【题目】在光合作用中NADP+与NADPH可相互转化(图1)。为探究外界因素对植物绿叶中NADP+含量的影响,取某双子叶植物小圆叶片等量分为3组,进行以下实验:
组别 | 处理 |
甲组 | 25℃,光照1h→黑暗5min→重新光照 |
乙组 | 25℃,光照1h→黑暗5min→不再光照 |
丙组 | 42℃,光照1h→黑暗5min→重新光照 |
各组均黑暗处理5min后开始测定NADP+含量,结果如图2.回答下列问题:
(1)NADPH转化为NADP+的过程发生在叶绿体的_____中(填场所)。
(2)图2中_____(填“a与d”“d与e”或“c与f”)NADP+含量的差异,反映出高温(42℃)抑制该植物的暗反应。
(3)ab段NADP+含量下降的原因是黑暗处理初期暗反应积累了NADP+,重新光照时,_____。
(4)资料显示:抗霉素A能够影响该植物的光合作用,导致NADP+含量减少。请在上述实验的基础上,补充实验加以验证(简要写出实验思路即可):_____。
【答案】基质 a与d 重新光照时,光反应迅速将水分解,生成O2和NADPH,消耗NADP+,暗反应中C3还原消耗的NADPH较少,导致NADP+含量显著下降 增设1组实验,加入抗霉素A,其他条件与甲组相同,测定NADP+含量,与甲组进行比较
【解析】
光反应产生NADPH供给暗反应,暗反应产生NADP+供给光反应。
甲和乙的自变量是是否进行重新光照处理,甲和丙的自变量是温度不同,结合图2可知,丙组42℃处理组,NADP+含量少于25℃处理组,且甲、丙组在恢复光照后,NADP+均出现下降,随后均有所上升。乙组黑暗处理组,NADP+含量不发生变化。
(1)暗反应过程中C3的还原需要消耗光反应产生的NADPH,故NADPH转化为NADP+发生在叶绿体的基质。
(2)由图2可以看出,在实验开始NADP+含量的初始值(a与d),在温度为42℃时较小,说明高温(42℃)抑制该植物的暗反应。
(3)由图2可知,由于重新光照时,光反应迅速将水分解,生成氧气和NADPH,消耗NADP+,暗反应中C3还原消耗NADPH较少,故ab段NADP+含量下降,。
(4)要验证抗霉素A能够影响该植物光合作用,导致NADP+含量减少,自变量是有无抗霉素A,甲乙丙组中都不含有抗霉素A,故增设一组实验,加入抗霉素A,其他条件与甲组相同,测定NADP+的含量,与甲组相比较。
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【题目】如图为雄果蝇的X、Y染色体的比较,其中A、C表示同源区段,B、D表示非同源区段。下列有关叙述,错误的是( )
A.X与Y是一对同源染体,X与Y两条性染色体的基因存在差异
B.若某基因在B区段上,则在果蝇群体中不存在含有该等位基因的个体
C.若在A区段上有一基因“F”,则在C区段同一位点可能找到基因F或f
D.雄果蝇的一对性染色体一般不发生交叉互换,倘若发生只能在A、C区段
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【题目】普通番茄细胞中含有多聚半乳糖醛酸酶基因,控制细胞产生多聚半乳糖醛酸酶,该酶能破坏细胞壁,使番茄软化,不耐贮藏。科学家将抗多聚半乳糖醛酸酶基因导入番茄细胞,培育出了抗软化、保鲜时间长的转基因番茄。如图为操作流程图,据图回答问题。
(1)实验中的目的基因是______。
(2)构建基因表达载体时必需的工具酶有______。
(3)图中涉及的生物技术有______。
(4)根据图中,转基因番茄细胞中的信息传递过程,分析转基因番茄抗软化的原因______。
(5)若将得到的二倍体转基因番茄植株自交,F1中抗软化与不抗软化的植株数量比为3:1,则可推测目的基因整合到了______。
A.一对同源染色体的一条上
B.一对同源染色体的两条上
C.两条非同源染色体上
D.一对同源染色体的非姐妹染色体上
(6)利用普通番茄细胞生产多聚半乳糖醛酸酶,以下符合该酶的分离提纯的流程是______
①层析法提纯多聚半乳糖醛酸酶②发酵液过滤③制成酶制剂④冷冻干燥
A.①②③④B.①②④③C.②①④③D.②③④①
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【题目】下图1为植物细胞亚显微结构示意图,图2表示细胞内能量转变过程。请据图回答问题:
(1)如果图1为根尖分生区的细胞,不应具有的结构是[ ]________、[ ]________。在有丝分裂间期,主要的物质变化是_________________________________。
(2)图1的结构9中能进行的图2中的生理过程有________。在氧气充足条件下,图2的③过程发生在图1的结构________中。
(3)紫罗兰的叶肉细胞呈紫色,能进行光合作用。紫色色素位于[ ]________中,与光合作用有关的色素位于[ ]________中。
(4)图1中能产生[H]的场所(结构)有________(仅填序号)。
(5)如果图1所示细胞干重增加,则图2中②、③两个反应速率的大小情况为___________。
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【题目】如图表示细胞内某物质甲由①②两部分组成。下列叙述正确的是( )
A. 若图中甲为组成蛋白质的氨基酸,②为R基,则①中的氨基和羧基都只有一个
B. 若①、②为DNA的2条脱氧核苷酸链,则通过DNA聚合酶可将其连接为甲
C. 若图中甲为ATP,①为腺苷,则②含有2个磷酸基团、2个高能磷酸键
D. 若①、②均为单糖,则植物体细胞中的甲一定为蔗糖
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【题目】从某植物幼苗上切取一段幼茎,纵切至约3/4处,浸没在蒸馏水中,观察到半边茎向外弯曲生长.若该茎段中的生长素浓度都是促进生长的,且放入水中后半边茎内、外两侧细胞中的生长素浓度都无明显变化.
