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为了研究光照对玉米叶片净光合速率的影响,测得玉米叶片在不同光照强度下CO2吸收量...

为了研究光照对玉米叶片净光合速率的影响,测得玉米叶片在不同光照强度下CO2吸收量的变化曲线如图所示。回答下列问题:

1)在t1t2时,暗反应速率逐渐_____(填“增大”“减小”或“不变”),原因是_____

2)在t3时,玉米叶肉细胞的叶绿体利用CO2的相对值为_____

3)在t3t4时,给予全日照,玉米叶片吸收CO2量的相对值不再上升,说明_____。此时玉米叶肉细胞间CO2浓度远低于空气中CO2浓度,原因是_____

4)光合作用旺盛时,很多植物合成的糖类通常会以淀粉的形式临时储存在叶绿体中,假如以大量可溶性糖的形式存在,则可能导致叶绿体_____

 

增大 光照强度增大,光反应为暗反应提供[H]和ATP增多,导致暗反应增强 13 给予70%全日照已经达到玉米的光饱和点 光饱和时玉米叶肉细胞光合作用强,利用细胞间CO2的速率快 吸水涨破 【解析】 根据题意和曲线分析,该实验的自变量是光照强度,因变量是CO2吸收量,即净光合作用,从30%全光照到70%全光照,净光合作用强度提高,从70%全光照到全光照,净光合作用强度不再提高,说明70%全日照已经达到玉米的光饱和点。黑暗中只进行呼吸作用,不吸收CO2只释放CO2。 (1)在t1一t2,光照强度增大,光反应为暗反应提供[H]和ATP增多,导致暗反应增强,暗反应速率逐渐增大。 (2)在t3时,玉米叶肉细胞的叶绿体利用CO2的相对值等于呼吸作用产生的CO2+t3时从外界吸收的CO2,即4+9=13。 (3)从70%全光照到全光照,净光合作用强度不再提高,说明70%全日照已经达到玉米的光饱和点,此时由于光饱和时玉米叶肉细胞光合作用强,利用细胞间CO2的速率快,因此玉米叶肉细胞间CO2浓度远低于空气中CO2浓度。 (4)如果叶绿体中积累大量的可溶性糖,叶绿体基质的浓度升高,可能会导致叶绿体过度吸水涨破。
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高温淀粉酶在大规模工业生产中有很大的实用性。研究者从热泉中筛选高效产生高温淀粉酶的嗜热菌,其筛选过程如图1所示。将得到的菌悬液转接于同时含有葡萄糖和淀粉作碳源的固体培养基上培养,得到若干菌落后用碘液作显色处理,看到如图2所示情况。下列选项正确的是(   

A.过程①②合称为稀释涂布平板法 B.甲乙试管中的液体均为选择培养基

C.Ⅱ号培养基上的接种方法为平板划线法 D.2中周围不显蓝色的菌落含有所需菌种

 

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如图表示两个变量之间的关系,下列有关叙述与图示不相符的是(   

A.X表示氧气浓度,Y表示哺乳动物成熟红细胞吸收葡萄糖的速率

B.X表示精原细胞减数分裂的过程,Y表示细胞内染色体组的数量

C.X表示人体肝脏细胞分化的过程,Y表示细胞核内DNA的数量变化

D.X表示数量呈“J“型增长的种群所经历的时间,Y表示种群数量的增长率

 

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A.脱落酸能促进某些逆境适应性基因的表达

B.脱落酸与干旱程度呈正相关,乙烯则呈负相关

C.脱落酸作为信号分子能诱导乙烯的合成

D.脱落酸能促进植物进入休眠状态,提高植物的抗逆性

 

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人类β﹣地中海贫血症是一种由β﹣珠蛋白基因突变引起的单基因遗传病,该基因存在多种突变类型。甲患者珠蛋白β链第1718位氨基酸缺失;乙患者β﹣珠蛋白基因中发生了一个碱基对的替换,导致β链缩短。下列叙述正确的是(   

A.甲、乙患者的致病基因位于同源染色体的相同位置

B.甲患者β链氨基酸的缺失是基因中碱基对不连续的缺失所致

C.乙患者基因突变位点之后的碱基序列都发生了改变

D.通过染色体检查不能诊断该病携带者和患者

 

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A.静息电位的数值是以细胞膜外侧为参照,并将该侧电位值定义为0mv

B.由Ⅰ可知,刺激强度过低不能使神经元A产生动作电位

C.由Ⅱ可知,在同一部位连续给予多个阈下刺激可以产生叠加效应

D.由Ⅲ可知,神经元A电位的形成与神经元B释放神经递质的量不足有关

 

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