某植物净光合速率的变化趋势如图所示,据图分析下列错误的是( )
A.当CO2浓度为a时,高光强下该植物的净光合速率为0,CO2浓度在a~b之间时,三条曲线表示了净光合速率随CO2浓度的增高而增高。 |
B.CO2浓度大于c时,曲线B和C所表示的净光合速率不再增加,限制其增加的环境因素一定是光照强度和温度 |
C.当环境中CO2浓度小于a时,在图示的3种光强下,该植物呼吸作用产生的CO2量大于光合作用吸收的CO2量。 |
D.据图可推测,在温室中,若要采取提高CO2浓度的措施来提高该种植物的产量,还应该同时考虑光强这一因素的影响,并采取相应措施。 |
下列情况可引起基因重组的是
①非同源染色体上非等位基因的自由组合
②一条染色体的某一片段移接到另一条染色体上
③同源染色体的非姐妹染色单体之间发生局部交换
④DNA分子中发生碱基对的增添、缺失和替换
⑤正常夫妇生出白化病儿子
A.①②③ | B.③④ | C.①③ | D.①③⑤ |
一百多年前,人们就开始了对遗传物质的探索历程。对此有关叙述错误的是
A.最初认为遗传物质是蛋白质,是因为推测氨基酸的多种排列顺序可能蕴含遗传信息 |
B.格里菲思通过肺炎双球菌的转化实验得出DNA是遗传物质的结论 |
C.噬菌体侵染细菌实验之所以更有说服力,是因为其蛋白质与DNA能分开研究 |
D.沃森和克里克运用建构物理模型的方法研究确认了DNA的分子结构 |
已知四倍体西瓜的一个染色体组含有11条染色体;又知普通小麦是含有6个染色体组的生物,它的每个染色体组均含有7条染色体。四倍体西瓜是用秋水仙素处理二倍体西瓜幼苗形成的,普通小麦是由三个物种先后杂交并经染色体加倍形成的。若将体细胞中的染色体按其形态、大小、结构进行归类,则
A.四倍体西瓜和普通小麦的染色体均分为2种类型,因为同源染色体成对存在 |
B.四倍体西瓜的染色体可分为4种类型,普通小麦的染色体可分为6种类型 |
C.四倍体西瓜的染色体可分为22种类型,普通小麦的染色体可分为21种类型 |
D.四倍体西瓜的染色体可分为11种类型,普通小麦的染色体可分为21种类型 |
关于多倍体的叙述,正确的是
A.植物多倍体不能产生可育的配子 |
B.八倍体小黑麦的单倍体是不育的 |
C.二倍体植株加倍为四倍体后,营养成分必然增加 |
D.多倍体在植物中比在动物中更为少见 |
如果将含有1对同源染色体的精原细胞的2个DNA分子都用15N标记,并只供给精原细胞含14N的原料,该细胞进行1次有丝分裂后再减数分裂1次,产生的8个精细胞中(无交叉互换现象),含15N、14N标记的DNA分子的精子所占的比例依次是
A.50%、100% | B.25%、50% | C.25%、100% | D.50%、50% |