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某植物A果实发育所需的有机物主要来源于果皮的光合作用。 (1)A果皮细胞叶绿体内...

某植物A果实发育所需的有机物主要来源于果皮的光合作用。

1A果皮细胞叶绿体内固定CO2的场所是_________。光合作用产生的有机物主要以蔗糖的形式运输至种子,种子细胞内的蔗糖浓度比细胞外高,说明种子细胞吸收蔗糖的跨膜运输方式是_________

2)图甲表示在适宜条件下A果实净光合速率与呼吸速率的变化。分析可知,第24天的果实总光合速率______(填“大于”或“小于”)第12天的A果实总光合速率。第36天后果皮逐渐为黄,测得其净光合速率显著下降,分析其主要原因_________

3)图乙表示初夏某天在遮光50%条件下,温度、光照强度、A植物净光合速率和气孔导度(气孔张开的程度)的日变化趋势。1800时叶肉细胞内产生ATP的细胞器有_________。高温条件下,为减少水分散失,叶片中________(激素)增加,使气孔导度下降。

4)图乙所示实验过程中,若在700时去除遮光物,短时间内叶绿体中NADPH化合物含量_________

 

基质, 主动转运, 小于 叶绿素含量减少,总光合作用减弱,呼吸作用减少不明显,导致净光合速率下降 叶绿体、线粒体 脱落酸 增加 【解析】 据图图甲中,随着A植物开花天数的增加呼吸作用速率逐渐减小,净光合作用速率先保持较高水平,最后下降。 图乙表示白天A植物随时间变化的气孔导度、净光合速率、光照强度及温度的变化情况曲线,据此分析作答。 (1)CO 2的固定发生在叶绿体基质中。种子细胞内的蔗糖浓度比细胞外高,光合作用产生的有机物主要以蔗糖的形式运输至种子是一个逆浓度的运输,说明种子细胞吸收蔗糖的跨膜运输方式是主动运转。 (2)分析甲图可知,总光合速率=净光合速率+呼吸速率,第24天果实的净光合速率大于第12天的A果实的净光合速率,而呼吸作用速率却小于12天的呼吸速率,由此推测第24天果实总光合速率大于第12天的A果实总光合速率。第36天后果皮逐渐为黄,叶绿素含量减少,总光合作用减弱,呼吸作用减少不明显,导致净光合速率下降,故测得其净光合速率显著下降。 (3)乙图中,18:00时A植物净光合速率为0,则A植物总光合作用速率=呼吸作用速率,叶肉细胞总光合作用速率大于其呼吸作用速率,故叶肉细胞内产生ATP的细胞器有叶绿体和线粒体。脱落酸具体促进气孔关闭的功能,故高温条件下,为减少水分散失,叶片中脱落酸增加,使气孔导度下降。 (4)图乙所示实验过程中,若去除遮光物,光反应加快,NADPH和ATP生成增多。
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考点分析:
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下图表示某高效农业生态系统。据图回答下列问题:

1)由图可知,该生态系统正常运转_________需要不需要)外界物质输入。

2)池塘生态系统中,影响草鱼环境容纳量的因素有________(写出2个即可);水体富营养化导致该水生生态系统被破坏与生态系统的_________调节有关。

3)影响池塘水生群落分层的主要因素有_________和氧气的垂直分布。底泥层营寄生生活的生物属于生态系统成分中的_________

4)在农田生态系统中,农民在小麦生长后期,在小麦畦中间播种玉米,这是典型的_________技术。从生态系统的功能角度分析,沼气池的建立具有__________作用。

 

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某双方均有红绿色盲遗传病史家属的夫妇,其中丈夫是红绿色盲患者,他们在生育一正常女儿后,二胎生出一非色盲的唐氏综合症男患者,遗传系谱图如下。下列相关叙述正确的是(   

A.Ⅲ-2的致病基因不一定来自I-2

B.Ⅲ-3个体产生不含红绿色盲基因的卵细胞的概率是3/4

C.IV-2产生的原因一定是Ⅲ-3的次级卵母细胞中相同的染色体未分离

D.Ⅲ-2Ⅲ-3再生育,IV-3个体为红绿色盲唐氏综合征女性的概率为1/16

 

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通过现代生物科技可提高牛的繁殖能力,下列关于牛体外受精及胚胎工厂化生产的叙述,错误的是(   

A.体外受精时,使精子获能的培养液和促进卵细胞成熟的培养液成分不同

B.理论上从早期胚胎中获得的胚胎干细胞能被诱导分化为机体内所有的细胞

C.对早期胚胎进行分割时,需对内细胞团进行均等分割

D.胚胎移植成功率的高低与供、受体生理状况密切相关

 

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将加热杀死的S型菌与R型活菌混合后注射到小鼠体内,小鼠体内两种细菌的含量变化如图所示,下列相关叙述正确的是(   

A.本实验只能通过显微计数法来确定两种细菌的含量

B.BCR型菌数量下降主要与其转化为S型菌有关

C.加热杀死的S型菌与R型活菌混合后马上注射到小鼠体内即可得到如图结果

D.注射后小鼠体内分离出的S型菌与加热杀死前的S型菌的遗传物质有差异

 

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下列关于果胶酶的说法,错误的是(   

A.在果胶提取工艺中,为提高果胶得率可用沸水处理原料使植物组织变得松散

B.固定化果胶酶可用于处理含果胶的污水,其主要优点有提高酶的稳定性和可连续处理等

C.在建立和优化固定化果胶酶处理工艺时,需考虑果胶酶的活性和用量

D.固定化果胶酶反应时间可通过控制反应器液体流速来调节

 

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