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高频错题整理
1.下列有关组成生物体化合物的叙述,正确的是( )
A.RNA聚合酶的化学本质是蛋白质,催化的底物是RNA
B.三碳酸、三碳糖和RuBP的元素组成相同
C.ATP、RNA、质粒、酶等物质中肯定不含有核糖的是酶
D.线粒体中的葡萄糖氧化分解,为细胞的生命活动提供能量
2.下列关于生物体中化合物的叙述,正确的是( )
A.纤维素、淀粉和糖元等生物大分子的单体在排列顺序上都具有多样性
B.细胞内运输K+和氨基酸的物质都是蛋白质
C.细胞中的葡萄糖可以来自氨基酸或乳酸的转化
D.蛋白质种类多样性的主要原因是氨基酸种类的多样性
3.下列有关细胞中化合物的叙述,正确的是( )
A.磷脂存在于所有的活细胞中
B.糖类分子不能作为动物细胞的结构物质
C.核酸分子总是携带2个游离的磷酸基团
D.碳元素参与构成生物体中各种化合物的基本骨架
4,肽酰转移酶是催化肽键形成的酶,对RNA酶敏感,但对蛋白酶不敏感。
下列叙述错误的是( )
A.线粒体和叶绿体内都含有肽酰转移酶
B.肽酰转移酶与双缩脲试剂反应呈紫色
C.肽酰转移酶的合成不需要经过翻译阶段
D.分化程度不同的细胞一般都能合成肽酰转移酶
5.下列关于细胞核结构与功能的叙述,正确的是( )
A.细胞核体积变大,说明该细胞的代谢较旺盛
B.细胞核是细胞代谢的控制中心,但不是细胞代谢的场所
C.核孔不是细胞核与细胞质进行信息交流和物质交换的唯一通道
D.核仁与核糖体的形成有关,同一个体不同细胞中核仁大小差别不大
6.下列有关ATP的叙述正确的是( )
A.神经递质在突触间隙中的移动消耗ATP
B.生化反应都需要酶和ATP共同参与
C.ATP是细胞中能量的唯一载体,也是能量的直接来源
D.绿色植物根尖细胞中能合成ATP的细胞器只有线粒体
7.某兴趣小组利用一定浓度的M溶液处理紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞,下图一为显微镜下观察到的该细胞的某一时刻示意图,图二为实验过程中测得其x/y值随时间的变化曲线图。
下列叙述正确的是( )
A.随着x/y值增大,细胞吸水能力增强
B.M溶液的溶质微粒从t1时开始进入细胞
C.该细胞在实验过程中细胞内外浓度差逐渐减小
D.在t3时,细胞内外存在浓度差,但不发生渗透吸水
8.将萝卜和甜菜幼苗分别放在培养液中培养。
一段时间后,培养液中的离子浓度变化如图所示。
下列相关叙述,正确的是( )
A.萝卜吸收水的相对速度快于Mg2+
B.甜菜转运SiO
的载体数多于Mg2+
C.萝卜吸收Mg2+和吸水的方式相同
D.离子在质膜两侧的浓度会趋于平衡
9.如图1所示用于“探究pH对过氧化氢酶活性影响”活动中所用实验装置中反应室部分结构图,图2表示第一次测定绘制出实验结果曲线图。
下列相关叙述错误的是( )
A.每一次操作后应当将图1装置反复清洗干净即可进行下一次实验
B.每组实验记录结果要记录0.5分钟和1分钟两次释放的气体量
C.图2是第一组实验结果曲线图,第二组实验的K值是不变的
D.本实验不可用于探究酶活性受温度的影响
10.下列关于如图所示曲线模型分析,不正确的是( )
A.若表示酶促反应产物生成量与反应时间的关系,则ab段限制因素可能是酶浓度
B.若表示根毛细胞从土壤中吸收K+的速率与细胞呼吸的关系,则ab段限制因素可能是载体数量
C.若表示植物光合作用强度与光强度的关系,则ab段限制因素可能是CO2浓度
D.若表示需氧呼吸产生ATP的速率与氧气浓度的关系,则ab段限制因素可能是温度
11.某兴趣小组用不同浓度的赤霉素溶液处理某植物,并测量其光合作用的相关指标后,得到如图结果(除光饱和点外,其他数据都在相同且适宜条件下测得)。
