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为研究油茶叶片与果实关系对叶片光合作用及果实产量的影响,研究者进行了系列实验。 ...

为研究油茶叶片与果实关系对叶片光合作用及果实产量的影响,研究者进行了系列实验。

1)油茶叶片利用光反应产生的_____C3转化为有机物,运输至油茶果实积累,叶片为“源”,果实是“库”。

2)研究者对油茶植株进行了处理,处理及结果如图1所示。

①进行实验时,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组要选取相同高度、南面生长的树冠外层枝条作为实验材料,目的是_____

②Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组结果表明,库源比(果与叶数目比)越_____,叶片的净光合速率越高。

3)为了探究不同位置源叶片光合产物的分配规律,研究者进一步实验,处理及结果如图2和如表所示。

处理

13C含量(mg

果壳

种仁

果实总量

标记上枝叶

2.93

26.02

28.95

标记中枝叶

11.44

27.47

38.91

标记下枝叶

8.00

8.37

16.37

 

 

①研究者用透光性较好的塑料袋套于枝条底端,扎紧、密封袋口,抽出袋中空气,注入浓度为500μmol•mol1l3CO2和除去CO2的空气。一段时间后,分别检测_____13C含量。

②实验结果表明:_____

③若需要对图2中的枝叶进行修剪,最好剪去_____(上枝叶/中枝叶/下枝叶)。

 

ATP和[H] 保证各组叶片得到充足且相同强度的光照 大 果壳、种仁 中枝叶(与果实距离最近的叶片)光合产物分配到果实中的总量最高(且不同位置源叶光合产物向种仁的分配量均高于果壳) 下枝叶 【解析】 根据图示1中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组结果表明,库源比(果与叶数目比)越大,叶片的净光合速率越高。 根据表格中的数据分析可知,中枝叶(与果实距离最近的叶片)光合产物分配到果实中的总量最高(且不同位置源叶光合产物向种仁的分配量均高于果壳)。 下枝叶中的果仁的总量较少,因此若需要对图2中的枝叶进行修剪,最好剪去下枝叶。 (1)光合作用的光反应为暗反应提供[H]和ATP,用于三碳化合物的还原。 (2)①进行实验时,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组要选取相同高度、南面生长的树冠外层枝条作为实验材料,目的是保证各组叶片得到充足且相同强度的光照。 ②根据图示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组结果表明,库源比(果与叶数目比)越大,叶片的净光合速率越高。 (3)①为了检测到C的运输途径,可以标记二氧化碳中C元素,但要排出空气中二氧化碳,以防干扰实验又因为光合产物运输和分配到果实中,因此注入浓度为500μmol•mol﹣1的l3CO2和除去CO2 的空气。一段时间后,分别检测标记上枝叶、中枝叶、下枝叶时果壳、种仁的13C含量。 ②根据表格中的数据分析可知,中枝叶(与果实距离最近的叶片)光合产物分配到果实中的总量最高(且不同位置源叶光合产物向种仁的分配量均高于果壳)。 ③根据表格中数据发现下枝叶中的种仁的总量较少,因此若需要对图2中的枝叶进行修剪,最好剪去下枝叶。
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考点分析:
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线粒体的功能由其中的约1000种蛋白质来执行。如图是真核细胞中线粒体蛋白X从细胞质基质转运到线粒体基质的图解,导肽(一般含1080个氨基酸残基)是该蛋白质一端的肽段,在引导蛋白质进入线粒体基质的过程中起到了重要的定位作用。

注:①Hsp:热休克蛋白,按照分子的大小分为Hsp70Hsp60等。

1)组成线粒体前体蛋白X的肽链中,N端特指的是含有游离的﹣NH2一端,则肽链的另外一端应该含有的化学基团是_____

2)线粒体前体蛋白X是由细胞结构中_____内的基因控制合成,合成部位是_____。据图可知热休克蛋白的作用是_____

3)据研究,线粒体内的DNA也参与线粒体中许多酶复合物的生物合成,由此可见线粒体属于_____(填“自主性”“半自主性”或“无自主性”)细胞器。

 

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分析以下生态系统的能量流动和物质循环的关系简图,不能得到的结论是:

A.物质作为能量的载体,使能量沿着食物链()流动

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玉米非糯性基因(B)对糯性基因(b)是显性,如图为玉米培育的示意图。染色体缺失片段不影响减数分裂过程,但染色体缺失的花粉不育,而雌配子可育。下列叙述错误的是(  )

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B.甲与正常糯性玉米进行正反交,子代表现型及比例不同

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澳洲某小岛上生活着两种棕榈科植物。研究认为在200万年前,它们的共同祖先迁移到该岛时,一部分生活在pH较高的石灰岩上,开花较早;另一部分生活在pH较低的火山灰上,开花较晚。由于花期不同,不能相互授粉,经过长期演变,最终形成两个不同的物种。下列有关叙述正确的是(  )

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枯草杆菌野生型与某一突变型的差异如表:

枯草杆菌

核糖体S12蛋白第5558位的氨基酸序列

链霉素与核糖体的结合

在含链霉素培养基中的存活率(%

野生型

0

突变型

不能

100

 

注:P:脯氨酸;K:赖氨酸;R:精氨酸

下列叙述错误的是(  )

A.突变型的产生是由于碱基对的替换所致

B.链霉素诱发枯草杆菌产生相应的基因突变

C.链霉素通过与核糖体结合抑制其翻译功能

D.S12蛋白结构改变使其突变型具有链霉素抗性

 

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