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【题目】对细胞全能性的表述正确的是

A.离体的植物细胞均能够表现出全能性

B.动物细胞融合标志着动物细胞全能性的实现

C.花粉可培育成单倍体植株是细胞全能性的表现

D.单克隆抗体的制备依据的原理是细胞的全能性

【答案】C

【解析】离体植物细胞只有在适宜的生长条件下才能正常发育为正常植株,才能表现出全能性,A错误;动物细胞融合产生了融合细胞,没有产生新的个体,所以不能表现出全能性,B错误;花粉是高度分化的植物细胞,发育成完整的植株,表明了植物细胞全能性,C正确;单克隆抗体的制备原理依据是细胞膜的流动性和细胞增殖,D错误。

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】下图中DNA分子片段中一条链由15N构成,另一条链由14N构成。下列有关说法错误的是

A. DNA连接酶和DNA聚合酶都可作用于形成①处的化学键,解旋酶作用于③处

B. ②是胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸

C. 若该DNA分子中一条链上G+C=56%,则无法确定整个DNA分子中T的含量

D. 把此DNA放在含15N的培养液中复制两代,子代中含15N的DNA占100%

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】I夏季某晴朗的一天对一密闭蔬菜大棚中的某种气体的含量进行24小时的检测,结果如图1.图2是叶肉细胞内两种细胞器间的气体关系图解.图3是在不同温度条件下植物分别在适宜的光照和黑暗中二氧化碳的吸收量和释放量.请回答下列问题:

(1)光合作用光反应的场所为______________光反应为暗反应提供______________物质。

(2)图1中所测气体为______;该大棚内的蔬菜经过一昼夜后是否积累有机物?______

(3)在适宜的光照条件下,处于图3中的X点时,图2中应该进行的气体转移途径有______。(填字母)

(4)图3显示植物体积累有机物的量最多时的温度为________℃;当温度为5℃时,光合作用制造的有机物量是呼吸消耗有机物量的______________倍。

II下图表示在适宜温度和一定的CO2浓度条件下,测定甲、乙两种绿色植物在不同光照强度下氧气释放速率的曲线。据图回答下列问题:

(5)甲植物中A点的值是在___________条件下测定的。把甲植物从C点对应的光照强度转移至B点对应的光照强度,短时间内叶绿体中C5含量变化为_________

(6)若光照强度不变,与正常情况相比,环境中Mg2+减少时,图中D点将_____________(填“上移”或“下移”),原因是____________________________

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】给长时间昏迷的病人连续输氧时,要在纯氧中混入5%的CO2 . 这样做的原因是(
A.节约氧气
B.维持呼吸中枢的兴奋
C.维持肺通气量的平衡
D.抑制呼吸中枢

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】某成年人近期手指变粗,鼻和下颌加阔,原因可能是(
A.食物与饮水中缺碘
B.从小生长激素就分泌过多
C.成年后生长激素分泌过多
D.甲状腺功能亢进

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【题目】如图是蛋白质合成时tRNA分子上的反密码子与mRNA上的密码子配对情形,以下有关叙述错误的是( )

A. tRNA上结合氨基酸分子的部位为甲端

B. 图中戊处上下链中间的化学键表示氢键

C. 与此tRNA反密码子配对之密码子为UCG

D. 蛋白质的合成是在细胞内的核糖体上进行的,核糖体沿着mRNA由丙到丁移动

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【题目】关于“腐乳的制作”实验下列叙述错误的是( )

A.将腐乳坯堆积起来会导致堆内温度升高影响毛霉生长

B.腐乳坯若被细菌污染则腐乳坯表面会出现黏性物

C.勤向腐乳坯表面喷水有利于毛霉菌丝的生长

D.装坛阶段加入料酒可有效防止杂菌污染

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【题目】中国女科学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理医学奖,她研制的抗疟药青蒿素挽救了数百万人的生命.研究人员已经弄清了青蒿(二倍体,体细胞染色体数为18)细胞中青蒿素的合成途径(如图所示).

(1)在FPP合成酶基因表达过程中,完成过程①需要 酶催化,mRNA从 进入细胞质,完成过程②需要的结构是

(2)野生型青蒿白青秆(A)对紫红秆(a)为显性,稀裂叶(B)对分裂叶(b)为显性,两对性状独立遗传,则野生型青蒿最多有 种基因型;若F1代中白青秆、稀裂叶植株所占比例为,则其杂交亲本的基因型组合为 ,该F1代中紫红秆、分裂叶植株占所比例为

(3)四倍体青蒿中青蒿素含量通常高于野生型青蒿,低温处理野生型青蒿正在有丝分裂的细胞会导致染色体不分离,从而获得四倍体细胞并发育成植株.推测低温处理导致细胞染色体不分离的原因是 .四倍体青蒿与野生型青蒿杂交后代体细胞的染色体数为

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【题目】如图是需氧呼吸过程的示意图,①②③表示反应阶段.下列叙述正确的是( )

A.葡萄糖中的大部分能量在①阶段释放

B.②阶段所需的酶均分布于线粒体基质

C.③阶段的电子传递需要酶的参与

D.①②阶段为③阶段顺利进行直接供能

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