下列叙述正确的是( )
A.赤霉素浓度高于40mg/L时,对该植物光合作用起抑制作用
B.赤霉素浓度为60mg/L时,限制该植物光合速率的主要因素不是气孔开放度
C.随着时间的推移,该植物的气孔开放度与细胞间CO2浓度呈负相关
D.光饱和点的大小受光强度、叶绿素含量、气孔开放度和赤霉素浓度等因素的影响
12.(2021·浙江三校联考)在探究环境因素对光合作用的影响的活动中,选用某植物幼苗,用含有100mmol/LNaCl的完全营养液进行培养,测定其光合速率和气孔导度,结果如图所示。
请据图分析,下列说法正确的是( )
A.由实验记录图可知,该实验未设置对照
B.NaCl处理导致光合速率下降的原因很可能是气孔导度下降
C.真正光合速率可以用单位时间内单位叶面积氧气释放量来表示
D.气孔导度的改变是由于保卫细胞失水引起,与激素无关
13.为研究马尾松的光合作用,将长势相同的马尾松幼苗分别放在阳光充足的林窗处和荫蔽的林下,测定其光合速率、气孔阻力等指标,实验结果如图。
10:
00时将林下一部分马尾松幼苗移至林窗处,并测定其光合速率(记作P值)。
下列叙述正确的是( )
A.7:
00时限制林下马尾松幼苗光合作用的因素主要是CO2浓度
B.P值并未迅速上升至b点,原因可能是叶绿体内RuBP含量不足
C.10:
00~12:
00时林窗组光合速率下降会导致植物有机物含量减少
D.12:
00~14:
00时林窗组光合速率下降与气孔阻力的变化有关
14.下表为实验测得离体培养的胡萝卜根尖细胞的细胞周期各阶段时间。
用DNA合成抑制剂处理胡萝卜根尖细胞,处理X小时后发现所有的细胞处于G1和S期交界处以及S期。
去除DNA合成抑制剂Y小时后,再用DNA合成抑制剂处理Z小时,最终发现所有细胞均处于G1和S期交界处(注:
去除DNA合成抑制剂后细胞可继续分裂)。
则X、Y、Z分别可以为( )
周期
G1
S
G2
M
合计
时间(h)
1.3
2.7
2.9
0.6
7.5
A.4.8,2.7,4.8B.3.5,2.7,4.8C.1.9,2.7,3.5D.4.8,2.7,3.5
15.如图为研究人员测定的不同DNA含量下的细胞数目曲线图,①②③表示某些时期。
下列叙述正确的是( )
A.①时期的细胞中每条染色体均含2条染色单体
B.②时期的细胞开始出现染色体和纺锤体
C.③时期细胞发生的是合成DNA所需蛋白质的合成和核糖体的增生
D.在缺乏营养物质的培养液中培养细胞,可得到大量的②时期细胞
16.如图为兔的精原细胞(仅表示部分染色体),用3种不同颜色的荧光标记图中的3种基因,不考虑基因突变和染色体畸变,下列可能出现的现象是( )
A.减数分裂过程中,细胞内的X染色体数目是0或1或2或4条
B.次级精母细胞中可能有3种不同颜色的4个荧光点
C.精细胞中有1种颜色的2个荧光点
D.减数分裂的后期Ⅰ,移向同一极的有2种不同颜色的2个荧光点
17.如图表示基因型为AaBbDd的二倍体生物体内某精原细胞减数分裂时同源染色体的变化。
下列叙述正确的是( )
A.三对等位基因的分离均发生在次级精母细胞中
B.该细胞能产生AbD、ABD、abd、aBd四种精子
C.B(b)与D(d)间发生重组,遵循基因自由组合定律
D.非姐妹染色单体发生交换导致了染色体结构变异
18.如图表示基因型为Aa的动物在形成精子过程中某一时期示意图。
下列对此细胞相关叙述中,错误的是( )
A.图中的两个四分体排列在细胞中央的赤道面上
B.分裂所产生的两个次级精母细胞中的染色体组成不同
C.图示说明染色体片段交换后1与2的结构不同
D.若该动物的一个精原细胞产生一个基因型为AaaX的精子,则同时产生的另外三个精子
19.波尔山羊(2n=60)的胚胎期某细胞发生如图所示异常分裂(未绘出的染色体均正常),其中A为原癌基因,a为A的突变基因,下列说法正确的是( )
