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【题目】将甲、乙、丙三株大小相近生长状况相似的同种植物,分别处理如下表,实验结果如图。根据图表判断,下列叙述正确的是(

顶芽

摘除

保留

保留

细胞分裂素(浸泡浓度)

0 mg/L

2 mg/L

0 mg/L

A.细胞分裂素能抑制顶芽的生长B.顶芽摘除后,侧芽生长停滞

C.细胞分裂素可在一定程度上缓解顶端优势D.细胞分裂素与生长素具有协同作用

【答案】C

【解析】

顶端优势:植物顶芽优先生长,侧芽受抑制的现象,因为顶芽产生生长素向下运输,大量积累在侧芽,使侧芽生长受抑制;打顶或摘心使侧芽生长素降低,打破顶端优势,促进侧芽生长。生长素的作用促进细胞伸长,细胞分裂素可以促进细胞分裂,主要分布在根尖。

A、图中曲线显示的细胞分裂素与侧芽长度的变化,不能反应出与顶芽生长的关系,A错误;

B、从甲的生长状况可知,顶芽摘除后,侧芽生长迅速,B错误;

C、图中显示,乙组侧芽长度随作用天数越来越长,故说明细胞分裂素可在一定程度上缓解顶端优势,C正确;

D、根据C选项分析可知,细胞分裂素可在一定程度上缓解顶端优势,而生长素导致顶端优势的发生,因此细胞分裂素与生长素在顶端优势中具有拮抗作用,D错误。

故选C

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】为了应对干旱和强降雨等灾害性天气,很多城市增设了雨水截流储存和利用的设施,如布设于道路周边或地势较低区域的生物滞留池。生物滞留池内土壤、植物和微生物等构成了小型生态系统。某城市道路收集到的雨水含有高浓度污染物,其中的多环芳烃(PAHs),会严重危害城市水环境。科研人员基于解决污染问题和维护生态安全两方面考虑,在从当地环境中筛选耐受菌的基础上,通过转基因技术获得高效降解污染物的工程菌。

1)经检测发现,生物滞留池内PAHs中的芘含量相对较高。研究者尝试筛选能降解芘的菌种。

筛选能降解芘的菌种基本操作步骤如下。请将下列方框内字母后面内容补充完整a________b________c________d________e________

从对照区域和生物滞留池中分别培养出占比较高的菌属,结果见图1、图2。在两个区域中均能检测出的菌属有________个,此结果能够说明滞留池土壤中________出现了明显的变化。

在另一个筛选对芘具有耐受性的菌株的实验中,分离得到四个菌属中的菌株,其生长曲线见图3。研究人员欲从中选择一个构建工程菌。结合图1、图2所示结果,你认为应选择_________,理由是________

2)研究者将能高效降解芘的外源基因重组至所选受体菌的同时,还转入了含lac启动子的核酸酶基因。在半乳糖苷分子的诱导下该启动子会被激活,表达的核酸酶会将自身遗传物质降解进而发生菌体自毁。转入该基因在维护生态安全方面的意义是_______

3)试举一例说明人类在改造自然的过程中,可能会带来的生物安全隐患_______

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】植物乳杆菌属于乳酸菌的一种,在繁殖过程中可分泌一类具有抑菌活性的蛋白质,此种蛋白质称为细菌素,可作为良好的食品防腐剂。现有两种较高产细菌素的菌株,菌株A产细菌素能力强于菌株B,但菌株A细胞中的细菌素合成途径中缺少两个重要的调控基因plnCplnD,而菌株B细胞中具有这两个基因。研究人员按下图所示流程对菌株AB进行改良,获得了更高产细菌素的新型菌株C

1)从细胞结构的角度分析,植物乳杆菌属于________生物,其进行合成细菌素等生命活动所需的能量由________呼吸提供。

2)在进行融合前,需分别用溶菌酶去除AB两种菌株的________,制备成原生质体,再利用PEG进行诱导融合。

3)为鉴定融合菌株是否为AB融合菌株,需要进行相关检测。以下检测方法和结果中,最能说明融合菌株是AB融合菌株的是________

a.在电子显微镜下观察并测量菌体长度,发现融合菌株明显长于菌株A或菌株B

b.提取融合菌株的基因组DNA进行PCR检测,发现其中已含有基因plnCplnD

c.提取融合菌株的mRNA进行核酸分子杂交,发现其已转录基因plnCplnDmRNA

d.提取融合菌株的蛋白质进行抗原-抗体检测,发现其中含有菌株AB的特征蛋白

4)实验发现,植物乳杆菌对柠檬色葡萄球菌的抑菌效果最好,研究人员选择柠檬色葡萄球菌作为指示菌进行抑菌实验,来比较菌株ABC的产细菌素能力。实验步骤如下:

a.在平板培养基中涂布________

b.分别在平板的不同位置接种________作为实验组;对照组的处理是________

c培养一段时间后,观察并比较抑菌圈大小。

预期结果为:_________

5)抗生素是由微生物产生的具有较强抑菌杀菌效果的小分子有机物。请结合所学知识及相关信息,分析将细菌素而非抗生素用作食品防腐剂的优势__________。(答出一点即可)

