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信使RNA上決定氨基酸的某個密碼子的一個堿基發(fā)生替換,則識別該密碼子的tRNA及轉運的氨基酸發(fā)生的變化是( )
A.tRNA一定改變,氨基酸一定改變 B.tRNA不一定改變,氨基酸不一定改變
C.tRNA一定改變,氨基酸不一定改變 D.tRNA不一定改變,氨基酸一定改變
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有一待測核酸樣品,經(jīng)檢測后,對堿基個數(shù)統(tǒng)計和計算得到下列結果:該樣品(A+T)/(G+C)=1,(A+G)/(T+C)=1,則( )
A.無法被確定是脫氧核糖核酸還是核糖核酸 B.可以被確定為雙鏈DNA
C.無法被確定是單鏈DNA還是雙鏈DNA D.可以被確定為單鏈RNA
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下列有關遺傳物質基礎的敘述中,正確的是( )
A.(A+C)/(T+G)的堿基比例體現(xiàn)了DNA分子的特異性
B.tRNA識別并轉運氨基酸是通過堿基互補配對實現(xiàn)的
C.要用32P標記噬菌體,可直接用含相應的的磷酸鹽的培養(yǎng)基培養(yǎng)
D.基因通過控制血紅蛋白的結構直接控制紅細胞形態(tài)
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右圖是果蠅細胞減數(shù)分裂示意圖,下列說法正確的是( )
A.圖I表示的細胞中有8條染色體、4個染色體組
B.①過程可能發(fā)生同源染色體的交叉互換和自由組合
C.圖Ⅲ中的a、b、c、d 4個細胞不可能有一個極體
D.若a細胞內有5條染色體,一定是過程②出現(xiàn)異常
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某育種專家在農田中發(fā)現(xiàn)一株大穗不抗病的小麥,自花授粉后獲得160粒種子,這些種子發(fā)育成的小麥中有30株大穗抗病和若干株小穗抗病,其余的都不抗病。若將這30株大穗抗病的小麥作為親本自交,在其F1中選擇大穗抗病的再進行自交,理論上F2中能穩(wěn)定遺傳的大穗抗病小麥占F2中所有大穗抗病小麥的( )
A.2/10 B.7/10 C.2/9 D.7/9
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圓葉牽牛有藍紫色或紫紅色花,花的顏色受兩對基因A、a與B、b控制,每一對基因中至少有一個顯性基因時(A B )時,表現(xiàn)為藍紫色,其他的基因組合是紫紅色的。親本藍紫花與紫紅花雜交,得到子一代藍紫花:紫紅花=3:5,親本組合為( )
. aaBb×aabb .AaBB×Aabb .AaBb×aabb .AaBb×Aabb
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如右圖為一高等雄性動物細胞分裂某時期結構示意圖。已知基因A位于①上,基因b位于②上,則該動物體產(chǎn)生Ab配子的概率不可能是下列哪一個值( )
A.100% B.50% C.25% D.12.5%
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下列各項的結果中,不可能出現(xiàn)3:1比值的是 ( )
A.15N標記的DNA在14N培養(yǎng)液中復制三次,子代中不含15N的DNA與含15N的DNA數(shù)量之比
B.黃色圓粒豌豆(YyRr)與黃色圓粒豌豆(YyRR)雜交子代的性狀分離之比
C.酵母菌有氧呼吸與無氧呼吸消耗葡萄糖量相同時吸入O2的量與兩者產(chǎn)生的CO2總 量之比
D.動物的一個初級卵母細胞經(jīng)減數(shù)分裂形成的第二極體與卵細胞的數(shù)目之比
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日本明蟹殼色有三種情況:灰白色、青色和花斑色。其生化反應原理如圖所示;駻控制合成酶1,基因B控制合成酶2,基因b控制合成酶3;騛控制合成的蛋白質無酶1活性,基因a純合后,物質甲(尿酸鹽類)在體內過多積累,導致成體會有50%死亡。甲物質積累表現(xiàn)為灰白色殼,丙物質積累表現(xiàn)為青色殼,丁物質積累表現(xiàn)為花斑色殼。下列有關敘述錯誤的是( )
A.青色殼明蟹的基因型有4種
B.兩只青色殼明蟹交配,后代成體只有灰白色明蟹和青色明蟹,且比例為1:6。親本基因型組合為AaBB×AaBB。
C.基因型為AaBb的兩只明蟹雜交,后代的成體表現(xiàn)及比例為青色、花斑色、灰白色=9:3:2
D.從上述實驗可以看出,基因通過控制酶的合成來控制代射過程,進而控制生物體的性狀。
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農科所技術員研究溫度對某蔬菜新品種產(chǎn)量的影響,將實驗結果繪制成如右曲線。據(jù)此提出以下結論,你認為合理的是( )
A.光合作用酶的最適溫度高于呼吸作用酶的最適溫度
B.光照越強,該蔬菜新品種的產(chǎn)量越高
C.陰影部分表示5~35 ℃時蔬菜的凈光合速率小于零
D.溫室栽培該蔬菜時溫度最好控制在25~30℃
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