12.果实成熟软化过程经历了细胞壁降解、内含物改变等一系列变化.下列说法错误的是( )
| A. | 果实成熟过程中能够产生乙烯,继而影响其代谢活动 | |
| B. | 果实成熟过程中纤维素酶的活性与果实硬度呈正相关 | |
| C. | 果实甜度增加可能是某些物质转化为可溶性糖的结果 | |
| D. | 软化的果实容易受到机械伤害和病菌侵染,不易贮藏 |
10.黑带食蚜蝇的幼虫以蚜虫为食,雌性黑带食蚜蝇一般会将卵产在蚜虫的附近.长瓣兜兰不分泌花蜜,其花粉也无法被食蚜蝇取食,但其花瓣基部长了很多黑栗色的小突起,形似大量蚜虫,吸引雌性食蚜蝇来产卵,在产卵的同时替长瓣兜兰完成了传粉.孵化出来的食蚜蝇幼虫会因为没有食物而不明不白地饿死.有关叙述正确的是( )
| A. | 食蚜蝇和长瓣兜兰之间存在协同进化 | |
| B. | 食蚜蝇和长瓣兜兰的种间关系是互利共生 | |
| C. | 食蚜蝇、蚜虫和长瓣兜兰构成生物群落 | |
| D. | 长瓣兜兰和食蚜蝇间能量传递效率10~20% |
9.图表示利用不同浓度ABT1号生根粉溶液处理金银花插条生根的情况.据图分析,下列有关推断最可能成立的是( )

| A. | ABT1号生根粉溶液浓度超过1500mg/L后对插条生根起抑制作用 | |
| B. | ABT1号生根粉促进生根的最适浓度可能在1000-2000mg/L之间 | |
| C. | 实验表明对照组插条生根与植物激素的调节无关 | |
| D. | 实验数据表明ABT1号生根粉对插条生根的影响具有两重性 |
8.如图是描述生命现象的模型(部分),以下相关叙述正确的是( )

| A. | 若A代表人体下丘脑,a为血浆渗透压下降,则b、c可分别代表产生渴觉和尿液减少 | |
| B. | 若A代表草原,a为过度放牧,则b、c可分别代表土地荒漠化和生物多样性提高 | |
| C. | 若A代表棉铃虫种群,a为诱捕雄虫,则b、c可分别代表性别比例失调和种群密度升高 | |
| D. | 若A代表人体B淋巴细胞,a为抗原刺激,则b、c可分别代表浆细胞和记忆细胞的形成 |
5.某植物的花色有黄色、蓝色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因B-和D-d控制.根据以下三组杂交实验的结果,回答下列问题:
(1)实验1对应的F2中黄花植株的基因型共有4种;若实验2所得的F2再自交一次,F3的表现型及比例为黄花:白花=5:3.
(2)已知实验3兰花亲本的基因型为bbDD,实验3所得的F1与某白花品种杂交,如果杂交后代黄花:白花=1:1,则该白花品种的基因型是BBdd.如果杂交后代的表现型及比例为黄花:蓝花:白花=1:1:2,则该白花品种的基因型是bbdd.如果杂交后代的表现型及比例为黄花:蓝花:白花=3:1:4,则该白花品种的基因型是Bbdd.
(3)该植物茎有紫色和绿色两种,有等位基因N-n控制,正常情况下纯合紫茎植株与绿茎植株杂交,子代均为紫茎植株.某科学家用X射线照射紫茎植株Ⅰ后,再与绿茎植株杂交,发现子代有紫茎732 株、绿茎2株(绿茎植株Ⅱ),绿茎植株Ⅱ与正常纯合的紫茎植株Ⅲ杂交,F1再严格自交得F2.
①茎植株Ⅱ的出现,可能是基因突变所致,也可能是染色体变异 所致.
②如绿茎植株Ⅱ的出现由含有基因 N 在内的染色体片段丢失所致,则 F2中绿茎植株所占比例为$\frac{1}{7}$.(注:一条染色体片段缺失不影响个体生存,两条染色体缺失相同的片段个体死亡).
| 实验组 | 亲本 | F1表现型 | F2(F1自交)表现型及比例 |
| 实验1 | 黄花×白花 | 黄色 | 黄花:蓝花:白花=9:3:4 |
| 实验2 | 黄花×白花 | 黄色 | 黄花:蓝花:白花=3:0:1 |
| 实验3 | 蓝花×白花 | 黄色 | 黄花:蓝花:白花=9:3:4 |
(2)已知实验3兰花亲本的基因型为bbDD,实验3所得的F1与某白花品种杂交,如果杂交后代黄花:白花=1:1,则该白花品种的基因型是BBdd.如果杂交后代的表现型及比例为黄花:蓝花:白花=1:1:2,则该白花品种的基因型是bbdd.如果杂交后代的表现型及比例为黄花:蓝花:白花=3:1:4,则该白花品种的基因型是Bbdd.
(3)该植物茎有紫色和绿色两种,有等位基因N-n控制,正常情况下纯合紫茎植株与绿茎植株杂交,子代均为紫茎植株.某科学家用X射线照射紫茎植株Ⅰ后,再与绿茎植株杂交,发现子代有紫茎732 株、绿茎2株(绿茎植株Ⅱ),绿茎植株Ⅱ与正常纯合的紫茎植株Ⅲ杂交,F1再严格自交得F2.
①茎植株Ⅱ的出现,可能是基因突变所致,也可能是染色体变异 所致.
②如绿茎植株Ⅱ的出现由含有基因 N 在内的染色体片段丢失所致,则 F2中绿茎植株所占比例为$\frac{1}{7}$.(注:一条染色体片段缺失不影响个体生存,两条染色体缺失相同的片段个体死亡).
4.无籽西瓜是现在市场上常见的西瓜品种,其中三倍体无籽西瓜是利用多倍体育种获得的,具体的培育工程是:用秋水仙素处理二倍体西瓜幼苗后,在让其与二倍体植株(父本)进行杂交,得到的种子种下去,就会长出三倍体植株.下列叙述正确的是( )
0 117872 117880 117886 117890 117896 117898 117902 117908 117910 117916 117922 117926 117928 117932 117938 117940 117946 117950 117952 117956 117958 117962 117964 117966 117967 117968 117970 117971 117972 117974 117976 117980 117982 117986 117988 117992 117998 118000 118006 118010 118012 118016 118022 118028 118030 118036 118040 118042 118048 118052 118058 118066 170175
| A. | 秋水仙素的作用是促进纺锤体形成,以抑制染色体被拉向两极 | |
| B. | 用秋水仙素处理后的幼苗细胞分裂后期,都观察到了8个染色体组 | |
| C. | 三倍体植株上所结的西瓜无籽的主要原因是减数分裂时联会紊乱 | |
| D. | 因为形成三倍体的过程未经地理隔离,是三倍体西瓜不是新物种 |