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A. | 不同時期呼吸熵不同,可能原因是呼吸底物不同 | |
B. | 第30-40天時呼吸熵最低,此時無氧呼吸最強 | |
C. | 同等質(zhì)量花生種子比玉米種子的呼吸熵低 | |
D. | 環(huán)境中的氧氣濃度也會影響呼吸熵的變化 |
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A. | 基因表達載體的構(gòu)建是基因工程的核心,一個完整的基因表達載體至少包括目的基因、啟動子、終止子和標記基因等 | |
B. | 檢測高產(chǎn)奶牛體內(nèi)是否出現(xiàn)口蹄疫病毒的抗原蛋白,在分子水平上的檢測方法是從轉(zhuǎn)基因牛中提取蛋白質(zhì),用雙縮脲試劑進行鑒定 | |
C. | 胚胎工程最后一道工序的實質(zhì)是早期胚胎在相同生理環(huán)境條件下空間位置的轉(zhuǎn)移 | |
D. | 為提高胚胎的利用率,可以采用胚胎分割技術(shù),應(yīng)該選用發(fā)育良好、形態(tài)正常的桑椹胚或囊胚的胚胎進行分割 |
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A. | 蛋白質(zhì)工程能定向改造蛋白質(zhì)分子的結(jié)構(gòu),使之更加符合人類需要 | |
B. | 蛋白質(zhì)工程是在分子水平上對蛋白質(zhì)分子直接進行操作 | |
C. | 蛋白質(zhì)工程能產(chǎn)生出自然界中不曾存在過的新型蛋白質(zhì)分子 | |
D. | 蛋白質(zhì)工程與基因工程密不可分,又被稱為第二代基因工程 |
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A. | 蛋白質(zhì)工程可合成自然界中不存在的蛋白質(zhì) | |
B. | 蛋白質(zhì)工程與基因工程有本質(zhì)區(qū)別 | |
C. | 植物組織培養(yǎng)技術(shù)需要對離體的組織進行消毒處理 | |
D. | 動物細胞培養(yǎng)技術(shù)可用于轉(zhuǎn)基因動物細胞的培養(yǎng) |
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A. | 出現(xiàn)同源染色體聯(lián)會和分離 | |
B. | 等位基因分離和非等位基因自由組合分別發(fā)生在第一次和第二次分裂過程中 | |
C. | 精子細胞經(jīng)變形成為精子不屬于減數(shù)分裂過程 | |
D. | 被子植物的有性生殖過程中也有減數(shù)分裂發(fā)生 |
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A. | 連接e→d→c→d,從e側(cè)通氣,d中石灰水變渾濁,可驗證酵母菌進行了有氧呼吸 | |
B. | 連接f→d,d中石灰水變渾濁,可驗證酵母菌進行了無氧呼吸 | |
C. | 連接e→d→c→d,第一個d的作用是吸收空氣中的CO2,d中石灰水變渾濁,可驗證酵母菌進行了無氧呼吸 | |
D. | 結(jié)果表明,酵母菌進行有氧呼吸和無氧呼吸都生成了CO2 |
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A. | $\frac{1}{2}$,$\frac{7}{8}$ | B. | $\frac{1}{4}$,1 | C. | $\frac{1}{4}$,$\frac{7}{8}$ | D. | $\frac{1}{8}$,1 |
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