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在20世纪初,科学家用植物体细胞杂交技术,将番茄的原生质体和马铃薯的原生质体融合...

在20世纪初,科学家用植物体细胞杂交技术,将番茄的原生质体和马铃薯的原生质体融合,成功地培育出了番茄-马铃薯杂种植株。请根据下图回答问题:

(1)图中②过程用到的化学诱导因素为________________

(2)图中③过程表示_______________;该过程应在________________(有光/无光)条件下进行。

(3)愈伤组织的新陈代谢类型为____________;图中④过程的实质是_______________________________的结果。

(4)若利用此技术生产人工种子,需要将组织培养获得的________________外面用一层有机膜包裹,并在薄膜以内放入一些营养物质。

(5)若番茄是二倍体,马铃薯是四倍体,则图示杂种植株为________________倍体。若番茄细胞内含A条染色体,马铃薯细胞内含B条染色体,将番茄和马铃薯采用杂交育种方法培育(假设能成功)得到的后代应含________条染色体,还必须用__________等来处理幼苗,才能得到可育的番茄—马铃薯植株。单倍体育种与杂交育种比较,其最大的优点是_________________________________________

 

聚乙二醇(或PEG) 脱分化 无光 异养需氧 基因选择性表达 胚状体 六 (A+B)/2 秋水仙素 能明显缩短育种年限 【解析】试题分析:本题以“培育出番茄-马铃薯杂种植株”的过程示意图为情境考查学生对植物体细胞杂交技术及植物细胞工程技术的应用的识记和理解能力。理解植物体细胞杂交技术的过程、原理、植物细胞工程技术的应用,并与植物组织培养技术建立联系是解题的关键。 (1)图中②过程为诱导原生质体融合,用到的化学诱导因素为聚乙二醇(或PEG)。 (2)图中③过程表示脱分化形成愈伤组织,是在无光条件下进行。 (3)愈伤组织是一种高度液泡化的呈无定形状态的薄壁细胞,无叶绿体,不能进行光合作用,其新陈代谢类型是异养需氧型;图中④过程为再分化,其实质是基因选择性表达的结果。 (4)人工种子是以植物组织培养得到的胚状体、不定芽、顶芽和腋芽等为材料,用人工薄膜包装,并在薄膜以内放入一些营养物质而制成。 (5)若番茄是二倍体,马铃薯是四倍体,则图示杂种植株细胞内含有6个染色体组,为六倍体。若番茄细胞内含A条染色体,马铃薯细胞内含B条染色体,则番茄和马铃薯产生的配子中分别含有A/2和 B/2条染色体,所以将番茄和马铃薯采用杂交育种方法培育(假设能成功)得到的后代应含(A+B)/2条染色体,还必须用秋水仙素等来处理幼苗,才能得到可育的番茄—马铃薯植株。单倍体育种与杂交育种比较,其最大的优点是能明显缩短育种年限。  
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下列关于组成细胞化合物的叙述,不正确的是

A. 蛋白质肽链的盘曲和折叠被解开时,其特定功能并未发生改变

B. RNADNA的分子结构相似,由四种核苷酸组成,可以储存遗传信息

C. DNA分子碱基的特定排列顺序,构成了DNA分子的特异性

D. 胆固醇是构成细胞膜的重要成分,在人体内参与血液中脂质的运输

 

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下列生物中属于原核生物的一组是   

①蓝藻  ②酵母菌  ③草履虫  ④小球藻   ⑤水绵  ⑥青霉菌  ⑦葡萄球菌  ⑧发菜

A.①⑦⑧         B①②⑥⑧

C①③④⑦       D①②⑥⑦⑧

 

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ATP在生物体的生命活动中发挥着重要作用,下列有关ATP的叙述,不正确的有几项

①人体成熟的红细胞、蛙的红细胞、鸡的红细胞中均能合成ATP

②若细胞内Na+浓度偏高,为维持Na+浓度的稳定,细胞消耗ATP的量增加

③ATP中的“A”与构成DNA、RNA中的碱基“A”不是同一物质

④ATP是生物体生命活动的直接供能物质,但在细胞内含量很少

⑤质壁分离和复原实验过程中不消耗ATP

⑥ATP中的能量可以来源于光能、化学能,也可以转化为光能和化学能

A.0项             B.1项              C.2项             D.3项

 

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图一中曲线1表示在最适温度、最适pH条件下时间与生成物量的关系,图二中曲线2表示在最适温度、最适pH条件下,底物浓度与酶促反应速率的关系。据图分析正确的是(     )

A.图一曲线1中,a点后,限制生成物量不再增加的因素是底物浓度

B.图二曲线,酶量减少后,图示反应速率可用曲线5表示

C.分别在图二中取b、c点的速率值,对应图一中的曲线3和4

D.减小pH,重复该实验,图二曲线2应变成曲线6,增大pH,应变成曲线5

 

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下图表示一中间隔以半透膜(只允许水分子通过)的水槽,两侧分别加入等质量的葡萄糖溶液和麦芽糖溶液。然后在半透膜两侧加入等质量的麦芽糖酶,在加入麦芽糖酶前后A、B两侧液面的变化是

A. 加酶前A侧上升,加酶后B侧上升并高于A侧高度

B. 加酶前A侧上升,加酶后B侧上升并等于A侧高度

C. 加酶前后A、B两侧液面不变

D. 加酶前A、B两侧液面不变,加酶后B侧上升并高于A侧高度

 

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