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【题目】图甲表示在不同温度条件下C02浓度对某植物净光合速率的影响;图乙表示将该种植物叶片置于适宜的光照和温度条件下,叶肉细胞中C5的相对含量随细胞间隙C02浓度的变化曲线。请回答下列问题:

(1)据图甲可知,当C02浓度分别为600μmol·L-1和1200μmol·L-1时,更有利于该植物生长的温度分别是________________。当C02浓度为200μmol·L-1时,28℃条件下该植物净光合速率明显低于20℃和15℃,原因可能是______________________________

(2)C02在RuBP羧化酶作用下与C5结合生成C3,据图乙分析,A→B的变化是由于叶肉细胞吸收C02速率_________,在此阶段暗反应消耗ATP的速率_________;B→C保持稳定的内因是受到___________限制。

(3)研究发现,绿色植物中RuBP羧化酶具有双重活性,催化如下图所示的两个方向的反应,反应的相对速度取决于02和C02的相对浓度。

在叶绿体中,在RuBP羧化酶催化下C5___________反应,形成的___________进入线粒体放出C02,称之为光呼吸。光合产物1/3以上要消耗在光呼吸底物上,据此推测,C02浓度倍增可以使光合产物的积累增加,原因是___________

【答案】 20℃、28℃ 实际光合速率都不高,而28℃时的呼吸速率很强 增加 增加 RuBP羧化酶数量(浓度) O2 二碳化合物(C2 高浓度CO2可减少光呼吸

【解析】试题分析:据图分析,图甲中实验的自变量是二氧化碳浓度、温度,因变量是净光合速率;随着二氧化碳浓度的增加,三种温度下的净光合速率都在一定范围内逐渐增大;当二氧化碳浓度超过800时,在实验温度范围内,随着温度的升高,净光合速率逐渐增加。图乙中,随着细胞间隙C02浓度的逐渐增加,叶肉细胞中C5的相对含量逐渐下降,最后趋于稳定。

(1)据图分析,当C02浓度为600μmol·L-1时,20℃条件下的净光合速率最高;当C02浓度为1200μmol·L-1时,28℃条件下的净光合速率最高;而当C02浓度为200μmol·L-1时,28℃条件下该植物净光合速率明显低于20℃和15℃,可能是因为实际光合速率都不高,而28℃时的呼吸速率很强。

(2)据图乙分析,A→B之间随着细胞间隙C02浓度的逐渐增加,细胞吸收C02速率在逐渐增加,与五碳化合物结合生成的三碳化合物增加增加,因此叶肉细胞中C5的相对含量逐渐下降,该过程需要光反应提供的ATP和[H],因此消耗ATP的速率增加;B→C随着细胞间隙C02浓度的逐渐增加,细胞吸收C02速率保持相对稳定,受RuBP羧化酶数量(浓度)的限制。

(3)据图分析,RuBP羧化酶的作用是催化五碳化合物与二氧化碳结合生成三碳酸,或者催化氧气与五碳化合物结合生成三碳酸和二碳化合物,其中后者的产物二碳化合物进入线粒体放出二氧化碳;高浓度CO2可减少光呼吸,导致光呼吸消耗的有机物减少,因此C02浓度倍增可以使光合产物的积累增加。

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【题目】下图表示某植物的一片叶子在条件改变前后吸收C02和释放02的有关曲线,下列分析错误的是

A. 光照强度的变化也可以影响暗反应的速率

B. 强光开始照射后,短时间内发生光合作用的叶肉细胞叶绿体中C3和C5的含量分别是减少和增加

C. 据实线AB段变化可推测,强光照射产生的ATP和[H]除满足还原C3需要外还有剩余

D. B点以后该片叶子的光合作用速率等于呼吸作用速率

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【题目】下图为甲种遗传病和乙种遗传病的家系图。人群中甲病的患病率为1%3无乙病致病基因。下列相关叙述错误的是(

A.甲病为常染色体隐性遗传病,乙为伴X隐性遗传病

B.7号和9号个体基因型相同的概率为2/3

C.10号个体与该区域的正常男性婚配,生一个两病都患的后代的概率为1/88

D.9号与12号婚配,生一个患病孩子的概率为1/36

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【题目】取大小与生长状况相同的马铃薯幼根与物种a的幼根分别放入甲~戊五种不同浓度的蔗糖溶液中,数小时后,取出称重,质量变化量如图所示。已知在该实验中,植物根细胞吸水能力与根细胞细胞液的浓度有关。以下关于该实验的说法正确的是

A. 五种蔗糖溶液浓度从小到大的顺序为甲、丙、戊、乙、丁

B. 正常情况下,马铃薯幼根细胞细胞液浓度大于物种a幼根细胞细胞液

C. 物种a在与马铃薯根细胞液等渗的完全培养液中能正常生长

D. 当马铃薯根细胞在乙蔗糖溶液中质量不再发生变化时,水分子的跨膜运输也就停止了

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【题目】让羊产牛奶,科学家对此做了相关的构想,过程如图所示。请据图判断下列说法正确的是(

