15.下列细胞器中,均能进行能量转化的一组是( )
| A. | 有色体和白色体 | B. | 线粒体和白色体 | C. | 线粒体和叶绿体 | D. | 线粒体和核糖体 |
14.一六肽分子式为C55H70O19N10的多肽彻底水解后得到三种氨基酸:Gly(C2H5O2N)、Lys(C6H15O2N2)、Phe(C9H11O2N).该多肽水解后的产物含Lys的个数为( )
| A. | 3 | B. | 4 | C. | 5 | D. | 6 |
12.研究小组为探究pH对某种绿藻光合作用的影响,设计了以下实验:将生长旺盛的绿藻等量分成5组,各种藻液pH分别设置为6.0、7.0、8.0、9.0、10.0,然后在光照等适宜且相同的条件下培养,多次测定各组氧气释放量并计算表观光合速率得到如表数据:
(注:表观光合速率是指在光照条件下,一定量的植物在单位时间内释放到外界的O2量;“+”表示释放,“-”表示吸收)
请回答:
(1)光合作用过程中释放的O2来源于水(填物质名称),该物质分解时还能产生H+、e-
(2)表观光合速率还可以通过测定CO2的吸收量来表示.CO2吸收后,与RuBP结合形成六碳分子,六碳分子随即分解成2个三碳酸分子,然后被NADPH 还原.
(3)实验分组时,每组绿藻的量要相等,其目的是避免无关变量对实验的影响.
(4)据表中数据,在答卷的坐标系中绘出表观光合速率随pH变化的曲线图.
(5)在上述实验的基础上,若要更准确地测定影响该绿藻表观光合速率的最适pH,应如何设置自变量?在pH为6-8之间设置系列的pH梯度.
| 设定的pH | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| 表观光合速率(O2) [μmol•mg-1•h-1] | +160 | +195 | +165 | +90 | -50 |
请回答:
(1)光合作用过程中释放的O2来源于水(填物质名称),该物质分解时还能产生H+、e-
(2)表观光合速率还可以通过测定CO2的吸收量来表示.CO2吸收后,与RuBP结合形成六碳分子,六碳分子随即分解成2个三碳酸分子,然后被NADPH 还原.
(3)实验分组时,每组绿藻的量要相等,其目的是避免无关变量对实验的影响.
(4)据表中数据,在答卷的坐标系中绘出表观光合速率随pH变化的曲线图.
(5)在上述实验的基础上,若要更准确地测定影响该绿藻表观光合速率的最适pH,应如何设置自变量?在pH为6-8之间设置系列的pH梯度.
11.
结合下面图表分析,有关说法正确的有( )
| 药物 | 治病机理 |
| 青霉素 | 抑制细菌细胞壁的合成 |
| 环丙沙星 | 抑制细菌DNA解旋酶的活性 |
| 红霉素 | 与核糖体结合,阻止了其与RNA结合 |
| 利福平 | 抑制RNA聚合酶的活性 |
| A. | 结核杆菌的④和⑤都发生在细胞质中 | |
| B. | 人体健康细胞中可以发生①~⑤过程 | |
| C. | 青霉素和利福平能抑制①过程 | |
| D. | 环丙沙星和红霉素分别能抑制细菌的①和③过程 |
10.将全部DNA分子双链经32P标记的雄性动物细胞置于不含32P的培养基中培养.经过连续两次细胞分裂后产生4个子细胞,检测子细胞中的情况,下列推断正确的是( )
| A. | 若子细胞中的染色体都含32P,则一定进行有丝分裂 | |
| B. | 若子细胞中的染色体不都含32P,则一定进行减数分裂 | |
| C. | 若进行有丝分裂,则含32P染色体的子细胞比例一定为$\frac{1}{2}$ | |
| D. | 若减数分裂,则含32P染色体的子细胞比例一定为 1 |
9.下列关于高等植物细胞的细胞周期的叙述,错误的是( )
| A. | 前期开始出现染色体和纺锤体 | |
| B. | 中期可观察到核被膜解体形成的小泡 | |
| C. | 后期中心体发出的纺锤丝将染色体拉向两极 | |
| D. | 末期细胞板向四周扩展形成新的细胞壁 |
8.
