满分5 > 高中生物试题 >

如图表示在一定的光照强度和温度下,植物光合作用增长速率随CO2变化的情况,下列有...

如图表示在一定的光照强度和温度下,植物光合作用增长速率随CO2变化的情况,下列有关说法错误的是

A.D点相比,C点时细胞内[H]量较髙

B.A点相比,B点时细胞内的C5含量较低

C.图中C点时光合作用速率达到最大值

D.图中D点以后限制光合速率的主要环境因素是光照强度或温度

 

C 【解析】 当外界条件改变时,光合作用中C3、C5及ATP和ADP含量变化可以采用以下过程分析: (1)建立模型: ①需在绘制光合作用模式简图的基础上借助图形进行分析。 ②需从物质的生成和消耗两个方面综合分析。如CO2供应正常、光照停止时C3的含量变化: 各物质的含量变化分析过程与结果如下: 条件 过程变化 [H]和ATP C3 C5 (CH2O) 合成速率 光照由强到弱,CO2供应不变 ①②过程减弱,[H]、ATP减少,导致③⑤过程减弱,④过程正常进行 减少 增加 减少 减小 光照由弱到强,CO2供应不变 ①②过程增强,[H]、ATP增加,导致③⑤过程增强,④过程正常进行 增加 减少 增加 增大 光照不变,CO2由充足到不足 ④过程减弱,C3减少,C5增加,导致③⑤过程减弱,①②过程正常进行 增加 减少 增加 减小 光照不变,CO2由不足到充足 ④过程增强,C3增加,C5减少,导致③⑤过程增强,①②过程正常进行 减少 增加 减少 增大 A、C到D光合作用增长速率一直大于0,说明D点光合作用速率大于C点,因此与D点相比,C点时光合作用速率小,暗反应消耗的[H]少,故C点时细胞内[H]的含量较髙,A正确; B、B点的光合作用增长速率和光合作用速率均大于A点,消耗的二氧化碳增多,故B点时细胞内的C5含量较低,B正确; C、由A点到D点光合作用增长速率一直大于0,说明D点光合作用速率最大,C错误; D、D点光合作用速率最大,光合作用速率不再随二氧化碳浓度增大而增大,说明D点以后限制光合速率的主要环境因素是光照强度或温度,D正确。 故选C。
复制答案
考点分析:
相关试题推荐

世界卫生组织(WHO)将引起肺炎疫情的新冠病毒暂时命名为2019-nCoV,该病毒为有包膜病毒,可以通过膜融合进入宿主细胞,其基因组长度298Kb,为单链+RNA,其5’端为甲基化帽子,3’端有多聚腺苷酸(PolyA)结构,与真核生物的信使RNA非常相似,可直接作为翻译的模板,表达出RNA聚合酶等物质。下列有关说法合理的是(   

A.2019-nCoV属于RNA病毒,其遗传信息传递过程中需要逆转录酶参与

B.2019-nCoV需在宿主细胞内增殖,侵入方式和T2噬菌体相同

C.人类成熟mRNA应该具有5’端甲基化帽子,3’端多聚腺苷酸(PolyA)等结构

D.2019-nCoV与人体内的宿主细胞具有相同的碱基互补配对方式

 

查看答案

下列关于细胞的结构与功能的相关叙述中,正确的是(   

A.人成熟红细胞无线粒体,其有氧呼吸场所是细胞质基质

B.植物细胞叶绿体产生的ATP能用于生长、物质运输等生理过程

C.核糖体是蛋白质的“装配机器”,由蛋白质和RNA组成

D.根尖分生区细胞中高尔基体与分裂后期细胞壁的形成有关

 

查看答案

自然界中的生物之间存在着复杂的相互关系,也伴随着有趣的生存策略。科研人员对噬菌体的入侵和扩散策略进行了研究。

1)噬菌体M能侵染枯草杆菌,二者之间的种间关系是________。枯草杆菌有两种菌株,分别为噬菌体敏感性菌株(S菌)和抗性菌株(R菌)。噬菌体M在混杂的多种细菌中,能特异性识别并侵染S菌,这是由于噬菌体M能与S________上的受体蛋白T结合。

2)科研人员配制培养基,分别在三个不同培养基中培养S菌、R菌和S+R混合菌。除了水和无机盐外,培养基的营养成分中还应包括的两类物质是_______

3)在上述三个培养基中,接入噬菌体M,测定180min内枯草杆菌的数量变化,得到下图所示结果。该实验结果说明_______

4)科研人员发现混合菌中的S菌和R菌之间有转运小泡。科研人员用荧光蛋白标记S菌的受体蛋白T,将标记的S菌与无标记的R菌混合培养一段时间后,R菌表面也出现了荧光标记。请对(3)中的结果作出进一步解释:_______

5)噬菌体MR菌的入侵,体现了噬菌体的一种生存策略。自然界中很多病毒也有各自的生存策略,这些策略的意义是增大宿主范围,有利于其_______

 

