合作用强度和呼吸作用强度相等
已知四倍体西瓜的一个染色体组含有11条染色体;又知普通小麦是含有6个染色体组的生物,它的每个染色体组均含有7条染色体。但四倍体西瓜是用秋水仙素处理二倍体西瓜幼苗形成的,普通小麦是由三个物种先后杂交并经染色体加倍形成。我们若将体细胞中的染色体按其形态、大小、结构进行归类,则( ) A.四倍体西瓜和普通小麦的染色体均分为2种类型,因为同源染色体成对存在 B.四倍体西瓜的染色体可分4种类型,普通小麦的染色体可分6种类型 C.四倍体西瓜的染色体可分22种类型,普通小麦的染色体可分21种类型 D.四倍体西瓜的染色体可分11种类型,普通小麦的染色体可分21种类型
若在果蝇种群中,XB的基因频率为80%,Xb的基因频率为20%,雌雄果蝇数量相等,理论上XbXb , XbY的基因频率依次为( ) A 1% 2% B 8% 8% C 2% 10% D 2% 8%
下图所示遗传系谱中有甲(基因设为D、d)、 乙(基因设为E、e)两种遗传病,其中一种为 红绿色盲症。下列有关叙述中正确的是( )
A.甲病基因位于X染色体上,乙病基因位于常染色体上 B.Ⅱ6的基因型为DdXEXe,Ⅱ7的基因型为EeXdY C.Ⅱ7和Ⅱ8生育一个两病兼患的男孩的几率为1/8 D.若Ⅲ11和Ⅲ12婚配,后代两病皆不患的几率为2/3
如图是人类某种遗传病的系谱图,Ⅱ4是患者。排除多基因遗传病和染色体异常遗传病且不考虑基因突变的情况下,下列相关叙述有错误的是( )
A.该病属于隐性遗传病,但致病基因不一定在常染色体上,Ⅱ3是携带者的概率为l/2 B.该病一定不是细胞质遗传病 C.若I2携带致病基因,则I1与I2再生一患病男孩的概率为1/8 D.若Ⅱ3不携带致病基因,则I1的一个初级卵母细胞中含2个致病基因
2008年9月25日21时10分,“神舟七号”载人飞船成功发射升空,随“神七”一起遨游太空的有珙桐、鹅掌揪的种子各50克,这是我国迄今为止首次进行珍稀濒危林木航天诱变育种实验。下列有关太空育种的说法不正确的是( ) A.太空育种常选萌发的种子或幼苗作为实验材料 B.太空育种是利用太空微重力、强辐射等因素诱发基因突变 C.太空育种不一定就能获得人们所期望的优良性状 D.若改良缺乏某种抗病性的植物品种,不宜采用太空育种
如图为某家庭的遗传系谱图。该地区的人群中,甲病基因携带者占健康者的30%,下列叙述错误的是( )
A.甲病为常染色体隐性遗传病 B.个体5两病皆患的概率是1/160 C.Ⅱ1为杂合子的概率是1/3 D.两病的遗传遵循基因的自由组合定律
某学习小组发现一种遗传病在一个家族中发病率很高,通过对该家族中一对夫妇及其子女的调查,画出了遗传图谱(见图)。据图可以做出的判断是( )
A.母亲肯定是纯合子,子女是杂合子 B.这种遗传病的特点是女性发病率高于男性 C.该遗传病的有关基因可能是X染色体上的隐性基因 D.儿子的致病基因也有可能来自父亲
玉米植株的雄花着生在植株的顶端,雌花着生在植株的叶腋。玉米植株一般是雌雄同株异花,也出现只开雄花或只开雌花的雄株或雌株。玉米植株的性别决定受两对等位基因(B和b、T和t)控制,这两对等位基因位于两对同源染色体上。玉米植株的性别与基因型的对应关系如下表。下列叙述中,不正确的是( )
A.玉米植株控制性别的两对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律 B.雌雄同株异花的植株有可能产生4种类型的配子,雄株或雌株不可能产生4种类型的配子 C.雌株与雄株杂交,后代可能出现雄株、雌株,还可能出现雌雄同株异花植株 D.相同基因型的雌雄同株异花的植株自交,后代会出现雌雄同株异花株:雌株:雄株=9:3:4的性别分离比
大豆子叶的颜色受一对等位基因控制,基因型为AA的个体呈深绿色、基因型为Aa的个体呈浅绿色、基因型为aa的个体呈黄色,在幼苗阶段死亡。下列说法错误的是( ) A.浅绿色植株自花传粉,其成熟后代的基因型为AA和Aa,且比例为1:2 B.浅绿色植株与深绿色植株杂交,其成熟后代的表现型为深绿色或浅绿色,且比例为l:1 C.浅绿色植株连续自交n次,成熟后代中杂合子的概率为 D.经过长时间的自然选择,A基因频率越来越大,a基因频率越来越小
用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌,经培养、搅拌、离心、检测,上清液的放射性占15%,沉淀物的放射性占85%。上清液带有放射性的原因可能是( ) A.噬菌体侵染大肠杆菌后,大肠杆菌裂解释放出子代噬菌体 B.搅拌不充分,吸附在大肠杆菌上的噬菌体未与细菌分离 C.离心时间过长,上清液中析出较重的大肠杆菌 D. 32P标记了噬菌体蛋白质外壳,离心后存在于上清液中
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