如图,在一定时间内使某种动物细胞吸收放射性同位素标记的氨基酸,经检查发现放射性同位素依次出现在图中①、②、③、④、⑤部位.有关叙述正确的是( )
| A. | 该过程体现了膜具有选择透性 | B. | ②、③都是双层膜结构 | ||
| C. | ⑤代表分泌蛋白 | D. | ⑥对肽链进行了加工 |
7.果蝇的翻翅(A)对正常翅(a)为显性,灰体(B)对黑檀体(b)为显性,且基因均位于常染色体上.
(1)DNA分子的基本骨架由磷酸分子和脱氧核糖分子构成.若测定果蝇基因组的序列,要对其中的5条染色体进行DNA测序.研究发现,果蝇基因组转录产生的RNA中,仅有不到2%的RNA能编码蛋白质,其余的RNA称为非编码RNA(non-coding RNA,ncRNA),例如tRNA、rRNA(请举两例).
(2)若在F1群体中出现了一只黑檀体果蝇,预测原因可能是亲本果蝇在产生配子过程中发生了基因突变或染色体片段缺失.
(3)某兴趣小组用多对纯合果蝇做杂交实验,实验结果如表:
有同学认为两对基因位于一对同源染色体上能导致该结果,请从减数分裂的角度分析其原因减数第一次分裂前期的四分体时期发生了交叉互换.制备荧光标记的标记物I和标记物II(标记物I可与A和a结合,显示A和a在染色体上的位置,标记物II可与B和b结合,显示B和b在染色体上的位置)对精原细胞进行荧光原位杂交,若观察到处于有丝分裂中期的细胞内某条染色体上有2 个荧光点(不考虑染色体变异),则说明基因位于两对同源染色体上.
(4)果蝇的红眼(R)对白眼(r)为显性,基因位于X染色体上.用红眼雌果蝇与红眼雄果蝇亲本杂交,在没有发生基因突变的情况下,在F1群体中发现一只XrXrY的白眼果蝇,最可能的原因是母本(填“父本”或“母本”)形成配子时,在减数第二次分裂时染色体移向了同一极.
0 119838 119846 119852 119856 119862 119864 119868 119874 119876 119882 119888 119892 119894 119898 119904 119906 119912 119916 119918 119922 119924 119928 119930 119932 119933 119934 119936 119937 119938 119940 119942 119946 119948 119952 119954 119958 119964 119966 119972 119976 119978 119982 119988 119994 119996 120002 120006 120008 120014 120018 120024 120032 170175
(1)DNA分子的基本骨架由磷酸分子和脱氧核糖分子构成.若测定果蝇基因组的序列,要对其中的5条染色体进行DNA测序.研究发现,果蝇基因组转录产生的RNA中,仅有不到2%的RNA能编码蛋白质,其余的RNA称为非编码RNA(non-coding RNA,ncRNA),例如tRNA、rRNA(请举两例).
(2)若在F1群体中出现了一只黑檀体果蝇,预测原因可能是亲本果蝇在产生配子过程中发生了基因突变或染色体片段缺失.
(3)某兴趣小组用多对纯合果蝇做杂交实验,实验结果如表:
| 亲本 | 翻翅灰体×正常翅黑檀体 |
| F1 | 翻翅灰体 |
| F2 | 翻翅灰体、正常翅黑檀体、翻翅黑檀体、正常翅灰体 |
(4)果蝇的红眼(R)对白眼(r)为显性,基因位于X染色体上.用红眼雌果蝇与红眼雄果蝇亲本杂交,在没有发生基因突变的情况下,在F1群体中发现一只XrXrY的白眼果蝇,最可能的原因是母本(填“父本”或“母本”)形成配子时,在减数第二次分裂时染色体移向了同一极.