【题目】下图为普通小麦起源示意图,请回答:
(1)图中A、B、D表示 (_________)
A.基因 B.基因型 C.染色体 D.染色体组
(2)将普通小麦与二粒小麦杂交所得杂种,在进行减数分裂时,在显微镜下如果能看到有四分体出现,可观察到多少个四分体(_________)
A.28 B.21 C.14 D.7
(3)普通小麦是___________倍体
【答案】D C 6(异源6倍体)
【解析】
图中一粒小麦、斯氏麦草、滔氏麦草均为二倍体,体细胞中含有两个染色体组,染色体组中各含有7条染色体,其中A、B、D均表示一个染色体组。
(1)根据分析可知,图中A、B、D分别表示一个染色体组,而不是一条染色体或一个基因。选D。
(2)据图可知,A、B、D所表示的染色体组中各含有7条染色体,普通小麦与二粒小麦杂交所得杂种,A与A之间、B与B之间的染色体分别形成7对同源染色体,在进行减数分裂时,一对同源染色体联会形成一个四分体,在显微镜下如果能看到有四分体出现,可观察到14个四分体,选C。
(3)普通小麦含有六个染色体组,A、B、D分别来自不同的物种,普通小麦属于异源六倍体。
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【题目】下图是细胞内进行遗传信息传递的部分图解,表为部分氨基酸的密码子,据图回答:
氨基酸 | 密码子 |
酪氨酸 | UAC |
苯丙氨酸 | UUU、UUC |
丙氨酸 | GCA |
甘氨酸 | GGC |
赖氨酸 | AAG、AAA |
脯氨酸 | CCG |
甲硫氨酸 | AUG |
精氨酸 | CGA |
(1)图中1和2分别表示_________、____________(物质)。
(2)若该图表示以甲链为模板合成乙链,则该过程称为______________,催化该过程的酶是_______________________________________。
(3)在基因工程中,利用这两种分子进行杂交,可用于检测__________________________,若两条链共含有200个碱基,且A︰T︰G︰C=2︰1︰3︰3,则含碱基U有____个。
(4)若甲链中的一段序列为……TAC TTC AAA CCG CGT……,据表推测其编码的氨基酸序列为__________________________________________________________________。
(5)若从细胞中提取DNA和RNA,通过基因工程的方法,转移到另一种细胞时,转入DNA比转入RNA突出的优势是_________________________________。
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【题目】如图中甲为细胞膜的亚显微结构模式图,图乙为图甲中②的分子结构模式图。下列有关描述错误的是( )
A. 细胞膜上的③具有识别的作用
B. 若图甲为变形虫的细胞膜,则②和③的流动性为变形虫运动的基础
C. 图甲中的①②③共同为细胞的生命活动提供相对稳定的内部环境
D. 将图乙中的分子平展在水面上,A部分与水面接触
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【题目】生物大分子通常都有一定的分子结构规律,即是由一定的基本结构单位,按一定的排列顺序和连接方式形成的多聚体,下列表述正确的是
A. 若该图为一段肽链的结构模式图,则1表示肽键,2表示中心碳原子,3的种类有20种
B. 若该图为一段RNA的结构模式图,则1表示核糖,2表示磷酸基团,3的种类有4种
C. 若该图为一段单链DNA的结构模式图,则1表示磷酸基团,2表示脱氧核糖,3的种类有4种
D. 若该图表示多糖的结构模式图,淀粉、纤维素和糖原是相同的
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【题目】下列关于下图所示生理过程的叙述,正确的是( )
A.物质1上的三个相邻碱基叫作反密码子
B.该过程需要mRNA、tRNA、rRNA参与
C.多个结构1共同完成一条物质2的合成
D.结构1读取到AUG时,物质2合成终止
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【题目】下图甲表示分泌蛋白的合成、加工和运输过程,①、②、③表示细胞器,a、b、c表示某些相关过程。某同学用放射性元素标记某种氨基酸,追踪图甲过程中不同时间放射性元素在细胞部分结构中的分布情况,如图乙所示,下列说法中错误的是 ( )
A. 图甲中a表示脱水缩合过程,b、c表示蛋白质的加工及运输过程
B. 图甲中③的结构内,丙酮酸彻底氧化分解产生CO2的过程中没有O2参与
C. 若图乙中曲线1表示图甲的结构①中放射性颗粒数随追踪时间的变化规律,则图乙中的曲线2可表示图甲的结构②中放射性颗粒数随追踪时间 的变化规律
D. 图甲中的过程在原核细胞中也可以进行
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【题目】鄂黄长江大桥下的湿地是由长江携带的泥沙长期淤积逐渐形成的,将该湿地由近水边到岸边分为光滩区、近水缓冲区、核心区等区域,如图所示。据图回答问题:
(1)该湿地群落的演替过程属于____________,区别核心区和近水缓冲区这两个群落的重要特征是____________________。
(2)科研小组对该生态系统第二营养级的能量流动情况进行分析,结果如表[数字为能量值,单位是kJ/(cm2.a)]。表中“M”指的是_________,“N”指的是________________________
摄入的能量 | M | 用于生长发育和繁殖的能量 | N(不可被生物再度利用) |
258 | 135 | 7.5 | 115.5 |
(3)调查核心区蚜虫的种群密度最常用的方法是_________
(4)现在长江中下游不管是白鳍豚,还是普通的江豚的种群数量都在锐减,保护它们的根本措施是__________________________________。
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【题目】油菜是我国重要的油料作物,培育高产优质新品种意义重大。油菜的杂种一代会出现杂种优势(产量等性状优于双亲),但这种优势无法在自交后代中保持,杂种优势的利用可显著提高油菜籽的产量。
(1)油菜具有两性花,去雄是杂交的关键步骤,但人工去雄耗时费力,在生产上不具备可操作性。我国学者发现了油菜雄性不育突变株(雄蕊异常,肉眼可辨),利用该突变株进行的杂交实验如下:
①由杂交一结果推测,育性正常与雄性不育性状受_________对等位基因控制。在杂交二中,雄性不育为_________性性状。
②杂交一与杂交二的F1表现型不同的原因是育性性状由位于同源染色体相同位置上的3个基因(A1、A2、A3)决定。品系1、雄性不育株、品系3的基因型分别为A1A1、A2A2、A3A3。根据杂交一、二的结果,判断A1、A2、A3之间的显隐性关系是_________。
(2)利用上述基因间的关系,可大量制备兼具品系1、3优良性状的油菜杂交种子(YF1),供农业生产使用,主要过程如下:
①经过图中虚线框内的杂交后,可将品系3的优良性状与_________性状整合在同一植株上,该植株所结种子的基因型及比例为_________。
②将上述种子种成母本行,将基因型为_________的品系种成父本行,用于制备YF1。
③为制备YF1,油菜刚开花时应拔除母本行中具有某一育性性状的植株。否则,得到的种子给农户种植后,会导致油菜籽减产,其原因是_________。
(3)上述辨别并拔除特定植株的操作只能在油菜刚开花时(散粉前)完成,供操作的时间短,还有因辨别失误而漏拔的可能。有人设想:“利用某一直观的相对性状在油菜开花前推断植株的育性”,请用控制该性状的等位基因(E、e)及其与A基因在染色体上的位置关系展示这一设想 ____________________。
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