光合作用过程中,产生ADP和消耗ADP的部位在叶绿体中依次为( )
①外膜 ②内膜 ③基质 ④类囊体膜.
①外膜 ②内膜 ③基质 ④类囊体膜.
| A、③② | B、③④ | C、①② | D、④③ |
某科学家用含有14C的CO2来追踪光合作用中的C原子,14C的转移途径是( )
| A、CO2 叶绿体 ATP |
| B、CO2 叶绿素 ATP |
| C、CO2 乙醇 糖类 |
| D、CO2 三碳化合物 糖类 |
在光合作用过程中,能量的转移途径是( )
| A、光能 ATP 叶绿素 葡萄糖 |
| B、光能 叶绿素 ATP 葡萄糖 |
| C、光能 叶绿素 CO2 葡萄糖 |
| D、光能 ATP CO2 葡萄糖 |
如图表示高等植物体内光合作用和呼吸作用的部分代谢途径,下列有关叙述中不正确的是( )

| A、叶肉细胞中,只要线粒体消耗O2,光合作用就不缺少ATP和CO2 |
| B、过程②需要ATP,过程①③④产生ATP |
| C、对于正常光合作用的叶片,如果突然降低光照强度,过程①②都会减弱 |
| D、叶肉细胞的线粒体、叶绿体和细胞质基质中都含有与合成ATP相关的酶 |
某动物的毛色的深浅由两对独立遗传的基因(A和a、B和b)所控制,显性基因A和B可以使色素的量增加,两者增加的量相等,并且可以累加.一个基因型为AaBb的个体与一个基因型为AaBB的个体交配,下列关于其子代颜色深浅的描述中错误的是( )
A、与亲代AaBb皮肤颜色深浅一样的个体占
| ||
B、与亲代AaBB表现型相同的个体占
| ||
| C、毛色最浅的个体基因型是aaBb | ||
| D、可产生四种表现型 |
一种观赏植物,纯合的蓝色品种与纯合的鲜红色品种杂交,F1为蓝色.若让F1蓝色植株与纯合鲜红色品种杂交,子代的表现型及比例为蓝色:鲜红色=1:3.若让F1蓝色植株自花受粉,则F2表现型及其比例最可能是( )
| A、蓝色:鲜红色=1:1 |
| B、蓝色:鲜红色=3:1 |
| C、蓝色:鲜红色=9:7 |
| D、蓝色:鲜红色=15:1 |
酵母菌、乳酸菌和醋酸菌异化作用的类型依次是( )
①需氧型 ②厌氧型 ③兼性厌氧型.
①需氧型 ②厌氧型 ③兼性厌氧型.
| A、①②① | B、③②① |
| C、③②② | D、②②③ |
百日红花中,叶子有普通叶和枫形叶两种,种子有褐色和白色两种.现用普通叶白色种子纯种和枫形叶褐色种子纯种作为亲本进行杂交,得到的F1为普通叶褐色种子,F1自交得F2,结果符合基因的自由组合定律.下列对F2的描述中错误的是( )
A、F2中与亲本表现型相同的个体大约占
| ||
| B、F2中普通叶与枫形叶之比为3:1 | ||
| C、F2中普通叶白色种子个体的基因型有4种 | ||
| D、F2中有9种基因型,4种表现型 |
人的眼色是由两对等位基因(AaBb)(二者独立遗传)共同决定的.在一个个体中,两对基因处于不同状态时,人的眼色如下表:
若有一对黄眼夫妇,其基因型均为AaBb.从理论上计算下列不正确的( )
| 个体内基因组成 | 性状表现(眼色) |
| 四显基因(AABB) | 黑色 |
| 三显一隐(AABb、AaBB) | 褐色 |
| 二显二隐(AaBb、AAbb、aaBB) | 黄色 |
| 一显三隐(Aabb、aaBb) | 深蓝色 |
| 四隐基因(aabb) | 浅蓝色 |
| A、他们所生的子女中,基因型有9种,表现型共有5种 | ||
B、他们所生的子女中,与亲代表现型不同的个体所占的比例为
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| C、他们所生的子女中,能稳定遗传的个体的表现型及比例为黑眼:黄眼:浅蓝眼=1:2:1 | ||
D、若子女中的黄眼女性与另一家庭的浅蓝色眼男性婚配,该夫妇生下浅蓝眼女儿的概率为
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