小麦的抗锈病与不抗锈病受一对等位基因(A、a)控制,且只要有一个A基因就表现为抗病。现有抗锈病和不抗锈病纯种小麦杂交得到F1,F1自交得F2。小麦的高产与低产受另三对同源染色体上的三对等位基因(B1、b1,B2、b2,B3、b3)控制,每对基因对小麦产量作用程度一样,且含显性基因越多产量越高。现有纯种高产小麦与纯种低产小麦杂交得到F1,F1自交得F2。下列叙述不正确的是 ( )
A.F2中抗病品系自交得到的F3代中AA、Aa、aa基因型的频率依次为4/9、4/9、1/9
B.F2中小麦产量的基因型有27种
C.F2中产表现型的小麦基因型有7种
D.F2中小麦产量次高的表现型的比例3/32
衣原体缺乏细胞呼吸所需的酶,则其需要从宿主细胞体内摄取的物质是( )
A. |
葡萄糖 |
B. |
糖原 |
C. |
淀粉 |
D. |
|
某种植物的宽叶/窄叶由等位基因 控制, 基因控制宽叶性状;高茎/矮茎由等位基因 控制, 基因控制高茎性状。这 对等位基因独立遗传。为研究该种植物的基因致死情况,某研究小组进行了两个实验,实验①:宽叶矮茎植株自交,子代中宽叶矮茎:窄叶矮茎 ;实验②:窄叶高茎植株自交,子代中窄叶高茎:窄叶矮茎 。下列分析及推理中错误的是( )
A. |
从实验①可判断 基因纯合致死,从实验②可判断 基因纯合致死 |
B. |
实验①中亲本的基因型为 ,子代中宽叶矮茎的基因型也为 |
C. |
若发现该种植物中的某个植株表现为宽叶高茎,则其基因型为 |
D. |
将宽叶高茎植株进行自交,所获得子代植株中纯合子所占比例为 |
已知某种氨基酸(简称甲)是一种特殊氨基酸,迄今只在某些古菌(古细菌)中发现含有该氨基酸的蛋白质。研究发现这种情况出现的原因是,这些古菌含有特异的能够转运甲的 (表示为 )和酶 。酶 催化甲与 结合生成携带了甲的 (表示为甲 ),进而将甲带入核糖体参与肽链合成。已知 可以识别大肠杆菌 中特定的密码子,从而在其核糖体上参与肽链的合成。若要在大肠杆菌中合成含有甲的肽链,则下列物质或细胞器中必须转入大肠杆菌细胞内的是( )
① |
②甲 |
③ 聚合酶 |
④古菌的核糖体 |
⑤酶 的基因 |
⑥ 的基因 |
A. |
②⑤⑥ |
B. |
①②⑤ |
C. |
③④⑥ |
D. |
②④⑤ |
激素调节是哺乳动物维持正常生命活动的重要调节方式。下列叙述错误的是( )
A. |
甲状腺分泌甲状腺激素受垂体和下丘脑的调节 |
B. |
细胞外液渗透压下降可促进抗利尿激素的释放 |
C. |
胸腺可分泌胸腺激素,也是 细胞成熟的场所 |
D. |
促甲状腺激素可经血液运输到靶细胞发挥作用 |
植物可通过呼吸代谢途径的改变来适应缺氧环境。在无氧条件下,某种植物幼苗的根细胞经呼吸作用释放 的速率随时间的变化趋势如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. |
在时间 之前,植物根细胞无 释放,只进行无氧呼吸产生乳酸 |
B. |
时间内植物根细胞存在经无氧呼吸产生酒精和 的过程 |
C. |
每分子葡萄糖经无氧呼吸产生酒精时生成的 比产生乳酸时的多 |
D. |
植物根细胞无氧呼吸产生的酒精跨膜运输的过程不需要消耗 |