题目内容
13.请将下列各种生物填入相应的横线上:①蓝藻 ②绿藻 ③发菜 ④紫菜 ⑤硝化细菌 ⑥酵母菌 ⑦金针菇 ⑧链球菌
⑨草履虫 ⑩链霉菌
(1)属原核生物的有:①③⑤⑧⑩.
(2)属真核生物的有:②④⑥⑦⑨.
分析 常考的真核生物:绿藻、衣藻、真菌(如酵母菌、霉菌、蘑菇)、原生动物(如草履虫、变形虫)及动、植物.
常考的原核生物:蓝藻(如颤藻、发菜、念珠藻)、细菌(如乳酸菌、硝化细菌、大肠杆菌等)、支原体、衣原体、放线菌.
另外,病毒既不是真核也不是原核生物.
解答 解:①蓝藻是原核生物;
②绿藻属于真核生物中的低等植物;
③发菜属于原核生物;
④紫菜属于真核生物;
⑤硝化细菌属于原核生物;
⑥酵母菌是真菌,属于真核生物;
⑦金针菇是真菌,属于真核生物;
⑧链球菌属于原核生物;
⑨草履虫是一种原生动物,属于真核生物;
⑩链霉菌属于原核生物.
故答案为:
属原核生物的有:①③⑤⑧⑩;属真核生物的有:②④⑥⑦⑨
点评 本题考查细胞种类,对于此类试题,考查需要掌握一些常考的生物所属的类别,特别是原核生物,包括蓝藻、细菌、支原体、衣原体、放线菌,其中对于细菌的判断,要掌握技巧,一般在菌字前有“杆”、“球”、“螺旋”和“弧”等字样的都为细菌.
练习册系列答案
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5.下列有关细胞器的叙述错误的是( )
A. | 核糖体是细胞中数量最多的细胞器 | |
B. | 内质网与蛋白质、脂质、糖类的合成有关 | |
C. | 真核细胞中均有中心体,与细胞的有丝分裂有关 | |
D. | 线粒体内膜和叶绿体内膜的基本结构是相同的,但其上的蛋白质是不同的 |
8.薇甘菊是多年生藤本植物,能攀爬树冠迅速生长,繁殖能力强,植株覆盖密度大.薇甘菊入侵后,以其入侵点为圆心向外扩散,划分出薇甘菊入侵区、群落交错区和本土植物区三类样区.在入侵区,薇甘菊覆盖度大于90%,入侵年龄在5年以上;群落交错区,薇甘菊与当地植物竞争生长,薇甘菊覆盖度在10%~30%,入侵年龄在3年左右;本土植物区没有薇甘菊生长,优势种群为本土植物类群,其覆盖度大于80%.下表为不同样区(取土样的数量、体积相同)中小型土壤动物的个体数量和类群数统计结果.请分析回答:
(1)从表中数据可知,在不同样区捕获到的中小型土壤动物个体数量不尽相同,动物个体数量最多的样区是薇甘菊入侵区.薇甘菊入侵后对中小型土壤动物的类群数变化影响不大,而对土壤中动物的个体数量变化影响较大.对土壤中线虫等小动物类群丰富度的研究,常釆用取样器取样法的方法,进行釆集、调查.
(2)薇甘菊与本土植物之间的关系是竞争,入侵5年后,本土植物成片枯萎死亡的主要原因是光照不足.
线虫 | 蜱螨目 | 弹尾目 | 其他昆虫 或小动物 | 个体 总数 | 类群数 | |
薇甘菊 入侵区 | 1 890 | 226 | 123 | 48 | 2 287 | 15 |
群落交 错区 | 1 198 | 132 | 99 | 114 | 1 543 | 15 |
本土植 物区 | 1 084 | 120 | 143 | 49 | 1 376 | 14 |
数量 总计 | 4 172 | 478 | 365 | 211 | 5 206 | 19 |
(2)薇甘菊与本土植物之间的关系是竞争,入侵5年后,本土植物成片枯萎死亡的主要原因是光照不足.