(1)推测出现该现象的三种可能原因
a.内侧细胞中的生长素浓度比外侧高,且其促进生长作用更明显,所以内侧细胞生长较快.
b._____,但其促进生长作用更明显,所以内侧细胞生长较快.
c.内外两侧细胞中的生长素浓度相同,但内外侧细胞对生长素的_____不同,该浓度的生长素更有利于内侧细胞的生长.
(2)进一步的研究表明,c是正确的.某同学设计如下实验对此进行验证.
Ⅰ.实验器材:某植物长势一致的等长幼茎段、大小相同的琼脂块、_____、刀片、测量角度的工具.
Ⅱ.实验步骤
①将幼茎段对半纵切,再将所有半边茎自下向上对称纵切至约3/4处.
②取半边茎切段,在其底端的_____,外侧的琼脂小块标记为A,内侧的琼脂小块标记为B.
③一段时间后,将琼脂小块A、B分别放置在_____的顶端左侧,在适宜条件下培养.
④待胚芽鞘出现明显的_____现象后,测出每个胚芽鞘的弯曲度并记录.
Ⅲ.预期实验结果:_____.
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【题目】科技人员发现了某种兔的两个野生种群,一个种群不论雌雄后肢都较长,另一种群不论雌雄后肢都较短。为确定控制后肢长、短这一相对性状的基因显隐性关系及基因所在位置是位于常染色体还是位于性染色体的Ⅰ、Ⅱ﹣1、Ⅱ﹣2片段(如图),兴趣小组同学进行了如下分析和实验。
(1)在兔的种群中,I、Ⅱ﹣1、Ⅱ﹣2区段中可存在等位基因的片段是_____,兔在繁殖过程中性染色体上可能发生基因重组的片段是_____。
(2)首先同学们认为两种群不论雌、雄后肢长度表现都一致可以确定控制后肢长、短的基因不位于_____片段。
(3)同学们分别从两种群中选多对亲本进行了以下两组实验:
甲组:♂后肢长×♀后肢短→F1后肢短; 乙组:♀后肢长×♂后肢短→F1后肢短。
从两组实验中可得到以下结论:后肢长度的显隐性关系为_____。在此基础上可以确定基因不位于_____片段。
(4)为进一步确定基因位于I区段还是位于_____,同学们准备用乙组的F1与亲代个体进行回交实验。实验时应选择F1的雄与亲代的雌交配,通过观察子代的表现型进行分析。
若后代_____,则基因位于Ⅰ片段。
若子代雌、雄中后肢都有长有短,则基因位于_____。
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【题目】白化病和黑尿病都是因酶缺陷引起的分子遗传病,前者不能由酪氨酸合成黑色素后者不能将尿黑酸转变为乙酰乙酸,排出的尿液因含有尿黑酸,遇空气后氧化变黑。如图表示人体内与之相关的一系列生化过程,据图分析下列叙述不正确的是
A. 酶A不能合成一定会导致白化病
B. 酶D不能合成会导致黑尿病
C. 白化病和黑尿病说明基因通过控制酶的合成间接控制生物体性状
D. 图中代谢过程可说明一个基因可影响多个性状,一个性状也可受多个基因控制
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【题目】激素调节在植物的生长发育过程和对环境的适应过程中发挥着非常重要的作用。并且各种植物激素并不是孤立地起作甩,而是多种激素相互作用共同调节。回答下列问题::
(1)下图表示种子萌发过程中两种激素的含量变化:
①曲线a代表的激素是_________,作用是__________。
②用激素b多次喷洒水稻植株后,会引起茎叶生长速度过快,稻谷产量降低,推测其原因是____________。
(2)研究发现,乙烯的产生具有“自促作用”,即乙烯的积累可以刺激更多的乙烯产生。这种乙烯合成的调节机制属于________调节。
(3)在农业生产中,用一定浓度的________作为除草剂,可以除去单子叶农作物田间的双子叶杂草,其原理是_________________。
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