【题目】已知某多肽链的相对分子质量为1.032×104,每个氨基酸的平均相对分子质量为120,每个脱氧核苷酸的平均相对分子质量为300,那么合成该多肽化合物的基因相对分子质量约为
A. 170928 B. 181800 C. 170910 D. 176364
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【题目】下图甲、乙分别表示某基因型为AaBbdd的雌性高等动物细胞分裂过程中某时期的染色体基因示意图和配子形成时细胞中染色体数量变化曲线图。
请据图回答下面的问题。
(1)依据图乙,写出该种生物细胞分裂时,核DNA数目的变化规律:__________________。
(2)图甲所示细胞名称为__________________。该细胞中含同源染色体和等位基因分别为_________对、_________对。若1号染色体表示X染色体,则2号和4号染色体分别叫做____。
(3)孟德尔的遗传定律是通过减数第一次分裂后期的_____________来实现的。
(4)图乙中的横坐标各数字中,__________时间段表示基因b与b的分开时期。
(5)请绘出与图甲的发生相对应的细胞产生的配子示意图。________________________________
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【题目】某中学生物兴趣小组对百香果的呼吸作用进行研究,将刚采摘的百香果均分为两份,分别放在两个冷藏箱内贮藏,一个冷藏箱中只有普通空气(对照组),另一个加入等量的含高浓度C02的空气(C02处理组),两组都在4℃条件下贮藏。从采摘后算起每10d取样一次,测定其单位时间内CO2释放量和O2吸收量(假设细胞呼吸的底物都是葡萄糖),计算二者的比值得到如图所示曲线。
(1)该实验的自变量是_____________和_____________;无关变量有_________________(写出一个即可)。
(2)0-10d中,百香果细胞呼吸的类型为______________,其中产生ATP最多的场所是___________;20d后C02处理组百香果细胞产生C02的场所有___________。
(3)40d对照组百香果产生的酒精量________(填“大于”、“等于”或“小于”)CO2处理组。
(4)依据该研究成果,可以对百香果的冷藏提出的建议是:___________________________。
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【题目】如图是真核生物细胞核内转录过程的示意图.下列叙述正确的是( )
A. 图中a是编码链,b是游离的脱氧核苷酸
B. 图中RNA聚合酶的移动方向是从右向左
C. 转录过程不是沿着整条DNA长链进行的
D. 核苷酸通过氢键聚合成RNA长链
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【题目】为筛选耐盐性强的白蜡树种,研究人员在不同浓度 NaCl条件下,对3种白蜡幼苗(甲、乙、丙)净光合速率、胞间CO2浓度、气孔导度(气孔的开放程度)等进行测定,结果如下图。检测期间3种白蜡幼苗的呼吸强度均保持在4μmol(m-2s-1)(CO2的释放速率)。请回答下列问题。
(1)大气中的CO2主要通过____________进入到叶肉细胞间隙,然后CO2至少需要跨__________层磷脂分子才能达CO2固定的部位,即___________(填场所)。CO2在被利用的过程中,先在有___________(填“酶”、“光”或“酶和光”)的条件下,与___________结合被固定,最终被还原生成糖等有机物。
(2)胞间CO2浓度与大气中CO2浓度、气孔导度和净光合速率都有关。如果某外界因素引起光合速率下降是通过影响气孔导度进而使CO2供应不足引起的,我们把这种因素称为气孔因素,否则就是非气孔因素。在气孔因素中,气孔导度___________(填“增大”、“不变”或“减小”),胞间CO2浓度___________(填“升高”、“不变”或“降低”),使得光合作用的___________(填过程)减慢,从而使净光合速率降低,比如很多植物在夏季晴朗的中午的“午休”现象。若植物光合速率的降低伴随着胞间CO2浓度的升高,则光合作用的主要限制因素是___________(填“气孔因素”或“非气孔因素”)。
(3)当NaCl的质量分数为0时,白蜡树丙的实际CO2固定速率为___________μmol(m-2s-1)。分析图中数据可知,随着NaCl浓度的增加,三种白蜡幼苗的净光合速率均呈下降趋势,其中属于非气孔因素引起下降的是白蜡树___________。综合来看,白蜡树___________的耐盐性要优于其他两种。
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【题目】
A. 该免疫属细胞免疫,无体液免疫
B. 抗原可由T细胞呈递给B细胞
C. 只有形成记忆细胞,再遇到天花病毒时才能增殖、分化形成大量的效应细胞
D. 效应T细胞可引起靶细胞渗透压改变而导致其裂解死亡
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【题目】下列有关兴奋在神经纤维上产生和传导的叙述,错误的是
A. 静息状态时,细胞膜电位表现为外正内负
B. 细胞膜内外K+浓度差是通过K+外流来维持的
C. 兴奋部位与相邻未兴奋部位之间会发生电荷转移
D. 细胞膜内外K+、Na+分布不均匀是兴奋传导的基础
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