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下图表示某种植物的非绿色器官在不同氧浓度下O2吸收量和CO2释放量的变化。请据下...

下图表示某种植物的非绿色器官在不同氧浓度下O2吸收量和CO2释放量的变化。请据下图回答下列问题:

(1)外界氧浓度在10%以下时,该器官的呼吸作用方式是______________

(2)该器官的CO2释放与O2的吸收两条曲线在P点相交后则重合为一条线,此时该器官的呼吸作用方式是____________,场所是_____________,进行此种呼吸方式所用的底物是______________

(3)当外界氧浓度为4~5%时,该器官CO2释放量的相对值为0.6,而O2吸收量的相对值为0.4。此时,无氧呼吸消耗葡萄糖的相对值约相当于有氧呼吸的________倍。

 

有氧呼吸和无氧呼吸 有氧呼吸 细胞质基质和线拉体 葡萄糖 1.5 【解析】 有氧呼吸反应式为:C6H12O6+6H2O+6O26CO2+12H2O+大量能量;无氧呼吸反应式为:C6H12O62C2H5OH(酒精)+2CO2+少量能量;根据呼吸作用反应方程式可知,有氧呼吸中氧气的吸收量等于二氧化碳的释放量,无氧呼吸只释放二氧化碳而不吸收氧气;观察曲线可知:在P点之前,即氧气浓度大于0小于10%时,氧气的吸收量曲线低于二氧化碳的释放量曲线,表明植物既在进行有氧呼吸又在进行无氧呼吸;P点和P点之后两曲线重合,说明氧气的吸收量等于二氧化碳的释放量,则说明只进行有氧呼吸;P点时二氧化碳的释放量表现为最低,则有机物的分解量最少,即呼吸作用最弱。 (1)据分析可知,外界氧浓度在10%以下时,该器官的呼吸作用方式是有氧呼吸和无氧呼吸。 (2)该器官的CO2释放与O2的吸收两条曲线在P点相交后重合为一条线,即氧气的吸收量等于二氧化碳的释放量,说明该器官的呼吸作用方式是有氧呼吸,有氧呼吸的场所是细胞质基质和线拉体;由氧气的吸收量等于二氧化碳的释放量可知,进行此种呼吸所用的底物是葡萄糖。 (3)当外界氧浓度为4%~5%时,该器官CO2的释放量相对值为0.6,而O2的吸收量相对值为0.4,则根据反应方程式可知,有氧呼吸消耗的葡萄糖是0.4÷6,无氧呼吸消耗的葡萄糖是0.2÷2,因此无氧呼吸消耗葡萄糖的相对值约相当于有氧呼吸的(0.2÷2)÷(0.4÷6)=1.5倍。
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甲、乙、丙三个图中,其中图甲表示绿色植物叶表皮上分布的气孔,气孔由两个半月形的保卫细胞组成,可以张开和关闭,是植物气体交换的窗口;图乙表示叶肉细胞气体交换情况;图丙表示在适宜条件下,某植株光照强度与光合速率的关系。请据图分析回答下列问题:

(1)炎热夏季中午,部分气孔会处于关闭状态,在短时间内,叶肉细胞内三碳化合物的含量会__________

(2)图乙所示细胞能合成ATP的场所有________________。(用文字描述)

(3)假设温度等条件适宜且不变,气孔关闭后,丙图中C点将向____________移动。

(4)若外部条件适宜,图丙中C点时限制光合作用的主要内部因素是_______________

(5)如果处于图内所示阶段B点时,对该植物所有能够进行光合作用的细胞来说,叶绿体消耗的CO2______________(填“小于”“等于”或“大于”)细胞呼吸产生的CO2量。

 

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若某哺乳动物毛色由3对位于常染色体上的、独立分配的等位基因决定,其中:A基因编码的酶可使黄色素转化为褐色素;B基因编码的酶可使该褐色素转化为黑色素;D基因的表达产物能完全抑制A基因的表达;相应的隐性等位基因a、b、d的表达产物没有上述功能。若用两个纯合黄色品种的动物作为亲本进行杂交,F1均为黄色,F2中毛色表现型出现了黄∶褐∶黑=52∶3∶9的数量比,则杂交亲本的组合是

A. AABBDD×aaBBdd,或AAbbDD×aabbdd

B. aaBBDD×aabbdd,或AAbbDD×aaBBDD

C. aabbDD×aabbdd,或AAbbDD×aabbdd

D. AAbbDD×aaBBdd,或AABBDD×aabbdd

 

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遗传学上的平衡种群是指在理想状态下,基因频率和基因型频率都不再改变的大种群。某哺乳动物的平衡种群中,栗色毛和黑色毛由常染色体上的1对等位基因控制。下列叙述正确的是

A. 多对黑色个体交配,每对的子代均为黑色,则说明黑色为显性

B. 观察该种群,若新生的栗色个体多于黑色个体,则说明栗色为显性

C. 若该种群栗色与黑色个体的数目相等,则说明显隐性基因频率不等

D. 选择1对栗色个体交配,若子代全部表现为栗色,则说明栗色为隐形

 

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某生物兴趣小组选用野生纯合子家兔,进行下图所示杂交实验,说法正确的是

A.家兔的体色是由一对基因决定的

B.控制家兔体色的基因不符合孟德尔遗传定律

C.F2灰色家兔中基因型有3种

D.F2表现型为白色的家兔中,与亲本基因型相同的占1/4

 

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某种植物果实重量由三对等位基因控制,这三对基因分别位于三对同源染色体上,对果实重量的增加效应相同且具叠加性。将重量为130g aabbcc和重量为310gAABBCC杂交得F1,再用F1与甲植物杂交,产生F2的果实的重量范围是160g—280g,则甲植株可能的基因型为

A. AaBbCc    B. AAbbCc    C. AABbCC    D. aabbCc

 

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