题目内容
19.下列对细胞结构和功能叙述正确的是( )| A. | 病毒的蛋白质外壳可在宿主细胞的核糖体上合成 | |
| B. | 醋酸杆菌的线粒体是进行有氧呼吸的主要场所 | |
| C. | 蓝藻的叶绿体是进行光合作用的场所 | |
| D. | 乳酸菌、颤藻、衣藻都是原核生物,都有细胞壁 |
分析 1、病毒是一类没有细胞结构的特殊生物,没有细胞结构,是由蛋白质外壳和内部的遗传物质构成的,不能独立的生活和繁殖,只有寄生在其他生物的活细胞内才能生活和繁殖,一旦离开了活细胞,病毒就无法进行生命活动.
2、原核细胞与真核细胞相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的成形的细胞核(没有核膜、核仁和染色体);原核生物没有复杂的细胞器,只有核糖体一种细胞器;但原核生物含有细胞膜、细胞质基质等结构,也含有核酸(DNA和RNA)和蛋白质等物质.
3、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、蓝球藻)、细菌(如乳酸菌、硝化细菌、大肠杆菌等)、支原体、放线菌.
解答 解:A、病毒只含有蛋白质外壳和一种核酸,其组成物质蛋白质外壳需要在宿主细胞的核糖体中合成,A正确;
B、醋酸杆菌为原核生物,没有线粒体,B错误;
C、蓝藻为原核生物,没有叶绿体,C错误;
D、衣藻是真核生物.D错误.
故选:A.
点评 本题考查原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同,首先要求考生能准确判断各选项涉及生物的类别;其次要求考生识记原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同,能结合所学的知识准确判断各选项.
练习册系列答案
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9.下列关于反射弧的说法,不正确的是( )
| A. | 反射活动需要通过反射弧来完成 | |
| B. | 兴奋在反射弧上是单向传递的 | |
| C. | 刺激反射弧上任何一个部位所产生的反应不一定都是反射 | |
| D. | 反射弧上的效应器是指传出神经直接支配的肌肉或腺体 |
10.下列有关酶的说法正确的是( )
| A. | 酶具有高效性的原因是酶降低活化能的作用更显著 | |
| B. | 细胞中的酶都附着在生物膜上,高效催化细胞内的生化反应 | |
| C. | 酶只能在细胞内的温和条件下催化一种或一类化学反应 | |
| D. | 外界条件改变时,酶的最适温度和最适pH也会发生改变 |
14.下列有关人体内环境稳态调节的叙述,错误的是( )
| A. | 血液中甲状腺激素增加时会促进垂体分泌促甲状腺激素 | |
| B. | 内分泌腺分泌的激素释放到内环境中,然后作用于靶细胞 | |
| C. | 血浆渗透压的大小主要取决于血浆中无机盐和蛋白质的含量 | |
| D. | 淋巴中的淋巴细胞可以通过淋巴循环由锁骨下静脉汇入血液 |
4.如表为几种限制酶的切割位点,相关叙述不正确的是( )
| 限制酶 | BamH I | Bcl I | Sau3A I |
| 识别序列及 切割位点 | G↓GATCC CCTAG↑G | T↓GATCA ACTAG↑T | ↓GATC CTAG↑ |
| A. | 限制酶能够水解DNA上特定的磷酸二酯键 | |
| B. | BamH I切割的序列一定能被Sau3A I切割 | |
| C. | Bcl I切割的序列一定能被Sau3A I切割 | |
| D. | 以上信息说明限制酶没有特异性和专一性 |
11.下列有关叶绿体和线粒体的叙述,错误的是( )
| A. | 两者都是细胞内的能量转换器 | |
| B. | 两者都是双层膜结构的细胞器,均含有少量的DNA | |
| C. | 叶绿体是光合作用的场所,线粒体是有氧呼吸的场所 | |
| D. | 两者都具有较大面积的膜结构,有利于代谢反应的进行 |
14.某植物的高茎和矮茎受一对等位基因(D和d)控制,花色受两对独立遗传的等位基因(A和a、B和b)控制.实验小组从该植物种群中选择高茎和矮茎植株各90株进行了实验一,同时选择红花植株和粉花植株各1株进行了实验二,实验结果如表所示.请回答下列问题:
(1)根据实验一可知,亲本高茎植株中纯合子占$\frac{1}{3}$;C组实验中①处的表现型及比例为高茎:矮茎=5:4.
(2)根据实验二可知,E组实验中粉花植株有4种基因型,G组实验中②处的表现型及比例为红花:粉花:白花=3:4:1.
(3)实验小组选用纯合的高圣红花和矮垄白花植株杂交,F1全为高茎红花,F2自交产生子代的306株白花植株中几乎全为矮茎,只有2株为高茎,试分析306株白花植株中几乎全为矮茎的原因可能是D、d这对等位基因和A、a或B、b这对等位基因位于一对同源染色体上,后代出现2株白花高茎的原因是F1在减数分裂产生配子的过程中发生了交叉互换(不考虑基因突变).
| 组别 | P | F1 | |
| 实验一 | A组 | 全部高茎植株自由交配 | 高茎:矮茎≈8:1 |
| B组 | 全部矮茎自由交配 | 全为矮茎 | |
| C组 | 全部高茎和矮茎植株自由交配 | ① | |
| 实验二 | E组 | 红花植株自交 | 红花:粉花:白花≈9:6:1 |
| F组 | 粉花植株自交 | 粉花:白花≈3:1 | |
| G组 | 红花植株×粉花植株 | ② |
(2)根据实验二可知,E组实验中粉花植株有4种基因型,G组实验中②处的表现型及比例为红花:粉花:白花=3:4:1.
(3)实验小组选用纯合的高圣红花和矮垄白花植株杂交,F1全为高茎红花,F2自交产生子代的306株白花植株中几乎全为矮茎,只有2株为高茎,试分析306株白花植株中几乎全为矮茎的原因可能是D、d这对等位基因和A、a或B、b这对等位基因位于一对同源染色体上,后代出现2株白花高茎的原因是F1在减数分裂产生配子的过程中发生了交叉互换(不考虑基因突变).