查看答案

玉米是人类重要的粮食作物,起源于墨西哥类蜀黍,但两者在形态上差异很大。玉米只有一根长枝,顶端优势明显,而墨西哥类蜀黍长有很多侧枝,二者的果穗也有很大差异,如下图所示   

                      

1)玉米和墨西哥类蜀黍都有20条染色体,玉米和墨西哥类蜀黍之间不存在生殖隔离,两者的杂种F1在进行减数分裂时,来自玉米的染色体能和___________________进行正常的联会,形成________个四分体。

2)将玉米和墨西哥类蜀黍进行杂交,F1代果穗的表现型形态介于两者之间(如上图所示),将F1代自交,F2代果穗的形态表现出连续的变异。若有1/1000像玉米,1/1000像墨西哥类蜀黍,在不考虑等位基因的显隐性关系和基因之间的相互作用时,估计与果穗的表现型相关的基因数有_________

3)影响植物多侧枝和少侧枝的激素主要是________。进一步的研究发现,墨西哥类蜀黍多侧枝和玉米少侧枝是受一对等位基因控制的,该基因只在芽中表达,在玉米的芽中该基因的表达量远高于墨西哥类蜀黍,但在二者体内表达的蛋白质的氨基酸序列没有差异,推测这对等位基因的不同是在基因的__________区,对该区段使用相同的引物进行PCR扩增,结果如下图:

其中泳道1-88个不同的玉米品种,9泳道为墨西哥类蜀黍,-为阴性对照,M为标准对照,可以断定:该基因在玉米体内有一段_________________。该等位基因的杂合子表现为________________(填多侧枝或少侧枝)。

4)通过对玉米和墨西哥类蜀黍的遗传学分析,推测农民开始种植墨西哥类蜀黍的时间大约在9000年前,种植过程中,由于在墨西哥类蜀黍的种群中发生了_________,进而出现了多种多样的__________,再通过农民的____________性种植,使某些基因的频率发生了改变,最终进化成现代玉米。

 

查看答案

阅读以下材料回答问题:

染色体外DNA:癌基因的载体

人类DNA通常形成长而扭曲的双螺旋结构,其中大约30亿个碱基对组成了23对染色体,并奇迹般地挤进每个平均直径只有6微米的细胞核中。在真核生物中,正常的DNA被紧紧包裹在蛋白质复合物中。为了读取DNA的遗传指令,细胞依靠酶和复杂的“机械”来切割和移动碎片,一次只能读取一部分,就像是阅读一个半开的卷轴。过去,科学家们大多是依靠基因测序,来研究肿瘤细胞DNA里的癌基因。最近在《Nature》杂志上发表的一篇新研究表明,在人类肿瘤细胞中发现大量如“甜甜圈”般的环状染色体外DNAecDNA,如图中黑色箭头所指位置)。科学家们指出,ecDNA是一种特殊的环状结构,看起来有点像细菌里的质粒DNA。这类独立于染色体存在的环状DNA在表达上并不怎么受限,很容易就能启动转录和翻译程序。在人类健康的细胞中几乎看不到ecDNA的痕迹,而在将近一半的人类癌细胞中,都可以观察到它,且其上普遍带有癌基因。ecDNA上的癌基因和染色体DNA上的癌基因都会被转录,从而推动癌症病情的发展。但由于两类癌基因所在的位置不同,发挥的作用也无法等同。

当癌细胞发生分裂时,这些ecDNA被随机分配到子细胞中。这导致某些子代癌细胞中可能有许多ecDNA,细胞中的癌基因也就更多,这样的细胞也会更具危害;而另一些子代癌细胞中可能没有 ecDNA。癌细胞能够熟练地使用ecDNA,启动大量癌基因表达,帮助它们快速生长,并对环境快速做出反应,产生耐药性。研究还发现,ecDNA改变了与癌症相关基因的表达方式,从而促进了癌细胞的侵袭性,并在肿瘤快速变异和抵御威胁(如化疗、放疗和其他治疗)的能力中发挥了关键作用。相比起染色体上的癌基因,ecDNA上的癌基因有更强的力量,推动癌症病情进一步发展。

1)请写出构成DNA4种基本结构单位的名称_____________

2)真核细胞依靠酶来读取DNA上的遗传指令,此时需要酶的是_______________。(填写以下选项前字母)

a.解旋酶    bDNA聚合酶    cDNA连接酶    dRNA聚合酶

3)依据所学知识和本文信息,指出人类正常细胞和癌细胞内DNA的异同_________________

4)根据文中信息,解释同一个肿瘤细胞群体中,不同细胞携带ecDNA的数量不同的原 _________

5)依据所学知识和本文信息,提出1种治疗癌症的可能的方法___________________

 

查看答案
试题属性

Copyright @ 2008-2019 满分5 学习网 ManFen5.COM. All Rights Reserved.