【题目】温室效应是全球环境变化研究的热点问题之一,预计到下世纪中后期,大气CO2浓度将是现在的两倍。研究人员利用玉米和大豆研究CO2浓度倍增对植物光合作用的影响,结果如下表。回答下列问题:
注:水分利用效率=净光合速率/蒸腾速率
(1)两种植物叶肉细胞的细胞器中能够消耗水并伴随ATP生成的部位是__________。
(2)在CO2浓度倍增条件下,玉米和大豆的净光合速率均升高,可能的原因是___________。
(3)净光合速率提高和蒸腾速率降低均会使水分利用效率升高,请根据表中数据分析玉米和大豆水分利用效率升高的原因_____________________。
【答案】类囊体薄膜、线粒体基质CO2 浓度升高使暗反应中 CO2的固定增强,C3的还原增强玉米主要通过降低蒸腾速率来提高水分利用效率,大豆主要通过提高净光合速率来提高水分利用效率
【解析】
本题以反映实验结果的表格信息为依托,考查学生对有氧呼吸、光合作用及其影响的环境因素等相关知识的识记和理解能力,以及对实验结果的分析能力。
(1) 在叶绿体的类囊体薄膜上进行的光反应阶段,色素分子吸收的光能的用途之一是,在有关酶的催化作用下,促成ADP与Pi发生化学反应,形成ATP;用途之二是将水在光下分解产生[H]和02。在线粒体基质中进行的有氧呼吸的第二阶段,其过程是丙酮酸与水一起被彻底分解生成CO2和[H],释放少量的能量,产生少量的ATP。
(2) 在CO2浓度倍增条件下,因CO2 浓度升高,使暗反应中的CO2固定过程增强,产生的C3增加,进而引起 C3 的还原增强,所以玉米和大豆的净光合速率均升高。
(3)表中信息显示:无论是大气CO2浓度条件下,还是CO2浓度倍增条件下,玉米的蒸腾速率均低于大豆,说明玉米主要通过降低蒸腾速率来提高水分利用效率。但对于大豆而言,大气CO2浓度条件下的净光合速率低于玉米,而CO2浓度倍增条件下的净光合速率却高于玉米,说明大豆主要通过提高净光合速率来提高水分利用效率。
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【题目】某生物兴趣小组的同学探究了植物生长素类似物(2,4-D)对富贵竹插条生根的影响,实验结果如下表所示。下列说法不正确的是
A. 该探究实验的自变量是2,4-D浓度,因变量为插条生根条数
B. 浓度为10-5mol/L的2,4-D溶液对富贵竹生根既不促进也不抑制
C. 如要确定促进富贵竹插条生根的最适浓度,需缩小2,4-D浓度梯度作进一步实验
D. 实验过程中,每条插条的叶片数以及实验室的温度等因素也会影响实验结果
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【题目】下面的甲、乙两图为真核细胞中发生的部分代谢过程示意图,下列有关说法中,正确的
A. 甲图所示过程称为翻译,多个核糖体共同完成一条多肽链的合成
B. 甲图所示过程中核糖体移动的方向是从左到右
C. 乙图所示过程称为转录,转录的场所主要在细胞核
D. 甲图和乙图所示过程中都发生了碱基配对,并且碱基互补配对方式相同
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【题目】下列有关ATP的叙述中,不正确的是( )
A.其化学组成是C、H、O、N、P
B.其分子的结构式可简写成A—P~P~P
C.ATP的高能磷酸键中储存着大量能量
D.ATP中的A代表着腺嘌呤
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【题目】下图表示自然界生物遗传信息的传递过程,请根据所给图A—D,回答下列问题:
(1)图A所示遗传信息传递的规律,被命名为中心法则,其中过程③必需的酶是__________。
(2)图B生理过程叫__________,主要发生在有丝分裂间期和__________的间期。图C所示生理过程的C链中鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的54%,C链及其模板链对应区段的碱基中鸟嘌呤分别占29%、19%,则与C链对应的DNA区段中腺嘌呤所占的碱基比例为__________。
(3)图D过程中合成的肽链④中第8位氨基酸由异亮氨酸变成苏氨酸,原因是相关基因中的一个碱基对发生了替换,则这种变异属于可遗传变异中的______。该变异导致了人体细胞某种酶的缺乏,从而出现了异常性状,由此可以看出,基因通过控制_________________,进而控制生物体的性状。如果④含60个氨基酸,则③至少含有________个碱基(不考虑终止密码子)。
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【题目】某雌雄同株植物的花瓣颜色由两对基因(D和d、E和e)控制,D基因控制色素的合成(DD和Dd的效应相同),E基因使花瓣颜色淡化,EE和Ee的效果不同,其基因型与表现型的对应关系如下表所示。回答下列问题:
(1)这两对基因在染色体上的位置可能有______种类型,请绘图表示这几种类型中基因与染色体的关系(用横线表示染色体,用黑点表示基因在染色体上的位置):______________。
(2)为探究这两对基因是在一对同源染色体上还是在两对同源染色体上,请以基因型为DdEe的浅蓝色植株为实验材料,设计实验的大致思路并预测可能的结果及结论(不考虑交叉互换):____________________________。
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【题目】苦马豆素(SW)因从灰苦马豆中分离出来而得名,被认为是“未来的肿瘤治疗药物”。以下是相关的实验研究过程及结果。
①将等量的小鼠肝癌Hepal-6细胞悬液,分别接种于若干个含有等量培养液的培养瓶中;
②将培养瓶放于37 ℃、5% CO2培养箱中培养24 h,静置、去除上清液;
③分别加入等量但含不同浓度SW的培养液,置于37 ℃、5%的CO2培养箱中继续培养;
④分别在24 h、48 h、72 h时吸取培养液,观察结果,得到不同浓度的SW对细胞存活率的影响曲线如图所示。
请回答下列问题。
(1)处于间期的肝癌Hepal-6细胞,其分子水平的主要变化是_________________。
(2)步骤③中需要设置对照组,对照组的处理方法应为___________________________。步骤③中每个实验组设置5个培养瓶同时进行培养,计数后统计平均值,这是为了_______________,使实验结果更准确。
(3)分析图中曲线可知,SW对肝癌Hepal-6细胞作用效果的特点是
①_______________________________________;
②_______________________________________。
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【题目】分析下列资料并回答问题:
资料一:
如图中R、R′、R″、R′″可能是相同或不相同的原子团或碳链.A、B、C、D分别表示不同的化学键.
资料二:现有一多肽,化学式为C55H70O19N10,已知将它彻底水解后得到下列四种氨基酸:
(1)根据资料一,该化合物是由_____个氨基酸失去_____分子水而形成,该过程被称作_____。水分子中的氧来自于_____,氢来自于_____。
(2)根据资料一,该化合物共有肽键_____个,肽键的结构式为_____.在该多肽水解时,断裂的化学键是_____(用图中字母表示)。
(3)根据资料二,丙氨酸和谷氨酸的R基分别是_____、_____.氨基酸的结构通式为_____。
(4)根据资料二中该多肽化学式推算,它在完全水解后可得到氨基酸_____个,完全水解共需要_____个水。
(5)根据资料二,若每个氨基酸的平均分子量为133,则该多肽的分子量为_____。
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