某地经过开垦后,荒山变为树林,注地成为鱼塘。下图表示某鱼塘的能量金字塔(甲,乙、丙为3种鱼,丁为1种水鸟,甲不摄食藻类,箭头指示能量流动方向),回答下列问题。
(1)山顶和山脚种植了不同的树木,这体现了群落的_____________结构。树林中,A和B两种生物之间存在互利共生关系.互利共生通常指____________________。
(2)据图分析,乙同化的能量去向有_______________(答出3点)。
(3)若鱼塘的环境条件不变,经过捕捞后,某种鱼的环境容纳量将______________(填“变大”“变小”或“不变”),原因是________________。
(4)鱼塘生态系统需要人工不断地添加饲料以维持其正常功能,从能量流动和物质循环的角度说明其原因是___________________。
某种以种子繁殖的植物,在种子萌发后分为甲、乙两组,一组置于正常光照下,另一组置于低光照下,在其他培养条件相同且适宜的环境中生长到成体植株。再选取来自两种环境条件下生长的植株叶片,分别测定其净光合速率,结果如图所示。回答下列问题。
(1)据图判断,曲线_________是低光照条件下培养植株的叶片检测结果。光照强度为0时,该植物释放的CO2是该植物通过___________合成后贮存的有机物被氧化分解产生的。
(2)光照强度小于P时,影响甲组叶片光合作用的限制因子是_________________;光照强度等于P时,甲组叶片吸收的CO2首先在叶绿体中与________________结合,结合后的产物最终转化为有机物还需光反应提供_________________(填物质)。光照强度等于P时,甲组叶片的总光合速率_________(填“小于”“等于”或“大于”)乙组叶片的总光合速率、判断依据是____________。
(3)当实验过程中所给的光照强度增大到接近夏日晴天中午12:00时的光照强度时,发现两组植物叶片的光合速率均明显下降,其原因是因是进入叶肉细胞的________________不足,光合作用的___________过程受抑制。
自新冠肺炎爆发以来,在全国人民的共同努力下,终于控制住了国内疫情的发展。2019新型冠状病毒(COVID-19)的遗传物质是RNA,患者初期症状为发热、乏力和干咳,并逐渐出现呼吸困难等严重表现。回答下列问题,
(1)COVID-19进入人体后,人体发热是由于机体的产热量大于散热量,而出现发热症状,人体产生的热量主要来源于细胞中的_____________________(填过程)。该病毒激发的体液免疫过程中产生的免疫活性物质有__________________和抗体等,其中抗体可以与COVID-19结合,从而抑制____________。
(2)血液中的COVID-19通过______(填“体液”或“细胞”)免疫清除,而进入细胞内的COVID-19通过_________________(填“体液”或“细胞”)免疫将其释放出来,进而被吞噬、消灭。
(3)不考虑细胞中碱基之间的相互转换,假设COVID-19的核酸在宿主细胞内稳定存在并“复制”,请以体外培养的宿主细胞等为材料用同位素标记法设计实验,证明COVID-19的遗传物质是RNA,而不是DNA。_________________(写出简要实验思路,不需要预测实验结果)
近年来,一种雪藻(单细胞绿藻)入侵了南极洲的加林兹岛,导致原本白茫茫的雪地出现片片血红。雪藻主要分布在高山雪地几厘米深的冰层中,在冰雪融化时大量繁殖形成雪地藻华。原本绿色的雪藻经阳光照射后,会产生类胡萝卜素等多种红色素,这些色素能抵御紫外线辐射、吸收微波热量(温暖周围的冰雪)。下列分析合理的是( )
A.雪藻入侵提高了当地物种的丰富度,增强了生态系统的自我调节能力
B.雪藻对低温环境和强紫外线辐射等的适应能力是长期自然选择的结果
C.雪藻在入侵地因不受资源和环境因素限制种群数量呈“J”型曲线增长
D.雪藻细胞中的类胡萝卜素主要吸收红光和蓝紫光用于光合作用过程
在证明DNA是遗传物质的过程中,科学工作者进行了大量的实验和研究。下列关于实验的叙述,错误的是( )
①肺炎双球菌转化实验中,将R型活菌与加热杀死的S型菌混合后注射到小鼠体内,由于基因突变使R型菌转化为S型菌,小鼠死亡
②肺炎双球菌转化实验中,加热杀死的S型菌用蛋白酶处理后再与R型菌混合培养能发生转化
③用32P标记的T2噬菌体侵染未被标记的大肠杆菌,保温时间过长或过短均可导致上清液放射性升高
④通过烟草花叶病毒感染烟草的实验证明DNA是遗传物质
⑤沃森和克里克提出DNA双螺旋结构模型而发现DNA是遗传物质
A.①④⑤ B.①②⑤ C.②③④ D.③④⑤
下列关于植物激素的叙述,错误的是( )
A.萌发早期植物种子细胞中脱落酸的含量逐渐减少、细胞分裂素的含量逐渐增加
B.用呼吸抑制剂处理胚芽鞘后,生长素的极性运输受阻,可推测该种运输可能是主动运输
C.细胞分裂素主要在植物体内的未成熟的种子中合成,运送至其他部位促进细胞分裂
D.生长素主要分布在生长旺盛的部位,其与靶细胞的受体结合后能影响靶细胞内基因表达