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假设在水稻农田生态系统中的生物有水稻、杂草、食草昆虫、食虫鸟、细菌和真菌等。下图...

假设在水稻农田生态系统中的生物有水稻、杂草、食草昆虫、食虫鸟、细菌和真菌等。下图是生态系统的能量流动分析模式图。

请回答有关生态学的问题:

(1) 此水稻农田生态系统的消费者是__________________

(2) 图中的“能量输入”的总量是__________________,营养级包括____个。“能量散失”主要指各营养级通过呼吸作用散失的______能,因而能量流动具有___________特点。

(3)下图是分析第二营养级的“能量储存”部分的传递过程,其能量传递方向有两个,请在下图中补充完整。

__________

(4)福寿螺原产于南美洲亚马逊河流域,始初由巴西引入我国进行人工养殖,后来福寿螺在野外迅速增殖蔓延,其中主要原因是___________________________________________

(5)若福寿螺侵入水稻农田生态系统,会疯狂吞噬水稻等作物,导致生态系统的_______稳定性下降。为了防治水稻田中的福寿螺,农户在水稻田里放养鳖。鳖可以吃掉稻田中的草籽、害虫等,对水稻来说不需要除草、施肥和用药。由此推测,鳖处于第________营养级,从生态学原理上分析,这种做法的优点有_______________________________________

 

【解析】试题分析: (1)由于水稻农田生态系统中的生物有水稻、杂草、食草昆虫、食虫鸟、细菌和真菌等,其中能够构成食物链是:,因此该食物链中含有三个营养级,消费者有食草昆虫和食虫鸟等。 (2)生产者固定的太阳能是生态系统的总能量;生态系统能量散失的主要形式是热能;能量流动的特点是单向流动、逐级递减,各营养级的能量散失,体现了能量流动逐级递减的特点。 (3)由于某营养级占有能量有三个去向:呼吸作用散失、流向分解者和流向下一营养级,因此第二营养级的能量储存包括流向分解者和流向第三营养级。 (4)外来物种福寿螺迅速增殖的原因是缺少天敌、资源和空间充裕。 (5)若福寿螺侵入水稻农田生态系统,会疯狂吞噬水稻等作物,生物种类减少,抵抗力稳定性降低;由于鳖可以吃掉稻田中的草籽、害虫等,因此鳖处于第二、三营养级;用放养鳖的方法来控制杂草和害虫,不需要施肥和用药,因此优点是实现了能量的多级利用,防止环境污染等。 考点:本题考查生态系统的结构和功能的有关知识,意在考查考生理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力;能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;理论联系实际,综合运用所学知识解决自然界和社会生活中的一些生物学问题。  
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考点分析:
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在药品生产中,人们逐步利用基因工程技术生产出如干扰素,白细胞介素,凝血因子等各种高质量低成本的药品,请分析回答:

(1)在用目的基因与质粒形成重组DNA过程中,一般要用到的工具酶是限制酶和DNA连接酶,其中限制酶切割的是___________________键,其特点是___________________________

(2)将含有“某激素基因”的质粒导入细菌细胞后,能在细菌细胞内直接合成“某激素”,则该激素在细菌体内的合成包括_______________________________________两个阶段。

(3)基因工程形成工程菌的遗传学原理是______________________________

(4) 基因工程操作的第四步是目的基因的检测与鉴定,其中分子水平的检测又分三步:首先要检测转基因生物的DNA是否插入了目的基因,采用技术是______________________;其次还要检测目的基因是否转录出了mRNA,方法是____________________________;最后检测目的基因是否翻译成蛋白质,方法是__________________________________________

(5)为了解基因结构,通常选取一特定长度的线性DNA分子,先用一种限制酶切割,通过某种技术将单酶水解片段分离,计算相对大小;然后再用另一种酶对单酶水解片段进行降解,分析片断大小。下表是某小组进行的相关实验。

已知一线性DNA序列共有5000bp(bp为碱基对)

第一步水解

产物(单位bp)

第二步水解

产物(单位bp)

A酶切割

1900

将第一步水解产物分离后,分别用B酶切割

1700  200

1500

800  700

1600

   1100 500

 

   由实验可知,在这段已知序列上,A酶与B酶的识别序列分别为______个和_____个。

 

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降钙素是一种多肽类激素,能减少骨钙流失,常用于治疗骨质疏松症。人降钙素活性很低,半衰期较短。某科研机构对降钙素基因进行改造,并与大肠杆菌DNA分子重组,成功地在大肠杆菌中得到一种活性高、半衰期长的新型降钙素。操作过程如图所示。

(1)改造新型降钙素基因的基本途径是:从预期新型降钙素的功能出发设计其化学结构,推测应有的_________________序列,找到对应的____________________序列,合成相应的DNA(基因)。

(2)图1表示人工合成新型降钙素DNA的过程:先合成两条含72个碱基的DNA单链,两条链通过18个碱基对形成部分双链片段(阴影部分),再利用Klenow酶补平,获得双链DNA。该方法可避免合成较长核苷酸链时容易缺失碱基的现象。从功能看,Klenow酶是一种_________________________酶,合成的双链DNA含有______________个碱基对。

(3)获得新型降钙素DNA后,常采用PCR技术扩增DNA。PCR反应包含多次循环,每次循环包括变性、复性和_______________。PCR技术使用的DNA聚合酶不同于一般生物体内的DNA聚合酶,其最主要的特点是_______________

(4)图2表示运用基因工程生产新型降钙素的过程。该过程利用限制酶、____酶和运载体等作为基本工具,通过一定的手段构建_____,并将其导入大肠杆菌体内实现高效表达。导入之前,要将大肠杆菌放入一定浓度的CaCl2溶液中处理,使之成为________细胞,以提高细菌的吸收能力。

(5)科学家对降钙素基因进行重新设计、改造,生产出高活性的新型降钙素,这项生物工程技术称为________

 

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稳定塘(又称氧化塘)是一个藻菌共生的城市污水净化系统。稳定塘一般会出现藻类增多现象,影响出水水质。在稳定塘中种植水葫芦可使藻类密度下降,底栖动物如褶纹冠蚌通过滤食污染物也可以改善水质。请根据下面的净化功能模式图回答以下问题:

(1)稳定塘中的生产者是_____________;污水中的细菌主要进行着__________呼吸。

(2)图中藻类植物增多的原因是_____________________________________

(3)种植水葫芦的作用是_________________________。若含重金属工业废水流入该系统,指出可能产生的一个负面影响:通过__________________的富集作用,使鱼富含重金属。

 

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2009年,中国政府在世界气候大会上作出承诺,降低我国单位生产总值CO2排放量。低碳经济与绿色生活方式成为热门议题。根据如图的碳循环模式图回答:

(1)生物群落中的碳返回无机环境的途径包括④和_______(填序号)。途径④表示分解者通过_______________的呼吸方式将有机物分解,释放CO2到无机环境中。

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转基因动物转基因时的受体细胞是(    )

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