镰刀型细胞贫血症是一种常染色体隐性致病基因控制的遗传病(相关基因用B、b表示),一位研究者检验了东非某人群中290个儿童的血样.在这个人群中疟疾和镰刀型贫血症都流行,调查结果见下表
对此现象合理解释是( )
| 基因型 | 患疟疾 | 不患疟疾 | 总数 |
| Bb、bb | 12 | 31 | 43 |
| BB | 113 | 134 | 247 |
| 总数 | 125 | 165 | 290 |
| A、杂合子不易感染疟疾,显性纯合子易感染疟疾 |
| B、杂合子易感染疟疾,显性纯合子不易感染疟疾 |
| C、杂合子不易感染疟疾,显性纯合子也不易感染疟疾 |
| D、杂合子易感染疟疾,显性纯合子也易感染疟疾 |
图为人体体液免疫过程的示意图.当机体再次接触相同抗原时,a~d四种免疫细胞中,能迅速增殖分化的是( )

| A、a | B、b | C、c | D、d |
基因型为AaBbCc的卵原细胞进行减数分裂,产生了基因型为abc的卵细胞,那么初级卵母细胞的基因组成为( )
| A、aabbcc |
| B、aaaabbbbcccc |
| C、AaBbCc |
| D、AAaaBBbbCCcc |
某实验室做了如图所示的实验研究,下列相关叙述,正确的是( )

| A、过程①形成的诱导干细胞分化程度高 |
| B、过程②产生具有不同种类蛋白质的各类细胞 |
| C、过程③不需用选择性培养基进行筛选 |
| D、过程④单抗释放需要膜上载体蛋白的协助 |
培养人细胞与小鼠细胞的融合细胞发现,细胞会随机丢失来自人细胞的染色体,将分离出的杂种细胞在不同条件下继续培养,获得A、B、C三细胞株.各细胞株内含有的人染色体如右表,测定各细胞株中人体所具有的五种酶的活性.结果是:
(“+”有,“-”无)
①B株有a酶活性;
②A、B、C株均有b酶话性;
③A、B株有c酶活性;
④C株有d酶活性;
⑤A、B、C株均无e酶活性.若人基因的作用不受鼠基因的影响.则支配a、b、c、d和e酶合成的基因依次位于哪条染色体上( )
| 细胞株 | 人染色体编号 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| A株 | + | + | + | + | - | - | - | - |
| B株 | + | + | - | - | + | + | - | - |
| C株 | + | - | + | - | + | - | + | - |
①B株有a酶活性;
②A、B、C株均有b酶话性;
③A、B株有c酶活性;
④C株有d酶活性;
⑤A、B、C株均无e酶活性.若人基因的作用不受鼠基因的影响.则支配a、b、c、d和e酶合成的基因依次位于哪条染色体上( )
| A、1、2、3、4、5 |
| B、6、1、2、7、8 |
| C、3、8、7、2、1 |
| D、2、3、4、5、6 |
| A、过程②需要的酶均存在于线粒体内 |
| B、过程②和④不能在同一细胞中同时进行 |
| C、能进行过程③的生物和能进行过程①的生物的同化作用类型相同 |
| D、过程②④产生的[H]参与了ATP的合成 |
关于动物细胞培养的叙述,不正确的是( )
| A、大多数培养基主要以葡萄糖为糖酵解的碳源 |
| B、培养基添加胰岛素可促进细胞对葡萄糖的摄取 |
| C、胰蛋白酶作用时间过长收集到的分散细胞会减少 |
| D、动物细胞培养的原理是细胞具有全能性 |
“筛选”是分离和培养生物新类型常用的手段,下列有关技术中不能筛选成功的是( )
| A、在全营养的LB培养基中,筛选大肠杆菌 |
| B、在尿素固体培养基中,筛选能够分解尿素的微生物 |
| C、用纤维素为唯一碳源的培养基,筛选能分解纤维素的微生物 |
| D、在培养基中加入不同浓度的氯化钠,筛选抗盐突变体植物 |
下列选项中,细胞的染色体数目均可呈周期性变化的是( )
| A、蛙的红细胞与神经细胞 |
| B、小鼠B淋巴细胞与小肠上皮细胞 |
| C、牛的精细胞与精原细胞 |
| D、人的胚胎干细胞与骨髓瘤细胞 |
如图所示脂质体是一种人工膜,主要由磷脂组成,下列说法不正确是( )

| A、磷脂分子在水介质中可自动形成该脂质体 |
| B、该脂质体可用作转基因研究 |
| C、该脂质体表面交联抗体,能靶向给药治疗癌症 |
| D、该脂质体交联胆固醇分子,可增强膜的流动性 |