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【题目】科学家将大草履虫与袋状草履虫盛在含有培养液的试管中混合培养,试管中有好氧细菌和酵母菌,大草履虫主要以好氧细菌为食,袋状草履虫主要以酵母菌为食。实验过程中大草履虫和袋状草覆虫的数量变化如图所示。下列相关叙述正确的是( )
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A. 大草履虫和袋状草履虫种群数量增长符合“S”型曲线
B. 大草履虫和袋状草履虫在培养液中都是随机分布的
C. 大草履虫和袋状草履虫之间的关系属于互利共生
D. 可以用标志重捕法调查试管中草履虫的种群密度
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【题目】如图表示某植物非绿色器官在不同氧气浓度下氧气的吸收量和二氧化碳的释放量,根据所提供的信息,以下判断正确的是( ) ![]()
A.N点时,该器官氧气的吸收量和二氧化碳的释放量相等,说明其只进行需氧呼吸
B.M点是贮藏该器官的最适氧气浓度,此时厌氧呼吸的强度最低
C.该器官呼吸作用过程中有非糖物质氧化分解
D.L点时,该器官产生二氧化碳的场所是细胞中的线粒体基质
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【题目】某种极具观赏价值的兰科珍稀花卉很难获得成熟种子。为尽快推广种植,可应用多种技术获得大量优质苗,下列技术中不能选用的是( )
A.利用茎段扦插诱导生根技术快速育苗
B.采用花粉粒组织培养获得单倍体苗
C.采集幼芽嫁接到合适的其他种类植物体上
D.采用幼叶、茎尖等部位的组织进行组织培养
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【题目】在“观察植物细胞的质壁分离和复原实验”中,对紫色洋葱鳞片叶外表皮临时装片进行了三次连续观察(如下图所示). 下列有关叙述正确的是( ) ![]()
A.第一次观察时容易看到紫色大液泡和较大的无色细胞质基质区域
B.第二次观察前滴管中滴加的液体是清水
C.第三次观察前用滴管滴加液体时,不能在显微镜的载物台上进行,以防污染镜头
D.在低倍镜下就可看到植物细胞的质壁分离与复原
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【题目】Na+﹣K+泵是一种常见的ATP﹣驱动泵(如图所示),是在动物细胞的能量系统中起主要作用的载体,也是能催化ATP水解的酶.这种泵每消耗1分子的ATP,就逆浓度梯度将3分子的Na+泵出细胞外,将2分子的K+泵入细胞内.由此可知( ) ![]()
A.该载体不一定能催化ATP水解,但一定能促进物质的运转
B.Na+通过Na+﹣K+泵的跨膜运输方式是主动运输,K+通过Na+﹣K+泵的跨膜运输方式是协助扩散
C.葡萄糖进入红细胞的方式与Na+和K+通过Na+﹣K+泵跨膜运输的方式相同
D.Na+﹣K+泵对维持动物细胞的渗透压平衡起着非常重要的作用
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【题目】下列关于胚胎工程的叙述,错误的是( )
A.体外受精是指获能的精子和成熟的卵子在相应溶液中受精
B.受精卵发育到原肠胚阶段才能进行胚胎移植
C.早期胚胎培养与动物细胞培养的培养液通常都需加入血清
D.试管婴儿技术主要包括体外受精、早期胚胎培养和胚胎移植技术
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【题目】如图是线粒体内膜的结构示意图,其中F0和F1两部分构成ATP合成酶.F0镶嵌在膜中,则F1位于( ) ![]()
A.线粒体内外膜之间
B.细胞质基质中
C.线粒体基质中
D.线粒体外膜中
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【题目】如图表示某高等生物细胞的部分结构,下列有关叙述不正确的是( )
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A. 图中能产生ATP的结构有②⑤⑥
B. mRNA等大分子物质通过核孔进入细胞质而不直接通过核膜,体现了核膜具有选择透过性
C. 碱基互补配对可发生在图中的结构①②③⑤中
D. 该细胞在光照下,结构⑤产生的葡萄糖进入结构②被氧化分解需要穿过4层生物膜
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【题目】某兴趣小组通过实验研究了某绿色植物的光合速率与光照强度、温度的关系,实验结果如图所示。已知该绿色植物呼吸作用的最适宜温度为35℃,另外,不考虑光照强度的改变对温度的影响,请回答下列相关问题:
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(1)该实验的自变量和因变量依次为__________________、_____________________。
(2)图中a点对应条件下,该绿色植物的叶肉细胞内产生ATP的场所有_______________。
(3)图中数据不能在光照条件下直接测量,理由是______________________________。
(4)图中b点对应条件下的净光合速率与c点对应条件下的净光合速率的2倍之间的大小关系_________(填“能”或“不能”)确定。
(5)短暂无光期间,植物体内依旧能生产(CH2O)的原因是______________________________。
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【题目】科学家在研究线粒体组分时,首先将其放在低渗溶液中获得涨破的外膜,经离心后将外膜与内膜包裹的基质分开。再分别用超声波、尿素处理线粒体内膜,实验结果如下图所示。研究发现含F0—F1颗粒的内膜小泡能合成ATP,含F0颗粒内膜小泡不能合成ATP。下列说法不正确的是 ( )
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A. 线粒体放入低渗溶液中,外膜涨破的原理是渗透作用
B. 该过程能体现线粒体膜的结构特点,线粒体膜可参与构成生物膜系统
C. 线粒体基质中可能含有的化学成分有水、ATP、核苷酸、氨基酸、葡萄糖等
D. 线粒体内膜上F1颗粒的功能可能是催化ATP的合成
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