A.图中涉及的现代生物技术有基因工程、动物体细胞核移植、胚胎移植、胚胎分割和动物细胞培养

B.小羊a、小羊b、小羊c的性状表现不同,小羊a与羊N的性状表现相同

C.若研究发现羊N细胞中线粒体基因的表达产物丰富,故而它的产奶率高,则小羊a会有这一优良性状

D.依据目前的生物技术和理论,还不能通过生物工程手段获得新物种“羊牛”

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【题目】核基因P53是细胞的基因组卫士。当人体细胞DNA受损时,P53基因被激活,通过图示相关途径最终修复或清除受损DNA,从而保持细胞基因组的完整性。请回答下列问题:

1)人体细胞中P53基因的存在对生物体内遗传物质的稳定性具有重要意义,从进化的角度来说这是________的结果。

2)图中①是____________过程,该过程控制合成的P53蛋白通过调控某DNA片段合成lncRNA,进而影响过程①,该调节机制属于________调节。

3)细胞中lncRNA________酶催化的产物,合成lncRNA需要的原材料是_______________lncRNA之所以被称为非编码长链,是因为它不能用于________过程,但其在细胞中有重要的调控作用。

4)图中P53蛋白可启动修复酶系统,在修复断裂的DNA分子时常用的酶是_______________。据图分析,P53蛋白还具有_________________________________功能。

5)某DNA分子在修复后,经测定发现某基因的第1201位碱基由G变成了T,从而导致其控制合成的蛋白质比原蛋白质少了许多氨基酸,原因是原基因转录形成的相应密码子发生了转变,可能的变化情况是________(用序号和箭头表示)

AGU(丝氨酸) ②CGU(精氨酸) ③GAG(谷氨酸)GUG(缬氨酸) ⑤UAA(终止密码) ⑥UAG(终止密码)

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【题目】生物体的生命活动受到多种因素的影响。在其他影响因素保持恒定且适宜时,如图所示曲线最有可能用来表示(

A.CO2跨膜运输速率随膜两侧CO2浓度差的变化

B.植物浄光合速率随光照强度的变化

C.酶促反应速率随反应物浓度的变化

D.植物的呼吸作用强度随温度的变化

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【题目】阅读材料回答下列小题:

春节前,武汉爆发不明原因肺炎,并出现死亡病例和全国的大面积传播,我国政府及时采取防控措施,使疫情得到有效控治。科学家检测发现,这场肺炎是由一种新型冠状病毒引起的,命名为“2019-nCov”

1新型冠状病毒为单股正链RNA病毒,侵入宿主细胞后,直接以病毒基因组RNA为翻译模板,表达出病毒RNA聚合酶,再利用这个酶催化各种结构蛋白mRNA的合成以及病毒基因组RNA的复制等,完成病毒的增殖。下列有关新型冠状病毒的说法正确的是(

A.新型冠状病毒合成RNA聚合酶的过程发生在病毒的核糖体上

B.新型冠状病毒基因组RNA复制过程遵循碱基互补配对原则,ATCG配对

C.头孢类抗生素具有阻断细胞壁形成的作用,可以有效抑制新型冠状病毒的增殖

D.75%的酒精能够使病毒的蛋白质变性,可以杀死新型冠状病毒

2新型冠状病毒感染人体后,其刺突糖蛋白S识别人体细胞膜蛋白ACE2并与之结合,使病毒侵入细胞,同时会引起人体相应的免疫反应,下图表示人体免疫反应的某些过程。下列判断不正确的是(

A.ACE2S蛋白的受体,二者的结合与其蛋白质空间结构有关

B.d细胞通过产生抗体消灭病毒

C.抗原片段向b细胞的呈递体现了细胞膜信息交流的功能

D.再次感染相同病毒,c细胞会迅速增殖分化

3目前广泛应用的新型冠状病毒检测方法是实时荧光RT-PCR技术。RTPCR是将RNA逆转录(RT)和cDNA的聚合酶链式扩增反应相结合的技术,具体过程如图所示,下列说法不正确的是(

A.引物A与引物B应该具有不同的碱基序列

B.过程Ⅱ通过控制温度的变化实现目标序列的循环扩增

C.该反应体系中应加入缓冲液、引物、四种核糖核苷酸、逆转录酶、Taq酶等物质

D.该检测方法的应用依赖于新型冠状病毒特异性序列的确定

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【题目】如图表示一种酶与其对应底物,以下叙述错误的是(

A.高温导致该酶空间结构发生改变

B.高温下该酶失活是因其活性位点与底物不吻合

C.降低至最适温度时此酶的活性位点结构能恢复

D.酶的专一性是由酶和底物的空间结构决定的

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