A.该分裂过程中形成30个四分体
B.分裂产生Aa或aa子细胞的概率均为
C.子细胞Aa与aa在相同且适宜条件下细胞周期可能不同
D.染色体异常分离与纺锤体无关
20.某哺乳动物的遗传平衡种群中,栗色毛和黑色毛由一对等位基因(A、a)控制,下列叙述正确的是( )
A.该种群个体之间随机交配,子代栗色∶黑色总是为3∶1,则可判断栗色为显性
B.若栗色个体间交配,子代栗色∶黑色=3∶1,则可判断A、a位于常染色体上
C.选择1对黑色个体交配,若子代全为黑色,则亲本肯定都是纯合子
D.若该种群栗色与黑色个体的数目相等,则显隐性基因频率不相等
21.某种二倍体动物的毛色由一对等位基因控制,选择白色个体(RR)与红色个体(rr)进行杂交,F1均为红白相间个体,F1雌、雄个体相互交配得F2。
下列叙述正确的是( )
A.基因R对基因r为不完全显性
B.F1测交后代中不会出现白色个体
C.F2中白色个体所占比例的理论值为3/4
D.F2中相同毛色的雌雄个体交配,其子代中雌性红色个体所占的比例为3/8
22.某种二倍体生物的X染色体上控制某一性状的复等位基因有5种,则在群体中决定这一性状的基因型的种类数最多为( )
A.15种B.20种C.25种D.30种
23.等位基因A、a为于一对同源染色体上,让种群中基因型为Aa的个体相互交配,所获得的子代性状分离比为1∶1,下列解释中最可能的是( )
A.基因A对a为不完全显性
B.环境因素影响了表现型
C.种群中存在杂合致死现象
D.含基因a的雄配子不能受精
24.猫决定毛色的一组复等位基因及其控制性状为WT(白色)、WI(小色斑)、Wh(大色斑)、W+(黑色),将不同毛色的猫进行杂交,实验结果如表(不考虑基因突变和交叉互换):
杂交组合
F1表现型及数量(只)
白色
小色斑
大色斑
黑色
白色×白色
147
0
0
52
白色×黑色
105
0
99
0
小色斑×大色斑
0
46
102
50
小色斑×小色斑
0
172
0
55
猫的毛色性状由毛色基因W和色素淡化基因C共同决定,两者不连锁,色素淡化基因C包括C+(原有毛色)、Cb(奶白色)、Cs(纯白色)、c(白化)。
其中,Cb和Cs对C+呈隐性,对c呈显性,且基因C对基因W有抑制作用(C+除外)。
下列叙述错误的是( )
A.毛色基因W的显性顺序是WT>Wh>WI>W+
B.若一只大色斑猫没有白化基因且两对基因都杂合,则此猫的基因型有6种可能性
C.基因型分别为WIWICbc和W+W+Csc的两只猫交配,F1可能出现与亲本颜色不同的猫
D.基因型分别为WIW+C+Cs与WTW+Csc的两只猫交配,生一只小猫为黑色的概率是1/8
25.某雌雄异株植物的红花与白花、宽叶与窄叶分别由两对等位基因A/a和B/b控制,且存在某种隐性基因导致花粉致死现象。
将表现型相同的亲本杂交得到F1,F1随机授粉得到F2表现型及比例如表。
项目
红花宽叶
红花窄叶
白花宽叶
白花窄叶
雌性
0
0
雄性
下列叙述正确的是( )
A.亲本的基因型为AaXBY、AAXBXb
B.控制花色的基因位于X染色体上
C.F2宽叶雌株与窄叶雄株杂交,后代中宽叶♂∶窄叶♂∶宽叶♀∶窄叶♀=7∶1∶7∶1
D.F2红花雌株与红花雄株杂交,后代中红花♂∶白花♂∶红花♀∶白花♀=24∶1∶24∶1
26.人类的甲、乙两种遗传病是独立遗传的单基因遗传病,两种遗传病在人群中的发病率均为10-4,在遗传病调查中发现两个家系都有甲遗传病(基因为A、a)和乙遗传病(基因为B、b)患者,家系图如下,其中Ⅰ-1只携带一种病的致病基因。
不考虑染色体畸变和基因突变,下列叙述正确的是( )
A.甲的遗传方式为常染色体隐性遗传,乙病的遗传方式为伴X染色体隐性遗传
B.Ⅱ-2可能有4种基因型,其与Ⅱ-7的基因型相同的概率为
C.若Ⅱ-5与Ⅱ-9结婚,则生育一个正常男孩的概率为
