题目内容
16.下列生理过程或结构中ADP含量不发生变化的是( )| A. | 抗体的分泌 | B. | 红细胞中的O2进入肝细胞中 | ||
| C. | 叶绿体基质 | D. | 线粒体内膜 |
分析 ATP水解可得到ADP并释放能量,ADP含量不发生变化即该过程不消耗能量.
解答 解:A、抗体的分泌过程属于胞吐,需要消耗能量,ADP含量增加,A错误;
B、氧气进入细胞是自由扩散,不需要消耗能量,ADP含量不变,B正确;
C、叶绿体基质中进行暗反应,消耗能量,ADP含量增加,C错误;
D、线粒体内膜进行有氧呼吸第三阶段,ADP含量减少,D错误.
故选:B.
点评 本题考查细胞中的吸能反应与放能反应等知识,考查学生的理解和应用能力.
练习册系列答案
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7.
如表是与大肠杆菌有关的培养基,图甲是大肠杆菌在复合培养基中的生长曲线,复合培养基中含有葡萄糖和乳糖.图乙表示大肠杆菌内产生G物质的代谢过程.
(1)大肠杆菌的同化作用类型是异养型.
(2)如表是某公司研发的一种培养大肠杆菌菌群的培养基配方.根据用途划分该培养基属于鉴别培养基.该培养基中的碳源是蔗糖、乳糖.
(3)利用培养基不仅可以分离培养微生物,也可以进行植物组织培养.与微生物培养明显不同的是,用于组织培养的培养基中还需要加入植物激素(或生长素和细胞分裂素).
(4)图甲曲线中c~d的变化可体现微生物代谢调节的方式之一是酶合成的调节,其相应酶的产生是在c(或c、d)(填字母)时期.图乙体现微生物代谢调节的方式之一是酶活性的调节,这种代谢调节的意义是可以使酶促反应高效有序的进行.
(5)在微生物的培养中,如果要缩短a时期,其方法有①以对数期作菌种;②加大接种量.
(6)如果G物质是大肠杆菌代谢必需的,现要利用大肠杆菌大量生产C物质,则通过诱变育种,筛选出酶3缺陷型的大肠杆菌进行培养.
| 成分 | 含量 |
| 蛋白胨 | 10.0g |
| 乳糖 | 5.0g |
| 蔗糖 | 5.0g |
| K2HPO4 | 2.0g |
| 显色剂 | 0.2g |
| 琼脂 | 12.0g |
| 将上述物质溶解后, 用蒸馏水定容到1000mL | |
(2)如表是某公司研发的一种培养大肠杆菌菌群的培养基配方.根据用途划分该培养基属于鉴别培养基.该培养基中的碳源是蔗糖、乳糖.
(3)利用培养基不仅可以分离培养微生物,也可以进行植物组织培养.与微生物培养明显不同的是,用于组织培养的培养基中还需要加入植物激素(或生长素和细胞分裂素).
(4)图甲曲线中c~d的变化可体现微生物代谢调节的方式之一是酶合成的调节,其相应酶的产生是在c(或c、d)(填字母)时期.图乙体现微生物代谢调节的方式之一是酶活性的调节,这种代谢调节的意义是可以使酶促反应高效有序的进行.
(5)在微生物的培养中,如果要缩短a时期,其方法有①以对数期作菌种;②加大接种量.
(6)如果G物质是大肠杆菌代谢必需的,现要利用大肠杆菌大量生产C物质,则通过诱变育种,筛选出酶3缺陷型的大肠杆菌进行培养.
1.甜荞麦是异花传粉作物,具有花药大小(正常、小)、瘦果形状(棱尖、棱圆)和花果落粒性(落粒、不落粒)等相对性状.某兴趣小组利用纯种甜荞麦进行杂交实验,获得了足量后代,F2代性状统计结果如下.请回答:
(1)花药大小的遗传至少受2对等位基因控制,F2代花药小的植株中纯合子所占比例为$\frac{3}{7}$.
(2)花果落粒(DD,♀)与不落粒(dd,♂)植株杂交,F1中出现了一植株具有花果不落粒性状,这可能由母本产生配子时D突变为d或含D基因染色体缺失所致.
(3)该小组在野外调查中发现两个相邻的荞麦种群,它们植株的形态、花色均不相同,但在其相邻处却出现了少量可育的杂交后代.这两个种群属于(填“属于”或“不属于”)同一个物种,原因是生殖隔离.
(4)为探究控制花药大小和瘦果形状两对性状的基因在染色体上的位置关系,请完成下列实验方案:
①选择纯合花药正常、瘦果棱尖和相关基因均为隐性纯合的花药小、瘦果棱圆植株作亲本杂交,获得F1;
②让F1植株进行测交获得F2;
③统计后代中花药大小和瘦果形状的性状比例.
结果分析:
若后代中花药正常瘦果棱尖:花药小瘦果棱尖:花药小瘦果棱圆=1:1:2,则控制花药大小和瘦果形状两对性状的基因位于两对染色体上;
若后代中花药正常瘦果棱尖:花药正常瘦果棱圆:花药小瘦果棱尖:花药小瘦果棱圆=1:1:3:3,则控制花药大小和瘦果形状两对性状的基因位于三对染色体上.
| 花药正常:花药小=452:348 瘦果棱尖:瘦果棱圆=591:209 花果落粒:花果不落粒=597:203 |
(2)花果落粒(DD,♀)与不落粒(dd,♂)植株杂交,F1中出现了一植株具有花果不落粒性状,这可能由母本产生配子时D突变为d或含D基因染色体缺失所致.
(3)该小组在野外调查中发现两个相邻的荞麦种群,它们植株的形态、花色均不相同,但在其相邻处却出现了少量可育的杂交后代.这两个种群属于(填“属于”或“不属于”)同一个物种,原因是生殖隔离.
(4)为探究控制花药大小和瘦果形状两对性状的基因在染色体上的位置关系,请完成下列实验方案:
①选择纯合花药正常、瘦果棱尖和相关基因均为隐性纯合的花药小、瘦果棱圆植株作亲本杂交,获得F1;
②让F1植株进行测交获得F2;
③统计后代中花药大小和瘦果形状的性状比例.
结果分析:
若后代中花药正常瘦果棱尖:花药小瘦果棱尖:花药小瘦果棱圆=1:1:2,则控制花药大小和瘦果形状两对性状的基因位于两对染色体上;
若后代中花药正常瘦果棱尖:花药正常瘦果棱圆:花药小瘦果棱尖:花药小瘦果棱圆=1:1:3:3,则控制花药大小和瘦果形状两对性状的基因位于三对染色体上.