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】某雄性动物的基因型为AaBb。右图是其一个精原细胞减数分裂过程中的两个不同时期细胞分裂图像。相关叙述正确的是

A. 图甲细胞处于减数第一次分裂,称为初级精母细胞

B. 由图甲可知,该雄性动物体细胞内含4条染色体

C. 由图乙可知,另三个精细胞的基因型分别为ab、AB、AB

D. 在减Ⅰ后期,移向细胞同一极的基因可能是A、a、b、b

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】某种昆虫的性染色体组成为XY型,其体色(Aa)有灰身和黑身两种,眼色(Bb)有红眼和白眼两种,两对基因位于不同对的染色体上。与雄虫不同,雌虫体色的基因型无论为哪种,体色均为黑身。下表是两个杂交实验结果,请分析回答下列问题:

组别

子代性别

子代表现型及比例

灰身、红眼

灰身、白眼

黑身、红眼

黑身、白眼

1/8

1/8

1/8

1/8

0

0

1/2

0

0

3/8

0

1/8

0

0

1/2

0

1)仅根据_______组的杂交结果,既可判断_________基因位于X染色体上,又可判断体色性状的显隐性关系。

2)若甲组两亲本的体色均为黑色,则亲本体色和眼色基因型是___________×______________)。请写出甲组中有关眼色这一性状的遗传图解______________

3)乙组两亲本的基因型分别是_________(♂)×_________)。

4)若只考虑体色遗传,在乙组产生的子代黑身个体中,纯合子占的比例为_______

5)欲判断种群中一只黑色雌虫的基因型,应选择体色为____________色的雄虫与之杂交,通过观察子代中的__________来判断。

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】二倍体生物(2n=6)的某细胞处于细胞分裂某时期的示意图如下,其中①~④表示染色体。据图分析,错误的是

A. 该细胞可表示次级精母细胞或第二极体

B. 该细胞的染色体数目与体细胞的相同

C. ①②③含有该生物的一套遗传物质

D. 图中基因g可由基因G突变而来

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】某种成熟沙梨果皮颜色由两对基因控制。a 基因控制果皮呈绿色,A 基因控制呈褐色,而 B 基因只对基因型 Aa 个体有一定抑制作用而呈黄色。果皮表现型除受上述基因控制外同时还受环境的影响。现进行杂交实验如表所示:(两组杂交实验亲代相同)

组别

亲代

F 1表现型

F1 自交所得 F2 表现型及比例

绿色×褐色

全为黄色

褐色:黄色:绿色=664

全为褐色

褐色:黄色:绿色=1024

1)基因A在沙梨染色体上的位置称为_______________

2)沙梨分生组织细胞中的 A 基因所在的 DNA 由甲乙两条链构成,经间期复制后,在分裂后期该 DNA 甲、乙两链分布于____________(填同一条或不同的)染色体上。

3)第一组 F1 的基因型为_____________________,根据分析控制梨果皮颜色遗传的两对等位基因____________________ (填遵循或不遵循)自由组合定律。

4)研究者认为第二组 F1 全为褐色可能是环境因素导致,不是引种后某个基因突变所致,所以F2 表现型及比例为1024。若是某个基因突变,F1 的基因型为__________________________ F2 代的表现型情况为_______________________________,与表中的杂交实验结果不符。请用遗传图解写出推断过程__________

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】农作物呼吸与农业生产密切相关,据图回答下列问题:

1)细胞中水的主要存在形式是自由水,在图1中,随着种子含水量增加,细胞呼吸速率显著增加,分析原因___________________________。(两点)

2)分析图2可知氧气浓度变化时,可影响细胞呼吸的速率和__________。氧气浓度为零时,引起水稻和小麦CO2释放量不同的内部因素为:____________________

3)细胞呼吸为种子萌发提供能量,列举种子细胞内发生的吸能反应____________________(两例)。

4)超市售卖的大米多以干燥处理后再以“抽真空”的方式袋装保存,结合本题分析这样处理的目的_______________________________________

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】如图分別表示载体蛋白和通道蛋白介导的两种物质运输方式,其中通道蛋白介导的运输速率比载体蛋白介导的运输速率快1000倍以上。下列叙述错误的是(

A.通道蛋白介导的运输速率较快可能是因为消耗的能量较少

B.载体蛋白在细胞膜上具有一定的流动性

C.两种膜蛋白对运输的物质均具有专一性

D.载体蛋白介导的运输速率会受到载体蛋白数量的限制

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