20世紀50年代,科學家受達爾文進化思想的啟發(fā),廣泛開展了人工動、植物育種研究,通過人工創(chuàng)造變異選育優(yōu)良的新品種。這一過程人們形象地稱為“人工進化”。
(1)某農(nóng)民在水稻田中發(fā)現(xiàn)一矮稈植株,將這株水稻連續(xù)種植幾代,仍保持矮稈,這種變異源自細胞分裂的____________________________________期。?
(2)我國科學家通過航天搭載種子或塊莖進行蔬菜作物的育種,用空間輻射等因素創(chuàng)造變異,這種變異類型可能屬于________________、__________________。與誘變育種方法相比,DNA重組技術最大的特點是___________________________________________。?
(3)若以某植物抗病高稈品種與感病矮稈品種雜交,選育抗病矮稈品種,其依據(jù)的遺傳學原理是______________________。假設該植物具有3對同源染色體,用雜種一代花藥離體培養(yǎng)獲得單倍體,其單倍體細胞中的染色體(遺傳物質)完全來自父本的概率為_________________。
(4)“人工進化”和自然界生物進化一樣,它們的實質都是___________________________。
已知在該水稻田種群中,親代基因型AA占24%,Aa占72%,aa占4%,它們隨機交配,則子二代A的基因頻率為____________。?
(5)假如這三種基因型的個體在某一環(huán)境中的生存能力或競爭能力為AA=Aa>aa,則在長期的選擇過程中,A和a的基因頻率會有改變,試在右圖中繪出A、a基因頻率變化的可能趨勢。(2分)?
科目:高中生物 來源: 題型:閱讀理解
(13分)據(jù)下列材料回答問題:
以色列科學家阿龍·西查諾瓦、阿弗拉姆·赫爾什科和美國科學家伊爾·羅斯經(jīng)過多年研究,找到了人體細胞控制和調節(jié)某種人體蛋白質數(shù)量多少的方法。三人榮膺2004年諾貝爾化學獎。
最初的一些研究發(fā)現(xiàn),蛋白質的降解不需要能量。不過,20世紀50年代科學家卻發(fā)現(xiàn),同樣的蛋白質在細胞外降解不需要能量,而在細胞內降解卻需要能量。這成為困惑科學家很長時間的一個謎。70年代末80年代初,今年諾貝爾化學獎得主們終于揭開了這一謎底。
這三位科學家發(fā)現(xiàn),一種被稱為泛素的多肽在需要能量的蛋白質降解過程中扮演著重要角色。這種多肽由76個氨基酸組成,它就像標簽一樣,被貼上標簽的蛋白質就會被運送到細胞內的“垃圾處理廠”,它根據(jù)這種標簽決定接受并降解這種蛋白質。這一過程需要消耗能量。
(1).人體細胞能夠給無用蛋白質“貼上標簽”,然后進行“廢物處理”, 使它們自行破裂、自動消亡。在這一過程中不涉及 ( )
A.蛋白質的特異性識別 B.蛋白質的水解
C.能量的利用 D.細胞的裂解
(2).為了能夠更好地進行細胞學研究,阿弗拉姆·赫爾什科和他的同事們發(fā)明了一種新的科研方法,叫免疫化學法。如果對細胞膜進行化學免疫標記,下列哪項不可能被標記 ( )
A.糖被 B.離子通道 C.載體 D.磷脂雙分子層
(3).細胞內蛋白質降解后的最終產(chǎn)物,在人體內的變化情況有哪些?
(4).請舉例說出人體不需能量的蛋白質降解過程,并指出其發(fā)生的場所及所需的降解酶。
(5).通常新合成的蛋白質約30%被泛素調節(jié)的蛋白質降解,其可能的原因
是 。
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科目:高中生物 來源:2010-2011學年上海市嘉定區(qū)高三上學期第一次質量調研生物試卷 題型:綜合題
下面是關于動植物生理活動調節(jié)方面的材料,根據(jù)題目要求回答回答問題。(13分)
材料1:20世紀20年代起,溫特等人通過實驗方法測得玉米胚芽鞘生長素的側向再分配如下圖所示。
材料2:20世紀80年代以來,有學者利用氣相一質譜等物理化學法測得向日葵下胚軸、蘿卜下胚軸和黃化燕麥芽鞘的生長素分布如下表所示。
表:向日葵、蘿卜和燕麥向光性器官的IAA分布:
器官 |
實驗數(shù) |
IAA分布% |
測定方法[來源:學_科_網(wǎng)] |
||
向光一側 |
背光一側 |
黑暗處理 |
|||
黃化燕麥芽鞘 |
3 |
49.5 |
50.5 |
50 |
分光熒光法 |
3 |
51 |
49 |
48 |
免疫法 |
|
綠色向日葵下胚軸 |
5 |
50.5 |
49.5 |
50 |
電子俘獲檢測法 |
綠色蘿卜下胚軸 |
3 |
5l |
49 |
45 |
電子俘獲檢測法 |
(1)材料l說明,生長素受到單側光照射后的分布規(guī)律是____________________ ,由于生長素有_________________________的作用,所以胚芽鞘向光性生長。
(2)材料2的黑暗處理起什么作用? ____________________ 。
