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下列对细胞膜的叙述,错误的是 A. 主要由蛋白质、脂质组成 B. 细胞膜与细胞间...

下列对细胞膜的叙述,错误的是

A. 主要由蛋白质、脂质组成

B. 细胞膜与细胞间的信息交流有关

C. 不同细胞膜上的蛋白质种类和数量不同

D. 哺乳动物的细胞膜在光学显微镜下清晰可见

 

D 【解析】细胞膜主要由蛋白质、脂质和少量糖类组成,A正确;细胞膜上的糖蛋白与细胞间的信息交流有关,B正确;膜的功能主要由蛋白质承担,功能越复杂的细胞膜,其蛋白质的含量越高,种类越多,故不同细胞膜上的蛋白质种类和数量不同,C正确;细胞膜的厚度约8nm,属于纳米水平,用光学显微镜看不见,D错误.  
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考点分析:
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细胞能够正常地完成各项生命活动的前提条件是( )

A. 膜的选择透过性    B. 线粒体供能

C. 核内有遗传物质    D. 细胞保持完整性

 

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生物和非生物具有统一性的一面,是因为

A. 都有无机物和有机物

B. 组成细胞的化学元素没有一种是生命物质特有

C. 都有相同的起源

D. 都能不停地与无机环境进行物质交换

 

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【生物——选修3  现代生物科技专题】下图为培育转基因山羊生产人β-酪蛋白的流程图。请回答下列问题。

(1)获取过程①所用的人β-酪蛋白基因时,可先提取人体细胞中的____________,以其作为模板在________________作用下合成______________

(2)重组人β-酪蛋白基因表达载体中必须有启动子,其是______________识别和结合的部位。

(3)过程②可选用_______________阶段的胚胎进行移植。

(4)过程③可使用___________技术扩大转基因山羊群体。

(5)过程④中的β-酪蛋白基因在细胞内表达的场所为_______________,在分子水平上可通过______________技术检测转基因山羊中是否成功表达出人β-酪蛋白。

 

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已知微生物A可以产生油脂,微生物B可以产生脂肪酶。脂肪酶和油脂可用于生物柴油的生产。请回答下列问题。

(1)用显微镜观察时,微生物A菌体中的油脂通常可用________染色,微生物A产生的油脂不易挥发,可选用____________(填“萃取法”或“水蒸气蒸馏法”)从菌体中提取。

(2)为了从自然界中获得能产生脂肪酶的微生物B的单菌落,可从含有油料作物种子腐烂物的土壤中取样,并应选用以______________为碳源的固体培养基进行培养,从功能上划分该培养基属于________培养基。

(3)若要测定培养液中微生物B的菌体数,可在显微镜下用__________直接计数;若要测定其活菌数量,一般选用___________法进行计数。

(4)为了确定微生物B产生的脂肪酶的最适温度,某同学测得相同时间内’在35℃、40℃、45℃温度下降解10g油脂所需酶量依次为4mg、1mg、6mg,则上述三个温度中,________条件下该酶活力最小,为了进一步确定该酶的最适温度,应围绕________设计后续实验。

 

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中国女科学家屠呦呦研制的抗疟药—青蒿素挽救了数百万人的生命,因此获得了2015年诺贝尔生理学奖。为获得青蒿素高产植株,做了大量实验。青蒿种子的子叶有黄色和绿色两种,这一对性状由常染色体上的两对基因控制(相关基因用A、a和B、b表示),现有两个纯合的绿色子叶种子X、Y,种植后分别与纯合的黄色子叶植株进行杂交获得大量种子(F1),子叶全部为黄色,然后再进行如下实验:

Ⅰ.X的F1全部自花传粉,所得后代性状及比例为:黄色∶绿色=9∶7

Ⅱ.Y的F1全部与基因型为aabb的个体相交,所得后代性状及比例为:黄色∶绿色=1∶1

请回答下列问题。

(1)孟德尔运用_____________法,总结出了遗传学两大定律,为杂交实验提供了理论基础。上述实验遵循的孟德尔遗传学定律是_______________

(2)根据上述实验结果可以判断,X的基因型为__________,Y的基因型为__________

(3)实验Ⅰ的后代中,黄色子叶个体的基因型有_____________种。若让X的F1与基因型为aabb的个体相交,其后代的表现型及比例为_____________

(4)已知野生型青蒿为二倍体,通过一定的育种处理获得三倍体青蒿,该三倍体青蒿_________(填“能”或“不能”)形成正常的配子,该育种依据的原理是________

 

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