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2.研究发现,植物的Rubisco酶具有“两面性”如图所示.当CO2浓度较高时,该酶催化C5与CO2反应,完成光合作用;当O2浓度较高时,该酶却催化C5与O2反应,产物经一系列变化后到线粒体中会生成CO2,这种植物在光下吸收O2产生CO2的现象称为光呼吸.请分析回答下列问题:
(1)Rubisco酶的存在场所为叶绿体基质,在较高CO2浓度环境中,Rubisco酶所催化反应的产物是C3,该产物被还原生成糖类的过程还需要[H]和ATP(物质),光呼吸最终将C5氧化分解并产生CO2 .没有实现C5的再生.Rubisco酶的“两面性”与酶的专一性(特性)相矛盾.
(2)与光呼吸相区别,研究人员常把有氧呼吸称为“暗呼吸”.从反应条件上看,光呼吸需要光,暗呼吸有光无光均可;从反应场所上看,光呼吸发生在叶绿体和线粒体中,暗呼吸发生在细胞质基质和线粒体中.
(3)有观点指出,光呼吸的生理作用在于干旱天气和过强光照下,由于温度很高,蒸腾作用很强,气孔大量关闭,CO2供应减少,而光呼吸产生的CO2又可以作为暗反应阶段的原料,因此光呼吸对植物有重要的正面意义.

分析 根据题意分析,植物的Rubisco酶具有两方面的作用:当CO2浓度较高时,该酶催化C5与CO2反应,生成C3,C3在ATP和[H]的作用下完成光合作用;当O2浓度较高时,该酶催化C5与O2反应,产物经一系列变化后到线粒体中会产生CO2,这种植物在光下吸收O2产生CO2的现象称为光呼吸.

解答 解:(1)据图分析,Rubisco酶的存在场所为叶绿体基质,在较高CO2浓度环境中,Rubisco酶所催化反应的产物是C3(或三碳化合物),该产物完成光合作用还需要ATP和[H].光呼吸最终将C5氧化分解并产生 CO2.Rubisco酶的“两面性”与酶的专一性相矛盾.
(2)图示表明光呼吸需要光,暗呼吸有光无光均可.光呼吸的场所为叶绿体和线粒体,暗呼吸的场所为细胞质基质和线粒体.
(3)光呼吸的生理作用在于干旱天气和过强光照下,由于温度很高,蒸腾作用很强,气孔大量关闭导致二氧化碳供应减少,此时光呼吸产生的二氧化碳可以作为暗反应阶段的原料,因此光呼吸对植物有重要的正面意义.
故答案为:
(1)叶绿体基质          C3 [H]和ATP    CO2   专一性      
(2)有光无光均可       细胞质基质和线粒体
(3)CO2       CO2

点评 本题属于信息题,主要考查了光呼吸和暗呼吸的有关知识,意在考查考生的分析能力、理解能力以及能够运用所学知识解决问题的能力,难度适中.

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请回答问题:
(1)野生一粒小麦与山羊草不是(是、不是)同一物种,判断依据是它们的杂交后代不可育,存在生殖隔离.
(2)培育野生二粒小麦的过程中,秋水仙素抑制了细胞分裂过程中纺锤体的形成,最终使得野生二粒小麦的体细胞中染色体的数目变为28条.
(3)培育出的野生二粒小麦是可育(可育、不可育)的.

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13.某兴趣小组拟调查校园中植物的物种多样性,应采用的方法是(  )
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10.景天科植物如景天、落地生根等的叶子,具有一个很特殊的二氧化碳同化方式(如图).景天科植物往往生长于比较干旱的环境.请分析回答:

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17.湿地生态系统拥有强大的生态净化作用,是地球上一种独特的、多功能的生态系统,据统计1公顷湿地生态系统每年创造的价值高达1.4万美元,是热带雨林的7倍,是农田生态系统的160倍.湿地还是许多珍稀野生动植物赖以生存的基础,对维护生态平衡、保护生物多样性具有特殊的意义.如图所示为某湿地生态系统,当污染物随水流进入湿地时,湿地水体中碳元素的迁移和转化途径,据图回答下列问题.

(1)湿地生态系统的成分一般可以概括为非生物的物质和能量以及生产者、消费者和分解者四种基本成分.
湿地生态系统是通过物质循环、能量流动和信息传递所构成的占据一定空间、具有一定结构、执行一定功能的动态平衡整体.
(2)湿地水体中碳元素的迁移和转化途径有多种湿地生物的代谢活动参与,图中a和b所代表的生理过程分别为微生物的分解作用和光合作用.
(3)现今,大量的人类活动如过度放牧、工业排放等使湿地的污染程度加重.过度放牧,导致很多湿地植物不能有规律的完成其生活周期,导致湿地植物的多样性丧失,破坏了湿地生态系统的良性循环;工业排放的没有净化的污水中含有高浓度的镉、铅等,如果人食用湿地鱼类,也将对健康造成极大的危害,原因是重金属污染,通过食物链的富集,使处于高营养级的生物重金属含量过高.

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7.某二倍体植物宽叶(M)对窄叶(m)为显性,高茎(H)对矮茎(h)为显性,红花(R)对白花(r)为显性.基因M、m与基因R、r在2号染色体上,基因H、h在4号染色体上.

组合亲本表现型F1表现型和植株数目
红花白花
红花×白花503497
红花×白花9281
(1)基因M、R编码各自蛋白质前3个氨基酸的DNA序列如图1,起始密码子均为AUG.正常情况下,基因M在细胞中最多有4个,其转录时的模板位于b(填“a”或“b”)链中.若基因R的b链中箭头所指碱基对T-A突变为A-T,其对应的密码子由UAG变为UUG.
(2)某同学用红花和白花进行了两组杂交实验如上表格1.该实验的目的是测定亲本中红花(填性状)个体的基因型,此类杂交实验在遗传学上称为测交.组合Ⅱ的F1中,出现一株白花的原因最可能是基因突变.
(3)基因型为Hh的植株减数分裂时,出现了一部分处于减数第二次分裂中期的Hh型细胞,最可能的原因是减数第一次分裂时交叉互换.缺失一条4号染色体的高茎植株减数分裂时,偶然出现一个HH型配子,最可能的原因是减数第二次分裂时染色体未分离.
(4)现有一宽叶红花突变体,推测其体细胞内与该表现型相对应的基因组成为图2甲、乙中的一种,其他同源染色体数目及结构正常.现利用缺失一条染色体的植株可供选择,请设计一步杂交实验,确定该突变体的基因组成是哪一种.(注:各型配子活力相同;控制某一性状的基因都缺失时,幼胚死亡,不考虑交叉互换和基因突变)
实验步骤:①用该突变体与缺失一条2号染色体的窄叶白花植株杂交;
②观察、统计后代表现型及比例.
结果预测:Ⅰ.若宽叶红花与宽叶白花植物的比例为2:1,则为图甲所示的基因组成;
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生物

a

b

c

d

e

能量(J•m﹣2×10﹣5?)

90

9.5

0.96

1.8

0.32

A.b与c B.c与d C.d与e D.b与d

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