D.若Ⅱ-1与人群中一个只患甲病的男性结婚,生育一个只患乙病的孩子的概率为
或
27.已知甲、乙两种遗传病均为单基因遗传病,图示为两个家庭的系谱图,本家庭中的成员均不携带对方家庭的致病基因。
图甲中个体3和4为双胞胎。
下列有关叙述错误的是( )
A.乙图中个体4与10的基因型相同
B.若甲图中的个体3、4为异卵双生,则二者基因型不相同的概率为4/9
C.若乙图中的个体4携带致病基因,则个体8的一个初级卵母细胞中可能含有1个或2个致病基因
D.若乙图中的个体4不携带致病基因,则甲图中的个体4与乙图中的个体8婚配,所生孩子完全不携带致病基因的概率为1/2
28.(2021·衢州市质检)遗传工作者在进行遗传病调查时发现了一个甲、乙两种单基因遗传病的家系,系谱如下图所示(Ⅱ-4、Ⅱ-6不携带致病基因)。
下列叙述正确的是( )
A.乙病的遗传方式可能是伴X染色体显性遗传
B.两病都属于先天性疾病
C.双胞胎(Ⅳ-1与Ⅳ-2)的染色体组型相同
D.按照乙病最可能的遗传方式,Ⅳ-1同时患有甲、乙两种遗传病的概率是1/36
29.将八氢番茄红素合成酶基因(PSY)和胡萝卜脱氢酶基因(ZDS)导入水稻细胞,培育而成的转基因植株“黄金水稻”具有类胡萝卜素超合成能力,其合成途径如图所示。
已知目的基因能1次或多次插入并整合到水稻细胞染色体上(不考虑其他变异)。
下列叙述错误的是( )
A.若有一个PSY和一个ZDS插入到同一条染色体上,则此转基因植株自交后代中亮红色大米∶白色大米的比例为3∶1
B.若有一个PSY和一个ZDS分别插入到2条非同源染色体上,则此转基因植株自交后代中白色大米∶橙色大米∶亮红色大米的比例为4∶3∶9
C.若某一转基因植株自交后代中橙色大米∶亮红色大米∶白色大米的比例为1∶14∶1时,则不可能有PSY、ZDS插在同一条染色体上
D.若某一转基因植株自交后代中出现白色大米∶亮红色大米的比例为1∶15,则一定有PSY、ZDS插在同一条染色体上
30.果蝇的X、Y染色体有同源区段和非同源区段,杂交实验结果如表所示。
下列有关叙述不正确的是( )
杂交组合1
P:
刚毛(♀)×截毛(♂)→F1:
全部刚毛
杂交组合2
P:
截毛(♀)×刚毛(♂)→F1:
刚毛(♀)∶截毛(♂)=1∶1
杂交组合3
P:
截毛(♀)×刚毛(♂)→F1:
截毛(♀)∶刚毛(♂)=1∶1
A.X、Y染色体同源区段基因控制的性状在子代中也可能出现性别差异
B.通过杂交组合1,可判断刚毛对截毛为显性
C.通过杂交组合2,可判断控制该性状的基因一定位于X、Y染色体的非同源区段
D.通过杂交组合3,可判断控制该性状的基因一定位于X、Y染色体的同源区段
31.果蝇的某野生型和突变型为一对相对性状,受一对等位基因控制。
现用一只野生型雌果蝇与一只突变型雄果蝇进行杂交,子一代的雌、雄果蝇中野生型与突变型的比例都是1∶1。
下列说法错误的是( )
A.若控制该相对性状的基因位于性染色体上,根据上述信息不能判定该基因是否位于X和Y染色体的同源区段上
B.若控制该相对性状的基因仅位于X染色体上,则可判定野生型是显性性状
C.若控制该相对性状的基因位于常染色体上,让子一代突变型的雌雄果蝇杂交,产生的下一代都是突变型,可判定突变型为显性性状
D.若控制该相对性状的基因位于常染色体上,让子一代野生型的雌雄果蝇杂交,产生的下一代出现性状分离,可判定野生型为显性性状
32.下列关于“核酸是遗传物质的证据”的叙述,正确的是( )
A.噬菌体侵染细菌实验中,仅35S标记组就能证明蛋白质未进入细菌
B.离体肺炎双球菌转化实验,证明S型菌的DNA能诱导R型菌产生定向突变
C.若让35S标记的噬菌体侵染含32P标记的细菌,子代噬菌体的DNA有放射性,蛋白质有放射性
D.从烟草花叶病毒的感染实验中可知:
RNA病毒的RNA可以单独感染宿主细胞
