6.如图是某同学实验时拍摄的洋葱根尖分生区细胞分裂图,①~⑤表示不同的细胞分裂时期.下列叙述正确的是( )

| A. | 细胞质分裂在②时期开始进行 | |
| B. | 细胞周期中各时期的顺序是③→④→②→①→⑤ | |
| C. | 间期主要的变化是DNA复制和有关蛋白质的合成 | |
| D. | ①时期时整个细胞的DNA与染色体数量之比大于1 |
5.下列与蛋白质相关的叙述,错误的是( )
| A. | 易化扩散过程中载体蛋白会发生形状改变 | |
| B. | 肾小管上皮细胞膜上存在胰岛素受体蛋白 | |
| C. | 生长激素促进蛋白质合成体现其催化功能 | |
| D. | 蓝细菌的质膜上存在与细胞呼吸相关的酶 |
1.动物细胞工程常用的技术手段( )
| A. | 动物细胞培养 | B. | 动物细胞融合 | ||
| C. | 单克隆杭体 | D. | 胚胎移植和体细胞核移植 |
20.在“DNA的粗提取与鉴定”实验中,甲、乙、丙、丁四个小组除下表中所列处理方法不同外,其他操作步骤均正确,但实验结果却不同.下列有关叙述不正确的是( )
| 组别 | 实验 材料 | 提取核物质时加入的溶液 | 去除杂质时加入的溶液 | DNA鉴定时加入的试剂 |
| 甲 | 鸡血 | 蒸馏水 | 95%的酒精(25℃) | 二苯胺 |
| 乙 | 菜花 | 蒸馏水 | 95%的酒精(冷却) | 双缩脲试剂 |
| 丙 | 猪血 | 蒸馏水 | 95%的酒精(冷却) | 二苯胺 |
| 丁 | 鸡血 | 蒸馏水 | 95%的酒精(冷却) | 二苯胺 |
| A. | 实验材料选择错误的组别是丙 | |
| B. | 沸水浴后试管中溶液颜色变蓝的组别是甲、丁 | |
| C. | 甲组实验现象差的原因是25℃的酒精对DNA的凝集效果差 | |
| D. | 乙组实验不成功仅因为在鉴定时加入了双缩脲试剂 |
18.玉米籽粒的颜色有紫色、黄色和白色三种,味道有甜味和非甜昧两种.某研究所科研人员做了一系列的杂交实验,结果如表.请分析回答有关问题:
(1)若第五组实验的籽粒颜色及比例为紫色:黄色:白色=12:3:1,则F1紫色籽粒的基因型有6种,F1中所有黄色籽粒的玉米自交,后代中白色籽粒的比例应是$\frac{1}{6}$.
(2)若只研究黄色和白色玉米籽粒颜色的遗传,发现黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因(含有异常9号染色体的花粉不能参与受精作用).现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A,其细胞中9号染色体有一条异常.
①为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1.如果F1表现型及比例为黄色:白色=1:1则说明T基因位于异常染色体上.
②以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其9号染色体上基因组成为Ttt,且T位于异常染色体上.该植株的出现可能是由于母本tt基因突变成Tt,产生T配子;父本减数第二次分裂tt未移向两极,产生tt配子(或母本tt发生基因突变成Tt,减数分裂时,同源染色体未分离;父本正常产生t配子)造成的.
③若②中的植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机地移向细胞两极并最终形成含l条和2条9号染色体的配子,那么以植株B为父本进行测交,后代中得到的含异常染色体的植株占$\frac{3}{5}$.
(3)科研人员将纯合甜昧和纯合非甜味玉米间行种植,如下图所示,且雌蕊接受同株和异株花粉的机会相等.请通过分析各行玉米的种子性状,判断甜味和非甜味的显隐性关系.
①若A、C行的植株种子是甜味,B、D行的植株种子是甜味和非甜味,则甜味是显性.
②若A、C行的植株种子是甜味和非甜味,B、D行的植株种子是非甜味,则非甜味是显性.

(4)若(3)中非甜昧是显性,现将B行植株的种子发育成的新个体(F1)进行随机交配,则所得种子的甜味与非甜味比例是1:15.
0 118735 118743 118749 118753 118759 118761 118765 118771 118773 118779 118785 118789 118791 118795 118801 118803 118809 118813 118815 118819 118821 118825 118827 118829 118830 118831 118833 118834 118835 118837 118839 118843 118845 118849 118851 118855 118861 118863 118869 118873 118875 118879 118885 118891 118893 118899 118903 118905 118911 118915 118921 118929 170175
| 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | 第五组 | 第六组 | |
| 亲本 组合 | 纯合紫色× 纯合紫色 | 纯合紫色× 纯合黄色 | 纯合黄色× 纯合黄色 | 黄色×黄色 | 紫色×紫色 | 白色×白色 |
| F1籽粒 颜色 | 紫色 | 紫色 | 黄色 | 黄色、白色 | 紫色、黄色、白色 | 白色 |
(2)若只研究黄色和白色玉米籽粒颜色的遗传,发现黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因(含有异常9号染色体的花粉不能参与受精作用).现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A,其细胞中9号染色体有一条异常.
①为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1.如果F1表现型及比例为黄色:白色=1:1则说明T基因位于异常染色体上.
②以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其9号染色体上基因组成为Ttt,且T位于异常染色体上.该植株的出现可能是由于母本tt基因突变成Tt,产生T配子;父本减数第二次分裂tt未移向两极,产生tt配子(或母本tt发生基因突变成Tt,减数分裂时,同源染色体未分离;父本正常产生t配子)造成的.
③若②中的植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机地移向细胞两极并最终形成含l条和2条9号染色体的配子,那么以植株B为父本进行测交,后代中得到的含异常染色体的植株占$\frac{3}{5}$.
(3)科研人员将纯合甜昧和纯合非甜味玉米间行种植,如下图所示,且雌蕊接受同株和异株花粉的机会相等.请通过分析各行玉米的种子性状,判断甜味和非甜味的显隐性关系.
①若A、C行的植株种子是甜味,B、D行的植株种子是甜味和非甜味,则甜味是显性.
②若A、C行的植株种子是甜味和非甜味,B、D行的植株种子是非甜味,则非甜味是显性.
(4)若(3)中非甜昧是显性,现将B行植株的种子发育成的新个体(F1)进行随机交配,则所得种子的甜味与非甜味比例是1:15.