材料2是否支持材料l的觀點? ____________________ ,原因是____________________
。
(3)用同樣方法還測得蘿卜下胚軸的蘿卜寧、向日葵下胚軸的黃質醛等物質向光側多于背光側。材料2的學者對植物向光性的解釋應該是
材料3:下圖是神經(jīng)元網(wǎng)絡結構示意簡圖,圖中神經(jīng)元①、②、③都是興奮性神經(jīng)元,且這些神經(jīng)元興奮時都可以引起下一級神經(jīng)元或肌細胞的興奮。和神經(jīng)細胞一樣,肌肉細胞在受到適宜的刺激后,也能引起細胞膜電位的變化。圖中B處表示神經(jīng)肌肉接頭,其結構和功能與突觸類似。請回答:
(4)給神經(jīng)元①一個適宜刺激,在A處能記錄到膜電位的變化。
這是因為刺激使神經(jīng)元①興奮,引起其神經(jīng)末梢釋放的 進入 ,隨后與突觸后膜上的 結合,導致神經(jīng)元②產(chǎn)生興奮。
(5)若給骨骼肌一個適宜刺激,在A處 (能、不能)記錄到膜電位的變化,原因是 。
(6)若在A處給予一個適宜刺激,在C處 (能、不能)記錄到膜電位的變化,原因是 。
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科目:高中生物 來源: 題型:解答題
據(jù)下列材料回答問題:
以色列科學家阿龍·西查諾瓦、阿弗拉姆·赫爾什科和美國科學家伊爾·羅斯經(jīng)過多年研究,找到了人體細胞控制和調節(jié)某種人體蛋白質數(shù)量多少的方法。三人榮膺2004年諾貝爾化學獎。
最初的一些研究發(fā)現(xiàn),蛋白質的降解不需要能量。不過,20世紀50年代科學家卻發(fā)現(xiàn),同樣的蛋白質在細胞外降解不需要能量,而在細胞內降解卻需要能量。這成為困惑科學家很長時間的一個謎。70年代末80年代初,今年諾貝爾化學獎得主們終于揭開了這一謎底。
這三位科學家發(fā)現(xiàn),一種被稱為泛素的多肽在需要能量的蛋白質降解過程中扮演著重要角色。這種多肽由76個氨基酸組成,它就像標簽一樣,被貼上標簽的蛋白質就會被運送到細胞內的“垃圾處理廠”,它根據(jù)這種標簽決定接受并降解這種蛋白質。這一過程需要消耗能量。
(1)人體細胞能夠給無用蛋白質“貼上標簽”,然后進行“廢物處理”,使它們自行破裂、自動消亡。在這一過程中不涉及( )
A.蛋白質的特異性識別 B.蛋白質的水解 C.能量的利用 D.細胞的裂解
(2)為了能夠更好地進行細胞學研究,阿弗拉姆·赫爾什科和他的同事們發(fā)明了一種新的科研方法,叫免疫化學法。如果對細胞膜進行化學免疫標記,下列哪項不可能被標記( )
A.糖被 B.離子通道 C.載體 D.磷脂雙分子層
(3)細胞內蛋白質降解后的最終產(chǎn)物,在人體內的變化情況有哪些?
(4)請舉例說出人體不需能量的蛋白質降解過程,并指出其發(fā)生的場所及所需的降解酶。
(5)通常新合成的蛋白質約30%被泛素調節(jié)的蛋白質降解,其可能的原因是____。
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科目:高中生物 來源: 題型:閱讀理解
據(jù)下列材料回答問題:
以色列科學家阿龍·西查諾瓦、阿弗拉姆·赫爾什科和美國科學家伊爾·羅斯經(jīng)過多年研究,找到了人體細胞控制和調節(jié)某種人體蛋白質數(shù)量多少的方法。三人榮膺2004年諾貝爾化學獎。
最初的一些研究發(fā)現(xiàn),蛋白質的降解不需要能量。不過,20世紀50年代科學家卻發(fā)現(xiàn),同樣的蛋白質在細胞外降解不需要能量,而在細胞內降解卻需要能量。這成為困惑科學家很長時間的一個謎。70年代末80年代初,今年諾貝爾化學獎得主們終于揭開了這一謎底。
這三位科學家發(fā)現(xiàn),一種被稱為泛素的多肽在需要能量的蛋白質降解過程中扮演著重要角色。這種多肽由76個氨基酸組成,它就像標簽一樣,被貼上標簽的蛋白質就會被運送到細胞內的“垃圾處理廠”,它根據(jù)這種標簽決定接受并降解這種蛋白質。這一過程需要消耗能量。
(1).人體細胞能夠給無用蛋白質“貼上標簽”,然后進行“廢物處理”, 使它們自行破裂、自動消亡。在這一過程中不涉及 ( )
A.蛋白質的特異性識別 B.蛋白質的水解
C.能量的利用 D.細胞的裂解
(2).為了能夠更好地進行細胞學研究,阿弗拉姆·赫爾什科和他的同事們發(fā)明了一種新的科研方法,叫免疫化學法。如果對細胞膜進行化學免疫標記,下列哪項不可能被標記
A.糖被 B.離子通道 C.載體 D.磷脂雙分子層
(3).細胞內蛋白質降解后的最終產(chǎn)物,在人體內的變化情況有哪些?
(4).請舉例說出人體不需能量的蛋白質降解過程,并指出其發(fā)生的場所及所需的降解酶。
(5).通常新合成的蛋白質約30%被泛素調節(jié)的蛋白質降解,其可能的原因
是 。
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