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同方位不同林冠髙度(N1和N2)樟树叶片净光合速率(Pn)和有效光照强度(PAR...

同方位不同林冠髙度N1N2)樟树叶片净光合速率Pn)和有效光照强度(PAR)日变化如图所示。

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请回答:

(1)在陆地生态系统中影响光合效率的主要因素是                   

(2)森林群落在空间配置上具有          结构。树冠层是指乔木树干以上连同集生枝叶的部分,树冠层大小可以通过叶面积指数来反映。树冠层下的叶片的净初级生产量的主限制因子是   

(3)叶片光合作用的光源采用人工光源,在光照强度差异微小的情况下,不同林冠高度的叶片净光合速率日变化的差异          (填“不明显”、“明显”)。若其它条件不变,对叶绿素而言,能有效利用的光主要是_              。在07:05时,N1度的樟树叶肉细胞 生O2的扩散路径是     

(4)经测定,该植物细胞内DNA、RNA和蛋白质的物质含量比值为10:31: 119,经植物生长调节剂Ttgx-15处理细胞后,细胞内物质含量比值变为10:46:220。据此分析,Ttgx-15作用于植物细胞的分子机制是                                              

 

(1)温度和水分(答出一项就给分) (2)垂直和水平(写全给分)/空间 光 (3)明显 红光和蓝紫光 线粒体和细胞外 (4)(Ttgx-15)对细胞内的转录(和翻译)过程(或答“基因的表达”)有促进作用 【解析】 试题分析:(1)在陆地生态系统中影响光合效率的主要因素是温度和水分。 (2)森林群落在空间配置上具有垂直结构和水平结构;树冠层下的叶片接受光辐射可能不足,所以其净初级生产量的主要限制因子是光。 (3)人工光源的光照强度差异微小,据图可知此条件下不同林冠高度的叶片净光合速率日变化的差异明显;叶绿素能有效利用的光主要是红光和蓝紫光;在07:05时,N1高度的樟树叶片净光合速率大于0,说明此时叶肉细胞中的实际光合作用速率大于呼吸速率,即光合作用产生的O2除了供应有氧呼吸消耗(线粒体)外,还可以把多余的O2释放到细胞外。 (4)根据题意可知,经植物生长调节剂Ttgx-15处理细胞后,细胞内的RNA(mRNA)和蛋白质的含量增加,说明Ttgx-15对细胞内的转录(和翻译)过程(或基因的表达过程)有促进作用。 考点:本题考查同方位不同林冠髙度樟树叶片净光合速率和有效光照强度、基因表达的相关知识,意在考查考生运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论的能力。  
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苦皮藤素IV和苦皮藤素V均对昆虫的突触有影响,能抑制并阻断神经-肌肉兴奋性接点电位(EJPs),其中苦皮藤素IV通过增大细胞膜的膜电位,使细胞更不易兴奋,从而抑制肌肉收缩。研究人员将果蝇幼虫神经-肌肉标本分别置于图中所示A~F组不同溶液中,电剌激神经并在肌肉细胞处测定电位变化,记录数据并整理如下图。下列相关叙述错误的是

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A.实验所用的生理溶液中必须应加入Na+、K+等无机盐离子

B.该实验的目的是研究苦皮藤素IV和V不同比例混用对EJPs的影响

C.依据图中实验结果可知苦皮藤素V可使苦皮藤素IV的作用效果减弱

D.苦皮藤素IV能抑制肌肉收缩的原因是它能抑制突触后膜Na+通道的开放

 

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将某植物幼苗分别培养在不同浓度生长素溶液中,再用相同的水平单侧光照射根部,测得根的生长情况及负向光性倾斜角度(α)如图所示。下列叙述错误的是

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A.外源生长素对根负向光性倾斜角度影响较小的浓度是10-5mg/L

B.既不促进,也不抑制根生长的外源生长素浓度在10-4~10-3mg/L之间

C.施用IAA对根生长的作用都表现为低浓度促进、高浓度抑制

D.根尖发生弯曲生长的间接原因可能是单侧光引起根尖两侧lAA含量的差异

 

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在无人为干扰的某热带雨林中,生活着绒毛蛛猴、红眼树蛙等生物。下列相关叙述正确的是

A.绒毛蛛猴种群的存活曲线属于类型Ⅲ(凹形)

B.绒毛蛛猴种群分布型呈随机分布

C.尽管红眼树蛙排出的卵(精子)非常多,但其出生率和死亡率基本相等

D.可采用标志重捕法标记捕获繁殖季节成蛙等过程,计算获得红眼树蛙的种群密度

 

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图为原核细胞某个基因转录和翻译过程的示意图。据图分祈,下列叙述正确的是

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A.图中有6个mRNA与模板DNA形成的杂交双链

B.该基因被转录多次,方向均由右向左进行

C.转录结束后立即开始翻译,没有转录后加工的过程

D.多个核糖体串联在一起共同完成一条多肽链的合成,增加了翻译效率

 

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下列关于细胞内物质的合成、运输或分的叙述,正确的是

A.高尔基体中合成的蛋白质可能运送到溶酶体

B.部分小分子也可能通过胞吐的方式运出细胞

C.易化扩散的速率通常都小于甘油的扩散速率

D.极化状态K+外流时需要K+载体蛋白的协助

 

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