题目内容
观察在0.3g/mL.蔗糖溶液中的洋葱表皮细胞,发现中央液泡逐渐变小,说明( )
A.细胞壁相当于一层半透膜
B.洋葱表皮细胞是活的
C.此时蔗糖溶液浓度小于细胞液浓度
D.细胞壁收缩导致中央液泡失水
练习册系列答案
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14.如图是某生物研究小组在“探究果酒制作过程中酵母菌种群数量变化”时,获得的两组实验数据(图中O、M、N、P代表相应发酵时间).下列有关分析中,正确的是( )

| A. | M点前酵母菌不进行细胞呼吸 | B. | O-P期间发酵液的温度会降低 | ||
| C. | 酒精浓度过高会抑制酵母菌繁殖 | D. | N点时酵母菌种群增长速率最大 |
14.根瘤菌共生于豆科植物根部,形成肉眼可见的根瘤.植物为根瘤菌提供水、无机盐及有机物,根瘤菌内的固氮酶可将N2转变为氨以便植物利用,但氧气过多会破坏固氮酶的结构.根瘤中的豆血红蛋白是由植物和根瘤菌共同合成的,具有吸收和释放氧气的能力.下列叙述错误的是( )
| A. | 根瘤菌的同化作用类型为自养型 | |
| B. | 豆血红蛋白可调节根瘤中的氧气含量 | |
| C. | 共生的豆科植物基因突变可能影响固氮酶的结构 | |
| D. | 根瘤菌与豆科植物的共生关系是协同进化的结果 |
11.
如图是在其它条件适宜且恒定情况下,光照强度对某阳生植物和阴生植物光合速率的影响曲线.据图分析,下列叙述错误的是( )
| A. | a、b分别为阳生植物和阴生植物的光合速率曲线 | |
| B. | 光照强度低于y时,a植物的净光合速率小于b | |
| C. | 光照强度为y时,a、b植物的真正光合速率相等 | |
| D. | 增大CO2浓度后,a植物的M点将向右上方移动 |
18.豌豆是严格自花传粉植物,高茎(Le)对矮茎(le1、le2、le3)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性.
(1)R基因控制合成的淀粉分支酶,能促进葡萄糖、蔗糖等可溶性糖转变为淀粉,种子为圆粒,此事实说明基因控制性状的途径为基因通过控制酶的合成控制代谢进而控制性状.皱粒豌豆是甜(甜/非甜)豌豆.
(2)下表是Le基因及le1、le2和le3的表达产物.
①据表分析,le1、le2和le3的基因突变类型分别为碱基对的A
A.替换、替换或增添或缺失、替换 B.替换、替换、替换
C.替换、增添、替换 D.替换、缺失、增添
②据表分析,Le基因与le1、le2和le3在突变上的进化关系最可能为C
A.Le→le1→le2→le3 B.Le→le1→le3→le2
C.
D.
③在豌豆中,控制茎高的基因型共有10种.
(3)赤霉素具有促进茎节间伸长的作用.缺少赤霉素受体的矮茎豌豆称为赤霉素钝感型;不能合成赤霉素的矮茎豌豆称为赤霉素缺陷型.将种植矮茎豌豆的大田均分为二(S1和S2),S1定期喷洒赤霉素溶液,同时给S2喷洒等量清水,成株后测量茎高并与高茎豌豆(S3)做对照:
若测量结果符合下图中情况1,矮茎豌豆可能为赤霉素钝感型.
若测量结果符合下图中情况2,矮茎豌豆可能为赤霉素缺陷型.
(1)R基因控制合成的淀粉分支酶,能促进葡萄糖、蔗糖等可溶性糖转变为淀粉,种子为圆粒,此事实说明基因控制性状的途径为基因通过控制酶的合成控制代谢进而控制性状.皱粒豌豆是甜(甜/非甜)豌豆.
(2)下表是Le基因及le1、le2和le3的表达产物.
| 基因 | 表达产物(…表示氨基酸序列相同) |
| Le | …丙氨酸(229位)…组氨酸(276位)…(376位)… |
| le1 | …苏氨酸(229位)…组氨酸(276位)…(376位)… |
| le2 | …苏氨酸(229位)…组氨酸(276位)…(376位)… |
| le3 | …丙氨酸(229位)…酪氨酸(276位)…(376位)… |
A.替换、替换或增添或缺失、替换 B.替换、替换、替换
C.替换、增添、替换 D.替换、缺失、增添
②据表分析,Le基因与le1、le2和le3在突变上的进化关系最可能为C
A.Le→le1→le2→le3 B.Le→le1→le3→le2
C.
③在豌豆中,控制茎高的基因型共有10种.
(3)赤霉素具有促进茎节间伸长的作用.缺少赤霉素受体的矮茎豌豆称为赤霉素钝感型;不能合成赤霉素的矮茎豌豆称为赤霉素缺陷型.将种植矮茎豌豆的大田均分为二(S1和S2),S1定期喷洒赤霉素溶液,同时给S2喷洒等量清水,成株后测量茎高并与高茎豌豆(S3)做对照:
若测量结果符合下图中情况1,矮茎豌豆可能为赤霉素钝感型.
若测量结果符合下图中情况2,矮茎豌豆可能为赤霉素缺陷型.