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某研究小组欲研究干旱对水稻结实期间叶片光合生理特征的影响而进行相关实验,实验结果如图所示[注:干旱会迫使植物细胞产生大量对细胞有害的过氧化产物,如脂过氧化产物MDA.活性氧可破坏脂质,导致蛋白质失活.超氧化物歧化酶(SOD)能够清除活性氧.MDA含量越高,体现脂质破坏程度越高,自身清除活性氧的能力越低].请回答下列相关问题:

注:图中“实线”表示干旱处理组、“虚线”表示正常生长即对照组.
(1)干旱会使植物产生大量MDA,这些MDA会破坏细胞的脂质,由此可知干旱伤害的细胞结构为
 
.由实验结果可知,抽穗后0~14天内,干旱处理组SOD活性逐渐增加,14天后SOD活性迅速降低,请结合MDA含量变化分析导致SOD活性降低的最可能原因是
 

(2)经干旱胁迫处理的水稻幼苗在抽穗后第20天与第10天相比,叶绿素含量明显降低,其C3、C5含量的变化分别是
 

(3)由实验结果分析可知,随抽穗时间的延长,干旱处理与正常生长的水稻叶片的光合速率均逐渐下降,但干旱处理的水稻叶片光合速率显著低于对照组,请分析导致干旱处理组光合速率下降的原因:
 

 

 
考点:光反应、暗反应过程的能量变化和物质变化,影响光合作用速率的环境因素
专题:
分析:植物在光照条件下进行光合作用,光合作用分为光反应阶段和暗反应阶段,光反应阶段在叶绿体的类囊体薄膜上进行水的光解,产生ATP和[H],同时释放氧气,ATP和[H]用于暗反应阶段三碳化合物的还原,细胞的呼吸作用不受光照的限制,有光无光都可以进行,为细胞的各项生命活动提供能量.据此分析解答.
解答: 解:(1)脂质是生物膜的主要成分,所以干旱伤害的是生物膜结构.由第三个曲线图可知,14天后MDA含量增加,细胞自身清除活性氧的能力弱,活性氧含量增加,活性氧导致SOD变性,其活性降低.(2)叶绿素的功能是吸收光能,用于水光解产生氧气、[H],同时合成ATP,其中[H]和ATP提供给暗反应,直接影响C3的还原.若叶绿素含量明显降低,则[H]和ATP含量减少,C3的还原受到影响,使C5的生成量减少,C3的消耗量减少,而短时间内,二氧化碳的固定不受影响,所以C5含量减少,C3含量增加.
(3)干旱处理组光合速率下降的原因有:①干旱导致植物细胞液浓度低于外界溶液浓度,植物组织因缺水而引起部分气孔关闭,从而直接影响水稻的暗反应阶段.②同时由于叶绿素含量降低,影响植物的光反应阶段.③由于MDA等的大量积累,破坏了类囊体膜,导致净光合速率下降.
故答案为:
(1)生物膜   MDA含量增加,细胞自身清除活性氧的能力弱,活性氧含量增加,活性氧导致SOD变性,其活性降低
(2)C3含量增加,C5含量减少
(3)①干旱导致植物细胞液浓度低于外界溶液浓度,植物组织因缺水而引起部分气孔关闭,从而直接影响水稻的暗反应阶段
②同时由于叶绿素含量降低,影响植物的光反应阶段
③由于MDA等的大量积累,破坏了类囊体膜,导致净光合速率下降
点评:本题结合曲线图,考查探究实验,意在考查考生的实验分析能力和曲线图分析能力,有一定难度.
练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:

有关下列两个细胞分裂图象说法正确的是(  )
A、①、②均是卵细胞形成过程中的细胞
B、①、②中均含两对同源染色体
C、①能产生4种类型的生殖细胞
D、②能产生1种类型的生殖细胞

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科目:高中生物 来源: 题型:

关于该反应ATP
酶1
酶2
ADP+Pi+能量,说法不正确的是(  )
A、该过程存在着能量的释放和贮存
B、ATP和ADP相互转变是可逆反应
C、酶1和酶2是催化不同反应的两种酶
D、这一过程保证了生命活动的顺利进行

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科目:高中生物 来源: 题型:

基因型为YyRr雄果蝇细胞(DNA都用15N标记)在不含15N的培养基进行细胞分裂,在分裂过程中每条染色体上DNA及一个核内DNA含量的变化如下图所示.下列叙述正确的是(  )
A、两图的DE段一个细胞内只含2个染色体组,图2的F时期核DNA数目加倍
B、若图1表示减数分裂,则图1的BC段一个细胞中只可能含有0条或1条Y染色体
C、在L时期基因组成为YR、yr、Yr、yR
D、图2的I时期核DNA数与染色体数之比为2:1,含15N的DNA与不含15N的DNA 分子比值为1:1

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科目:高中生物 来源: 题型:

将两株植物放在封闭的玻璃罩内,用全素营养液置于室外进行培养(如甲图所示),假定玻璃罩内植物的生理状态和自然环境中相同,且空气湿度对植物蒸腾作用的影响、微生物对CO2浓度的影响均忽略不计.现用CO2浓度测定仪测定了该玻璃罩内CO2浓度的变化情况,绘制成如乙图所示曲线.请据图分析回答:

(1)如图显示,影响光合作用的外界因素主要有
 
.(两点即可)
(2)BC段与AB段相比,曲线上升较缓,其原因是
 

(3)D点时植物生理活动过程的特点是
 

(4)EF段与DE段相比,说明此时植物光合作用速率
 
(填“较快”或“较慢”),其原因最可能是
 
.此时,叶肉细胞中C5的含量较
 

(5)24点与0点相比,植物体内有机物总量的变化情况是
 

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某二倍体高等植物有多对较为明显的相对性状,基因控制情况见表.现有一种群,其中基因型为AaBbCc的植株M若干株,基因型为aabbcc的植株N若干株以及其他基因型的植株若干株.回答以下问题:
基因组成
表现型
等位基因
显性结合杂合隐性结合
A-a红化白花
B-b宽叶窄叶
C-c粗茎中粗茎细茎
(1)该植物种群内,共有
 
种表现型,其中杂合红花窄叶细茎有
 
种基因型.
(2)若三对等位基因分别位于三对常染色体上,则M×N后,F1中红花植株占
 
,中粗茎窄叶红花植株占
 

(3)若植株M体细胞内该三对基因在染色体上的分布如图所示(不考虑交叉互换),则让植株M自交,F1红花窄叶子代中基因型为AAbbcc比例占
 

(4)若用电离辐射处理该植物萌发的种子或幼苗,使B、b基因从原染色体(如图所示)随机断裂,然后随机结合在C、c所在染色体的上末端,形成末端易位.已知单个(B或b)基因发生染色体易位的植株由于同源染色体不能正常联会是高度不育的.现有一植株在幼苗时给予电离辐射处理,欲确定该植株是否发生易位或发生怎样的易位,最简便的方法是:
 

对结果及结论的分析如下(只考虑Bb和Cc基因所控制的相对性状):
①若出现6种表现型子代,则该植株
 

②若不能产生子代个体,则该植株发生
 

③若子代表现型及比例为:宽叶粗茎:窄叶细茎:窄叶中粗茎=1:1:2,则B和b所在染色体都连在了C、c所在染色体的上末端,且
 

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回答下列有关光合作用的问题
(1)甲图表示空气中的CO2含量对某绿色植物光合作用的影响,乙图表示一天24小时蔬菜大棚内CO2浓度随时间的变化曲线(水平虚线为实验开始时大棚内的CO2浓度).请据图回答下列问题:

①甲、乙两图中光合作用和呼吸作用强度相等的点有
 
,此时细胞中能产生H+的部位有
 
.乙图中积累有机物最多的点是
 

②经过24小时后,大棚内植物有机物的含量会
 
(填“增加”“减少”或“不变”).据图分析原因是
 

③甲图中限制N点的主要外界因素是
 
 
.N点时叶肉细胞叶绿体中的ADP的移动方向是
 

(2)图(一)为高等绿色植物叶肉细胞中的部分代谢示意图;图(二)为不同光照强度下,测定该绿色植物对CO2的吸收速率(ml/h)并绘制成的相应曲线.

①图(一)中物质A是
 

②若光照强度处于图(二)的C点时,图(一)中不应存在的箭头是
 
 

③在4klx光照条件下,该植物2小时内可利用CO2
 
ml.当植物从光照强度4klx突然降至0,则光合作用过程中五碳化合物含量的变化是
 

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图是某一年生自花传粉植物的某些基因在亲本染色体上的排列情况.该种植物的高度由三对等位基因B、b,F、f,G、g共同决定,显性基因具有增高效应,且增高效应都相同,还可以累加,即显性基因的个数与植株高度呈正相关.已知母本高60cm,父本高30cm,据此回答下列问题.
(1)F1的高度是
 
cm,F1测交后代中高度为40cm的植株出现的比例为
 

(2)多次实验结果表明,让F1自交得到的F2中杂合子Ee所占比例总为
2
7
,请推测原因.
 

(3)该种植物叶缘锯齿尖锐与光滑由两对等位基因控制,且只有基因都为隐性时才表现为叶缘光滑.已知其中一对是位于1、2号染色体上的D、d,另一对等位基因为A、a,则叶缘光滑的植物的基因型是
 
.请完善下列实验步骤,探究基因A和a是否也位于1、2号染色体上(不考虑交叉互换).
第一步:选择图中的父本和母本杂交得到F1种子;
第二步:种植F1种子,待植株成熟让其
 
交,得到子代种子.
第三步:种植第二步的后代种子,待其长出叶片,观察统计
 

结果及结论:
 
,说明另一对等位基因不位于1、2号染色体上.
 
,说明另一对等位基因位于1、2号染色体上.

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科学家研究发现,当温度升高到一定程度时,细胞膜的厚度变薄且面积增大.这说明细胞膜具有(  )
A、一定的流动性
B、较大的稳定性
C、选择透性
D、运输物质的功能

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