18.下列属于微量元素的是( )
A. | Fe Mn Zn Mg | B. | Zn Cu Mn Ca | C. | Zn Cu B Fe | D. | Mg Mn Cu Mo |
5.关于细胞器的说法不正确的是( )
A. | 线粒体和核糖体可产生水 | |
B. | 植物细胞的液泡可能含有色素 | |
C. | 碱基配对的场所只有线粒体和叶绿体 | |
D. | 线粒体和叶绿体都能产生[H]和ATP |
2.下列说法不正确的是( )
A. | 血浆是血细胞直接生活的环境 | |
B. | 在人体的体液中,细胞外液的含量少于细胞内液 | |
C. | 组织液是体内所有细胞直接生活的环境 | |
D. | 人体细胞外液的温度一般维持在37℃左右 |
1.某种花卉的野生型全部开红花,但实验室通过育种得到了两个开白花的突变品系.为了研究该花卉的花色遗传方式,现用野生型和两个纯种突变品系分别进行杂交实验并均得到F1,F1自交得F2,结果见表格.
(1)甲同学只观察杂交组合Ⅰ就推断该花卉的花色由一对等位基因控制,若该假设成立,则红花为显性性状,F2中红花是纯合的概率为$\frac{1}{3}$,将所有红花选出进行自交得到的F3中白花基因频率为$\frac{1}{3}$.
(2)乙同学发现杂交组合Ⅱ的实验结果和甲同学的假设矛盾,于是通过查阅资料发现该花卉的花色由两对位于非同源染色体上等位基因决定(产生红色素的基因A对a为显性;B对b为显性,其中一个基因的表达能抑制花瓣中所有色素的合成).据此回答下列问题:
①能够抑制花瓣色素产生的基因是B(填B或b),野生型红花的基因型为AAbb.
②杂交组合ⅢF2的表现型及比例为红花:白花=3:13,其中白花植株的基因型有7种.
③若从第Ⅰ组、第Ⅲ组的F2中各取一株红花植株,二者基因型相同的概率为$\frac{5}{9}$.
(3)在(2)成立的前提下,科学家从蓝色三叶草中获取了蓝色素基因M.
①能够将M基因送入该花卉体细胞的工具是运载体.
②为了培育出开纯蓝色花的花卉,最好选择基因型为aabb的花卉体细胞作受体细胞.
③将一个M基因成功整合到细胞的某条染色体上,并通过组织培养得到开蓝色花的植株,为了尽快获得能够稳定遗传的开蓝色花品系,可选用的育种方法为单倍体育种.
组别 | 亲本 | F1表现型 | F2表现型及比例 |
Ⅰ | 突变品系1×野生型 | 全部红花 | $\frac{3}{4}$红花、$\frac{1}{4}$白花 |
Ⅱ | 突变品系2×野生型 | 全部白花 | $\frac{1}{4}$红花、$\frac{3}{4}$白花 |
Ⅲ | 突变品系1×突变品系2 | 全部白花 | ? |
(2)乙同学发现杂交组合Ⅱ的实验结果和甲同学的假设矛盾,于是通过查阅资料发现该花卉的花色由两对位于非同源染色体上等位基因决定(产生红色素的基因A对a为显性;B对b为显性,其中一个基因的表达能抑制花瓣中所有色素的合成).据此回答下列问题:
①能够抑制花瓣色素产生的基因是B(填B或b),野生型红花的基因型为AAbb.
②杂交组合ⅢF2的表现型及比例为红花:白花=3:13,其中白花植株的基因型有7种.
③若从第Ⅰ组、第Ⅲ组的F2中各取一株红花植株,二者基因型相同的概率为$\frac{5}{9}$.
(3)在(2)成立的前提下,科学家从蓝色三叶草中获取了蓝色素基因M.
①能够将M基因送入该花卉体细胞的工具是运载体.
②为了培育出开纯蓝色花的花卉,最好选择基因型为aabb的花卉体细胞作受体细胞.
③将一个M基因成功整合到细胞的某条染色体上,并通过组织培养得到开蓝色花的植株,为了尽快获得能够稳定遗传的开蓝色花品系,可选用的育种方法为单倍体育种.