15.关于现代生物技术应用的叙述,正确的是( )
| A. | 蛋白质工程可合成自然界中不存在的蛋白质 | |
| B. | 体细胞杂交技术可用于克隆动物和制备单克隆抗体 | |
| C. | 植物组织培养技术可用于作物脱毒 | |
| D. | 动物细胞培养技术可用于转基因动物的培养 |
14.科学家通过基因工程的方法,能使大肠杆菌产生人的胰岛素.以下叙述错误的是( )
| A. | 可用含抗生素的培养基检测大肠杆菌中是否导入了重组质粒 | |
| B. | 导入大肠杆菌的目的基因不一定能成功表达 | |
| C. | 目的基因的检测与鉴定过程中没有发生碱基互补配对 | |
| D. | 基因工程的核心步骤是基因表达载体的构建 |
13.下列关于基因工程应用的叙述,正确的是( )
| A. | 基因治疗就是把缺陷基因诱变成正常基因 | |
| B. | 基因诊断的基本原理是DNA分子杂交 | |
| C. | 基因治疗只能治疗一些遗传病 | |
| D. | 原核生物的基因不能用来进行真核生物的遗传改良 |
10.某研究小组为探究NAA、IAA和IBA三种生长素类似物对竹柳扦插生根效果的影响,进行了相关实验,实验结果如下表所示.据表分析错误的是( )
| 生长素类似物 | NAA | IAA | IBA | ||||||
| 浓度(mg/L) | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
| 7天生根率(%) | 52 | 73 | 63 | 52 | 65 | 60 | 79 | 80 | 72 |
| 14天生根率(%) | 63 | 79 | 75 | 54 | 65 | 59 | 84 | 87 | 82 |
| A. | 该实验的自变量有类似物种类和浓度 | |
| B. | 该实验设计从科学性分析缺少空白对照 | |
| C. | 三种类似物对生根效果的影响相似 | |
| D. | 类似物种类对生根的影响小于类似物浓度 |
9.高茎豌豆(Dd )自交产生的F1中,不同类型个体数目的比例,理论上应是( )
| A. | DD:Dd:dd=1:1:1 | B. | Dd:dd=3:1 | C. | 高茎:矮茎=3:1 | D. | 高茎:矮茎=1:1 |
8.孟德尔发现遗传基本规律所运用的科学方法是( )
| A. | 模型建构法 | B. | 类比推理法 | C. | 假说一演绎法 | D. | 同位素标记法 |
7.
某研究小组对某草地生态系统进行深入调查,获得下面有关信息资料,请回答下列问题:
(1)为了解该草地上某植物的种群密度,用样方法取样时应注意随机取样.若调查该地区物种数量时,依据如图可知选取样方的最佳面积为S5.
(2)调查获得数据见下表1.不同物种A~J之间的形态结构差异属于物种多样性,样方1中B物种的两个个体之间的差异属于基因多样性,产生这种多样性的原因主要是由突变和基因重组引起的,样方1与样方2的差异是由环境差异或随机分布引起的.
表1 某草地生态系统物种数调查结果(个/m2)
(3)若该生态系统仅有甲、乙、丙、丁、戊5个种群形成一定的营养结构,各种群同化量如表2所示.
表2 各种群同化量(J/hm2•a)
种群乙属于该生态系统营养结构中的第三营养级,若丁的数量减少,戊的数量不会(填“会”或“不会”)发生明显变化.
0 133978 133986 133992 133996 134002 134004 134008 134014 134016 134022 134028 134032 134034 134038 134044 134046 134052 134056 134058 134062 134064 134068 134070 134072 134073 134074 134076 134077 134078 134080 134082 134086 134088 134092 134094 134098 134104 134106 134112 134116 134118 134122 134128 134134 134136 134142 134146 134148 134154 134158 134164 134172 170175
(1)为了解该草地上某植物的种群密度,用样方法取样时应注意随机取样.若调查该地区物种数量时,依据如图可知选取样方的最佳面积为S5.
(2)调查获得数据见下表1.不同物种A~J之间的形态结构差异属于物种多样性,样方1中B物种的两个个体之间的差异属于基因多样性,产生这种多样性的原因主要是由突变和基因重组引起的,样方1与样方2的差异是由环境差异或随机分布引起的.
表1 某草地生态系统物种数调查结果(个/m2)
| 物种 数目 样方 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 12 | 6 |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 |
| 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 10 |
表2 各种群同化量(J/hm2•a)
| 种群 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 |
| 同化量 | 1.1×108 | 2×107 | 1.4×109 | 9×107 | 3.4×106 |