12.某小组开展酵母菌培养实验,如图是摇瓶培养中酵母菌种群变化曲线.下列相关叙述正确的是( )

| A. | 培养初期,酵母菌因种内竞争强而生长缓慢 | |
| B. | 转速150 r/min 时,预测种群增长曲线呈“S”型 | |
| C. | 该实验中酵母计数应采用稀释涂布平板法 | |
| D. | 培养后期,酵母的呼吸场所由胞外转为胞内 |
9.
如图是摩尔根和他的学生经过努力,绘制出的第一个果蝇各种基因在染色体上的相对位置图(部分),关于这条染色体上基因的有关说法,正确的是( )
| A. | 控制棒眼的基因和短硬毛的基因减数分裂时自由组合 | |
| B. | 染色体上控制不同性状的基因呈线性排列 | |
| C. | 若控制白眼的基因也在该染色体上则雄果蝇不可能有该染色体 | |
| D. | 控制朱红眼和深红眼的是一对等位基因 |
8.下列关于细胞的有丝分裂和减数分裂叙述中错误的是( )
| A. | 细胞的有丝分裂和减数分裂过程中都能发生基因突变、基因重组、染色体变异 | |
| B. | 细胞的有丝分裂和减数分裂过程中都需要解旋酶、DNA聚合酶、RNA聚合酶等酶的催化 | |
| C. | 细胞的有丝分裂和减数分裂过程中都只有一次着丝点的分裂 | |
| D. | 细胞的有丝分裂和减数分裂过程中都有纺锤体的形成 |
7.下列关于细胞分化、衰老和凋亡的说法中,正确的是( )
| A. | 细胞凋亡是每个分化后的细胞必须经历的生命历程 | |
| B. | 细胞分化和细胞凋亡都是由基因控制,不受环境因素影响 | |
| C. | 细胞衰老的过程是细胞的生理状态和化学反应发生复杂变化的过程 | |
| D. | 衰老细胞的细胞膜通透性降低,染色质松散 |
6.肺炎双球菌转化实验中,S型菌的部分DNA片段进入R型菌内并整合到R型菌的DNA分子上,使这种R型菌转化为能合成荚脱多糖的S型菌.下列叙述正确的是( )
| A. | R型菌转化成S型菌后的DNA中,嘌呤碱基总比例会改变 | |
| B. | 整合到R型菌内的DNA分子片段,表达产物都是荚膜多糖 | |
| C. | 进入R型菌的DNA片段上,可有多个RNA聚合酶结合位点 | |
| D. | R型菌转化成S型菌,这种变异的原因是染色体畸变 |
4.阿拉伯胶是一种多糖,能被土壤中某些能合成阿拉伯胶降解酶的微生物分解,回答下列问题.
(1)为从土壤中分离获得能分解阿拉伯胶的单菌落,某同学设计了A、B、C、D四种培养基(成分见下表):
据表判断,则应选用表中的D培养基,针对不选用的其他培养基,分别说明原因:
①A培养液缺少氮源;
②B培养液不是以阿拉伯胶为唯一碳源;
③C为液体培养基不能分离单菌落.
(2)为获得单菌落,可将土壤稀释液涂布接种在上述选定培养基上.在涂布平板时,滴加到培养基表面的菌悬液量不宜过多的原因是培养基表面的菌悬液会出现积液,导致菌体堆积,影响分离效果.在样品稀释和涂布平板步骤中,下列选项不需要的是③(填序号).
①酒精灯 ②培养皿 ③显微镜 ④无菌水
(3)为了确定微生物产生的阿拉伯胶降解酶的最适温度,某同学测得相同时间内,在35℃、40℃、45℃温度下降解10g阿拉伯胶所需酶量依次为4mg、1mg、6mg,则上述三个温度中,45℃条件下该酶活力最小.为了进一步确定该酶的最适温度,应在35~45℃范围内设计后续实验.