答案 A
33.某研究小组在制作DNA双螺旋结构模型活动中,用图中所示的6种卡片、脱氧核糖和磷酸之间的连接物、脱氧核糖和碱基之间的连接物、代表氢键的连接物若干,成功搭建了一个完整的DNA分子模型,模型中有4个T和7个C。
下列有关该模型的说法不正确的是
A.代表鸟嘌呤的卡片有7个
B.代表氢键的连接物有29个
C.理论上能搭建出的DNA分子模型小于411种
D.脱氧核糖和磷酸之间的连接物有40个
34.图中甲表示酵母丙氨酸tRNA的结构示意图。
乙和丙是甲相应部分的放大图,其中I表示次黄嘌呤,能够与A、U或C配对。
下列有关叙述正确的是( )
A.图中tRNA的P端是结合氨基酸的部位
B.丙氨酸的密码子与反密码子是一一对应的
C.单链tRNA分子内部存在碱基互补配对
D.转录丙所示序列的双链DNA片段含有2个腺嘌呤
35.某研究小组用放射性同位素32P、35S分别标记T2噬菌体,然后将大肠杆菌和被标记的噬菌体置于培养液中培养,如图所示。
一段时间后,分别进行搅拌、离心,并检测沉淀物和悬浮液中的放射性。
下列分析错误的是( )
A.甲组的悬浮液含极少量32P标记的噬菌体DNA,但不产生含32P的子代噬菌体
B.甲组被感染的细菌内含有32P标记的噬菌体DNA,也可产生不含32P的子代噬菌体
C.乙组的悬浮液含极少量35S标记的噬菌体蛋白质,也可产生含35S的子代噬菌体
D.乙组被感染的细菌内不含35S标记的噬菌体蛋白质,也不产生含35S的子代噬菌体
36.DNA甲基化是在甲基转移酶的催化下,DNA中的胞嘧啶被选择性地添加甲基基团的化学修饰现象。
C甲基化后可与T进行配对,下图是某基因片段甲基化示意图,该DNA分子中有25%的G,C中有10%被甲基化。
下列相关叙述正确的是( )
A.脱氧核苷酸独特的连接方式构成基因的特异性
B.该基因片段发生基因突变导致生物性状发生改变
C.该基因片段甲基化后,(A+G)/(T+C)的值改变
D.该基因片段复制一次形成的子代DNA中C占25%
答案 D
37.如图是蛋白质合成时tRNA分子与mRNA分子配对的情形,下列有关叙述错误的是( )
A.tRNA携带氨基酸分子的部位为甲端
B.tRNA通过碱基互补配对识别氨基酸
C.图中戊处上下链之间通过氢键连接
D.密码子和反密码子之间碱基互补配对通过氢键连接
38.下图为人体细胞中某基因表达过程,据图分析,下列有关说法不正确的是( )
A.由图可知,同一基因在不同细胞中表达的产物可能不同
B.正常情况下,RNA需在细胞核中加工成熟后经核孔复合体进入细胞质
C.过程2中发生磷酸二酯键的断裂和形成,过程3中发生氢键的形成和断裂
D.启动子、终止子是转录的起点和终点,也是核糖体识别、结合和脱离的位点
39.下图为动物细胞中蛋白质的生物合成示意图,下列有关叙述错误的是( )
A.该细胞中核糖体分布的场所有细胞质基质、线粒体等
B.完成①过程需要的酶有解旋酶和DNA聚合酶,这些酶进入细胞核需要穿过0层磷脂分子
C.图中所示生理过程的完成需要遵循碱基互补配对原则的有①②④⑥⑦⑧
D.该细胞中能够指导形成RNA的基因都能进行基因表达的全过程
40.某DNA片段指导蛋白质合成的过程如图所示,据图分析正确的是( )
A.该图可表示真核细胞核中基因表达的过程
B.该DNA片段中含有1个RNA聚合酶的识别结合部位
C.①②过程的碱基互补配对方式均相同
D.一个多肽A由多个核糖体共同参与合成
41.将两条单链均被32P标记的M基因导入某动物(2n=4)精原细胞中(假定该精原细胞DNA不含32P),选取插入2个M基因且位于非同源染色体上的精原细胞,再置于不含32P的培养液中培养,得到4个子细胞,检测子细胞中的情况。
若不考虑变异,则下列叙述正确的是
A.若某个子细胞中的染色体都不含32P,则一定进行减数分裂
