【题目】我国科学家以雌性猕猴胎儿成纤维细胞为核供体,成功克隆出两只猕猴,成为全球首例细胞克隆灵长类动物。下图是克隆过程,下列相关叙述错误的是
A. 克隆猴的产生过程为无性生殖B. 克隆猴的性状与甲完全相同
C. 重组细胞具有全能性D. ①过程运用了细胞核移植技术
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【题目】果蝇的灰身和黑身、红眼和白眼各为一对相对性状分别由等位基因A、a和R、r控制。某科研小组用一对灰身红眼果蝇进行了多次杂交实验,得到的F1表现型及比例如下表,请回答:
灰身红眼 | 黑身红眼 | 灰身白眼 | 黑身白眼 | |
♂ | 3/15 | 1/15 | 3/15 | 1/15 |
♀ | 5/15 | 2/15 | 0 | 0 |
(1)控制果蝇体色的等位基因位于______染色体上。上表实验结果与理论分析不吻合,原因可能是基因型为________的受精卵不能正常发育成活。若假设成立,则F1成活的果蝇共有________种基因型,让F1灰身白眼雄果蝇与黑身红眼雌果蝇自由交配,则F2中黑身白眼果蝇所占的比例为__________。
(2)缺刻翅是X染色体部分缺失的结果(用XN表示),其缺失片段较大,连同附近的R(r)基因一同缺失,染色体组成为XNXN和XNY的个体不能存活。果蝇的缺刻翅属于染色体_____________变异。图示杂交组合所得子代中,红眼:白眼=_____________。
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【题目】甲图是细胞呼吸示意图,乙图是某细胞器结构示意图.下列说法正确的是( )
A. ①②④阶段均放出少量能量
B. 水参与第④阶段的反应,该过程发生在乙图中的b处
C. 人体细胞分解等量的葡萄糖,③阶段释放CO2的量是④阶段的
D. ①⑤分别发生在乙图中的a、c处
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【题目】回答基因工程和生态工程有关问题
(1)肺炎双球菌转化实验证明DNA是遗传物质,这一工作为基因工程理论的建立提供的启示是______。
(2)要通过基因工程生产白细胞介素-2,可以从人的______中提取的mRNA,通过逆转录法得到DNA构建基因文库,然后获得相应基因。要让目的基因在宿主细胞中表达不能直接将目的基因导入受体细胞,原因是______(答出一点即可),用质粒为载体,宿主细胞一般选择______。
(3)如图为庭院生态工程中各成分的组成和相互关系的示意图,据图回答:
庭院生态工程通过发酵技术产生沼气为农户提供能源,与利用煤炭相比,突出的优点是______。进行经济效益分析时要计算对该庭院生态系统的投入和产出,系统的实际消费,就是来自______,就是该庭院生态系统的投入;系统的有效贡献,就是这个庭院生态系统对______,就是该庭院生态系统的总产出。
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【题目】如图是对玉米进行育种的流程示意图,相关叙述正确的是( )
A.②过程培育的玉米品种与原品种的杂交后代不可育
B.②⑤⑥过程培育出的植株都是纯合子
C.⑥过程常用的方法是用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗
D.图中涉及的遗传学原理有基因突变、基因重组、染色体变异
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【题目】人的肤色与黑色素细胞合成并分泌的黑色素有关。其调节过程如图所示(图中“+”代表促进,“-”代表抑制)。请据图回答问题:
(1)促黑素在体内含量基本稳定,一方面与MRF和MIF之间的_________作用有关;另一方面也与垂体细胞产生_________调节机制有关。
(2)垂体产生的促黑素的靶细胞是___________。不同激素对同一垂体细胞产生的生理效应不同,原因是_________。
(3)人长期处于紧张焦虑情绪状态会使黑色素合成减少导致头发变白,这说明黑色素的合成和分泌是受________共同调节的结果。
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【题目】如图所示细胞中与基因有关的物质或结构,请分析并回答:
(1)细胞内的遗传物质是[ ]______。
(2)遗传物质的主要载体是[ ]______。
(3)b被彻底水解后的产物是______(填字母)。一般可得到__________种小分子物质。
(4)如果基因存在于______上,则其遗传方式与性别相关联,这就是伴性遗传。这种遗传方式既遵循______定律,又有特殊性。
(5)b的空间结构一般表现为___________,若其中C+G/T+A=0.5,则A占总碱基数的比例为___________________。
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【题目】1958年,科学家设计了DNA复制的同位素示踪实验,实验的培养条件与方法是:(1)在含15N的培养基中培养若干代,使DNA均被15N标记,离心结果如下图的甲:(2)转至14N的培养基培养,每20分钟繁殖一代;(3)取出每代大肠杆菌的DNA样本,离心。下图的乙、丙、丁是某学生画的结果示意图。下列有关推论,正确的是
A. 出现丁的结果需要60分钟
B. 乙是转入14N培养基中繁殖一代的结果
C. 转入培养基中繁殖三代后含有14N的DNA占3/4
D. 丙图的结果出现后,将此时的DNA热变性后离心分析可得出半保留复制的结论
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【题目】高温淀粉酶在大规模工业生产中有很大的实用性。在高温淀粉酶运用到工业生产前,需对该酶的最佳温度范围进行测定。下图中的曲线①表示酶在各种温度下酶活性相对最高酶活性的百分比。将酶在不同温度下保温足够长的时间,再在酶活性最高的温度下测其残余酶活性,由此得到的数据为酶的热稳定性数据,即下图中的曲线②。根据图中的数据,判断该酶使用的最佳温度范围是( )
A. 40℃-50℃ B. 50℃-60℃
C. 60℃-70℃ D. 70℃-80℃
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