(1)为从土壤中分离获得能分解阿拉伯胶的单菌落,某同学设计了A、B、C、D四种培养基(成分见下表):
| 培养基 | 阿拉伯胶 | NaNO3 | 牛肉膏 | K2HPO4 | MgSO4•7H2O | KCl | FeSO4•7H2O | 琼脂 |
| A | 25g/L | - | - | 1g/L | 1g/L | 0.5g/L | 0.01g/L | 15g/L |
| B | 25g/L | - | 3g/L | 1g/L | 1g/L | 0.5g/L | 0.01g/L | 15g/L |
| C | 25g/L | 3g/L | - | 1g/L | 1g/L | 0.5g/L | 0.01g/L | - |
| D | 25g/L | 3g/L | - | 1g/L | 1g/L | 0.5g/L | 0.01g/L | 15g/L |
①A培养液缺少氮源;
②B培养液不是以阿拉伯胶为唯一碳源;
③C为液体培养基不能分离单菌落.
(2)为获得单菌落,可将土壤稀释液涂布接种在上述选定培养基上.在涂布平板时,滴加到培养基表面的菌悬液量不宜过多的原因是培养基表面的菌悬液会出现积液,导致菌体堆积,影响分离效果.在样品稀释和涂布平板步骤中,下列选项不需要的是③(填序号).
①酒精灯 ②培养皿 ③显微镜 ④无菌水
(3)为了确定微生物产生的阿拉伯胶降解酶的最适温度,某同学测得相同时间内,在35℃、40℃、45℃温度下降解10g阿拉伯胶所需酶量依次为4mg、1mg、6mg,则上述三个温度中,45℃条件下该酶活力最小.为了进一步确定该酶的最适温度,应在35~45℃范围内设计后续实验.
3.在自然界中,洪水、灌溉不均匀等极易使植株根系供氧不足,造成“低氧胁迫”.不同植物品种对低氧胁迫的耐受能力不同.研究人员采用无土栽培的方法,研究了低氧胁迫对两个黄瓜品种(A、B)根系细胞呼吸的影响,测得第6天时根系中丙酮酸和乙醇含量,结果如下表所示.请回答:
(1)黄瓜细胞产生丙酮酸的场所是细胞质基质,丙酮酸转变为乙醇的过程不能(填“能”或“不能”)生成ATP.
(2)由表中信息可知,正常通气情况下,黄瓜根系细胞的呼吸方式为有氧呼吸和无氧呼吸,低氧胁迫下,黄瓜根系细胞有氧呼吸受阻.
(3)实验结果表明,低氧胁迫条件下催化丙酮酸转变为乙醇的酶活性更高的最可能是品种A.
(4)长期处于低氧胁迫条件下,植物吸收无机盐的能力下降,根系可能变黑、腐烂的原因分别是无氧呼吸产生的能量减少影响主动运输过程和无氧呼吸产生的酒精对根细胞产生毒害作用.
0 128367 128375 128381 128385 128391 128393 128397 128403 128405 128411 128417 128421 128423 128427 128433 128435 128441 128445 128447 128451 128453 128457 128459 128461 128462 128463 128465 128466 128467 128469 128471 128475 128477 128481 128483 128487 128493 128495 128501 128505 128507 128511 128517 128523 128525 128531 128535 128537 128543 128547 128553 128561 170175
| 实验处理 项目 | 正常通气 | |||
| A品种 | 正常通气 | |||
| B品种 | 低氧 | |||
| A品种 | 低氧 | |||
| B品种 | ||||
| 丙酮酸(μmol•g-1) | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.34 |
| 乙醇(μmol•g-1) | 2.45 | 2.49 | 6.00 | 4.00 |
(2)由表中信息可知,正常通气情况下,黄瓜根系细胞的呼吸方式为有氧呼吸和无氧呼吸,低氧胁迫下,黄瓜根系细胞有氧呼吸受阻.
(3)实验结果表明,低氧胁迫条件下催化丙酮酸转变为乙醇的酶活性更高的最可能是品种A.
(4)长期处于低氧胁迫条件下,植物吸收无机盐的能力下降,根系可能变黑、腐烂的原因分别是无氧呼吸产生的能量减少影响主动运输过程和无氧呼吸产生的酒精对根细胞产生毒害作用.