下列有關實驗原理及操作的描述,正確的是

A.驗證光合作用能產生淀粉的實驗中,首先將實驗植物做饑餓處理是為了控制無關變量

B.調查人群中白化病的發(fā)病率時,在患病家系中調查并多調查幾個家系以減少實驗誤差

C.鑒定還原糖時,在組織樣液中加入斐林試劑后試管內呈現(xiàn)無色,加熱后變成磚紅色

D.葉綠體色素在層析液中的溶解度越高,在濾紙上擴散就越慢

A

【解析】

試題分析:首先饑餓處理排除了植物自身營養(yǎng)物質(無關變量)對實驗結果的影響,A項正確。調查發(fā)病率應該在人群中隨機調查,而不是在患者家系中調查,B項錯誤。斐林試劑本身是藍色,而不是無色,C項錯誤。溶解度越高,擴散得越快,D項錯誤。

考點:本題考查一系列實驗,意在考查考生能獨立完成“生物知識內容表”所列的生物實驗,包括理解實驗目的、原理、方法。

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中生物 來源:2014-2015學年四川省資陽市高三第二次診斷性考試理綜生物試卷(解析版) 題型:選擇題

如圖是植物體內赤霉素(GA)、乙烯對生長素(IAA)的影響示意圖,該圖不能說明

A.生長素促進植物生長的原理是促進細胞的伸長生長

B.植物體內赤霉素是通過生長素而促進植物生長的

C.植物體內赤霉素含量的改變,會影響生長素含量的變化

D.植物體內多種激素并存,共同調節(jié)植物的生長

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科目:高中生物 來源:2014-2015學年四川省綿陽市高三第二次診斷性考試理綜生物試卷(解析版) 題型:綜合題

(13分)下圖1為植物葉肉細胞中兩結構及物質轉移示意圖,表2為生理狀況相同的幼苗在黑暗或3klx光照,不同溫度條件下O2的變化速率。結合所學知識,回答下列問題:

表2

溫度(℃)

5

10

15

20

25

30

35

光照下O2

釋放速率(mg/h)

0.96

1.73

2.52

3.24

3.86

3.1

2.72

黑暗下O2

吸收速率(mg/h)

0.46

0.76

0.98

1.51

2.45

3.1

3.29

(1)圖1中結構甲中嵴的作用是 ,結構乙的囊狀結構薄膜上發(fā)生的酶促反應是 。

(2)圖1中a代表的物質是 ,b (填“可以”或“不可以”)代表葡萄糖,因為 。

(3)根據(jù)表2推測,圖1中結構甲中酶的最適溫度 (填“低于”、“等于”或“高于”)結構乙中酶的最適溫度。為探究3klx光照條件下幼苗生長的最適溫度,應該設計的實驗是 。

(4)在3klx光照、30℃條件下幼苗葉肉細胞中物質b的轉移途徑是 。若每天用3klx強度的光照射幼苗12h,當溫度為表2中 ℃時,幼苗生長最快。

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科目:高中生物 來源:2014-2015學年四川省綿陽市高三第二次診斷性考試理綜生物試卷(解析版) 題型:選擇題

下列有關物質在生物體內運輸?shù)恼f法中正確的是

A.動物內不存在O2從細胞擴散到內環(huán)境的過程

B.人體內存在兩種內分泌腺互為靶器官的情況

C.動物體細胞只能吸收葡萄糖,不能釋放葡萄糖

D.生長素只能從高濃度一端向低濃度一端運輸

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科目:高中生物 來源:2015屆上海市金山區(qū)高三第一學期期末考試生物試卷(解析版) 題型:選擇題

用32P標記玉米體細胞(含20條染色體)的DNA分子雙鏈,再將這些細胞轉入不含32P的培養(yǎng)基中培養(yǎng),在二次細胞分裂后的一個細胞中,被32P標記的染色體條數(shù)最可能是

A.0條 B.20條以下 C.20條 D.20條以上

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科目:高中生物 來源:2014-2015學年江蘇省高二上學期期中考試生物試卷(解析版) 題型:綜合題

(9分)在菲律賓首都馬尼拉郊外的一片稻田里,一種被稱為“金色大米”的轉基因水稻已經(jīng)悄然收獲。這種轉基因大米可以幫助人們補充每天必需的維生素A,由于含有可以生成維生素A的β一胡蘿卜素,它呈現(xiàn)金黃色澤,故稱“金色大米”!敖鹕竺住钡呐嘤鞒倘鐖D所示。請回答下列問題.(已知酶I的識別序列和切點是 -G↓GATCC-,酶II的識別序列和切點是-↓GATC-)

(1)培育“金色大米”的基因工程操作四步曲中,其核心是 。通過該操作形成了圖中的c,它的構成至少包括目的基因、標記基因、復制原點和 等。

(2)在研究過程中獲取了目的基因后采用 技術進行擴增,在構建c的過程中目的基因用 (限制酶Ⅰ或限制酶Ⅱ)進行了切割;檢驗重組載體導入能否成功需要利用 作為標記基因。

(3)過程d通常采用 方法,過程e運用了植物組織培養(yǎng)技術獲得符合要求的個體。在該技術應用的過程中,關鍵步驟是利用含有一定營養(yǎng)和激素的培養(yǎng)基誘導植物細胞進行 和 。

(4)若希望該轉基因水稻生產的“金色大米”含維生素A含量更高、效果更好,則需要通過 工程手段對合成維生素A的相關目的基因進行設計。

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