B.若某个子细胞中有2条染色体含32P,则一定进行减数分裂
C.若每个子细胞中均只有1条染色体含32P,则一定进行有丝分裂
D.若4个子细胞中,含有32P的染色体数分别是0、1、1、2条,则一定进行有丝分裂
42.关于利用同位素示踪法研究人体细胞需氧呼吸的过程,下列叙述错误的是( )
A.用18O标记葡萄糖,产物中能检测到H218O
B.用14C标记葡萄糖,产物二氧化碳能检测到放射性
C.用18O标记氧气,产物中能检测到H218O和C18O2
D.用3H标记葡萄糖,在细胞溶胶、线粒体中均能检测到放射性
43.将含有六对同源染色体且DNA分子都已用3H标记的一个精原细胞,移入普通培养液(不含放射性元素)中,让细胞进行分裂。
根据下图所示,判断该细胞中的染色体的标记情况正确的是( )
A.某个时期的次级精母细胞中的染色体均为a型
B.产生的4个精子中半数染色体有3H
C.第三次有丝分裂中期的细胞中有6个b,6个c
D.若连续分裂三次,则三次有丝分裂过程的染色体分别呈a、b、c型
44.在氮源为14N和15N的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA分子分别为14N—14N—DNA(相对分子质量为a)和15N—15N—DNA(相对分子质量为b)。
将在15N培养基上生长的亲代大肠杆菌转移到含14N的培养基上,连续繁殖两代(Ⅰ代和Ⅱ代),用离心方法分离得到的结果如下图所示。
下列对此实验的叙述正确的是( )
A.Ⅰ代细菌DNA分子中两条链都是14N
B.Ⅱ代细菌含15N的DNA分子占全部DNA分子的
C.预计Ⅲ代细菌DNA分子的平均相对分子质量为
D.上述实验Ⅰ代→Ⅱ代的结果能证明DNA的复制方式为半保留复制
45.除草剂敏感型的大豆经辐射获得抗性突变体,且敏感基因与抗性基因是1对等位基因。
下列叙述正确的是( )
A.突变体若为1条染色体的片段缺失所致,则该抗性基因一定为隐性基因
B.突变体若为1对同源染色体相同位置的片段都缺失所致,则再经诱变很容易恢复为敏感型
C.突变体若为基因突变所致,则再经诱变不可能恢复为敏感型
D.抗性基因若为敏感型基因中的单个碱基对替换所致,则该抗性基因一定不能编码肽链
46.新型冠状病毒会导致人体严重的肺部感染。
下列相关叙述正确的是( )
A.突变和基因重组为新型冠状病毒的进化提供原材料
B.新型冠状病毒产生的抗药性等变异不能决定其进化的方向
C.药物作用会使新型冠状病毒产生抗药性
D.新型冠状病毒的基因库是指感染人体的全部病毒含有的全部基因
47.某个自由放养的马群中栗色马数量多,研究发现控制栗色的基因频率比控制白色的基因频率高。
马场根据需要选育白色纯种马。
下列说法正确的是( )
A.种群中栗色马数量多,所以栗色为显性性状
B.自然状态下两种基因的频率将保持不变
C.若白色基因频率上升不能说明该种群发生了进化
D.经人工选择种群的基因频率将定向改变
48.下列属于可遗传变异且能通过有性生殖传递给后代的是( )
A.一对患有乙型肝炎的夫妇,生下乙型肝炎患儿
B.雌、雄异株植物芦笋,雌花花瓣上细胞发生显性突变
C.三倍体西瓜雌蕊授予二倍体西瓜花粉,产生的无籽西瓜
D.辐射产生具有两条21号染色体的卵细胞,参与受精形成的后代
49.下图为玉米胚芽鞘中生长素诱导的生长和细胞壁酸化的变化曲线。
下列分析或推测不合理的是( )
A.根据图示,曲线Ⅱ表示的长度与IAA作用时间呈正相关
B.图乙bc段表明生长素促进生长,cd段表明生长素抑制生长
C.中性缓冲液可能抑制生长素的作用,酸性缓冲液可能引起生长加快
D.在生长素作用下细胞膜外排H+,使细胞壁变得疏松,有利于细胞伸长
50.如图为下丘脑和垂体部分结构模式
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