【题目】图显示卡尔文循环的其中一些阶段。据图回答问题。
(1)在图中用字母“C”和一个箭头标示出二氧化碳在哪里进入循环。用字母“P”和一个箭头标示出光合作用产物在哪里离开循环。______________
(2)在图中用字母“R”标示出哪个阶段需要还原剂,以转化化合物。___________
(3)如果光突然消失,图中卡尔文循环的哪种化合物的含量会首先减少?解释你的答案。_______________________________。
图表示将某绿藻细胞悬浮液放入密闭的容器中,在保持一定的pH值和温度时,给予不同条件时细胞悬浮液中溶解氧浓度变化的模式图。据图回答问题。
(4)在图中乙处给予光照时,分析瞬间ATP的变化为________;在丙处添加CO2时,分析短时间内C5的变化为________。
(5)在图中乙处光照开始后,溶解氧浓度稍有增加,但稍后不再增加而稳定,原因是_________________________________________________________________。
(6)若在图中丁处给予适宜条件,使溶解氧的变化如图中的b,预计1小时后,实际产生的氧气量为_____________微摩尔。
【答案】 三碳化合物B会首先减少。因为制造三碳化合物B,必须要由光反应提供的能量和还原剂 增加 减少 由于环境中积累了较多的CO2,在光照开始时,光合作用速率大于呼吸作用速率,氧气释放,氧浓度稍有增加;一段时间后,容器中CO2减少,光合作用速率下降,最后光合作用速率与呼吸作用速率相等,氧气不再释放,氧浓度不再增加 750
【解析】
卡尔文循环是光合作用中碳反应的一部分。反应场所为叶绿体内的基质。循环可分为三个阶段:羧化、还原和二磷酸核酮糖的再生。大部分植物会将吸收到的一分子二氧化碳通过一种叫1,5-二磷酸核酮糖羧化酶的作用整合到一个五碳糖分子1,5-二磷酸核酮糖(RuBP)的第二位碳原子上。此过程称为二氧化碳的固定。这一步反应的意义是,把原本并不活泼的二氧化碳分子活化,使之随后能被还原。但这种六碳化合物极不稳定,会立刻分解为两分子的三碳化合物3-磷酸甘油酸。后者经光反应中生成的NADPH[H]还原,此过程需要消耗ATP,产物是3-磷酸丙糖。3-磷酸甘油酸后来经过一系列复杂的生化反应,一个碳原子将会被用于合成葡萄糖而离开循环。剩下的五个碳原子经一系列变化,最后再生成一个1,5-二磷酸核酮糖,循环重新开始。循环运行六次,生成一分子的葡萄糖。
(1) 一分子二氧化碳通过一种叫1,5-二磷酸核酮糖羧化酶的作用整合到一个五碳糖分子1,5-二磷酸核酮糖(RuBP)的第二位碳原子上进入循环。
若用字母“C”和一个箭头标示出二氧化碳在哪里进入循环。用字母“P”和一个箭头标示出光合作用产物在哪里离开循环,如下图:
(2)3-磷酸甘油酸经光反应中生成的NADPH【H】还原,此过程需要消耗ATP,产物是3-磷酸丙糖,后来经过一系列复杂的生化反应,一个碳原子将会被用于合成葡萄糖而离开循环。
(3) 如果光突然消失,图中卡尔文循环的三碳化合物B会首先减少。因为制造三碳化合物B,必须要由光反应提供的能量和还原剂。
(4)在图2中乙处给予光照时,光反应开始,ATP含量增加。在丙处添加CO2时,分析短时间内C5的消耗增加,来源不变,最终导致C5的减少。
(5)因为环境中积累了较多的CO2,在光照开始时,光合作用速率大于呼吸作用速率,氧气释放,氧浓度稍有增加;一段时间后,容器中CO2减少,光合作用速率下降,最后光合作用速率与呼吸作用速率相等,氧气不再释放,氧浓度不再增加。
(6)根据题意和图2可以知道,根据前4分钟可可以计算出呼吸作用的速率为(210-200)/4=2.5,在图2中丁处给予适宜条件,使溶解氧的变化如图中的b,此时的净光合速率为(280-260)/(11-9)=10,真正的光合速率=呼吸速率+净光合速率=2.5+10=12.5(微摩尔/分),预计1小时后,实际产生的氧气量为12.5×60=750微摩尔。
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【题目】生物分类系统一般分为界、门、纲、目、科、属、种,绵羊属在分类学上属于偶蹄目牛科。绵羊属目前一般分为8个种,920个品种。下表为主要几个绵羊种的染色体情况:
中文名 | 分布地区 | 染色体数(条) |
盘羊 | 中亚 | 56 |
东方盘羊 | 西亚 | 58 |
摩佛伦羊 | 西亚、欧洲 | 54 |
加拿大盘羊 | 北美洲 | 52 |
大角羊 | 阿拉斯加 | 54 |
家绵羊 | 两河流域 | 54 |
(1)绵羊属共含有920个品种,这组数据体现的生物多样性的类型是(_________)
A.遗传多样性 B.物种多样性 C.种群多样性 D.细胞多样性
(2)上表中的6个绵羊种中,摩佛伦羊、大角羊、家绵羊有时可以互相交配、产生后代,但是后代往往不育,请您解释后代不育的原因:____________________________________
某生物类群的祖先最先出现在的某一地区,称之为物种起源中心。研究发现,地球大陆板块分离、漂移开始发生的时间距今约2亿年左右,哺乳动物起源的时间距今约为1.5至2亿年左右,以后出现哺乳动物物种爆发式的发展。
研究发现:羊亚科、绵羊属的动物起源中心位于A处(见下图),现在世界多处出现不同类的绵羊(见下图)。
(3)生活在西亚哈萨克斯坦北部草原的全部东方盘羊称为__________
(4)绵羊属于中心A起源,至今覆盖地球的大部分地区,并形成8个种,这种现象在进化学上称_____________。
(5)请根据上述信息及其所学现代进化理论,解释8个绵羊类群形成的可能原因与机制:___________________________________________________________________________。
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【题目】下面是某一个哺乳动物(基因型AaBb,两对基因位于两对同源染色体上)体内的三个细胞分裂的示意图及某种分裂方式的染色体数目变化曲线,请分析回答下列问题:
(1)甲细胞分裂后产生的子细胞的基因型为_______________________。
(2)丙细胞分裂结束后(不考虑交叉互换)能产生___种基因型的子细胞,基因型是_________________。
(3)图中不含同源染色体的细胞的名称是________________________。
(4)图中能体现孟德尔遗传规律本质的是细胞______(填图中编号) ,处于图丁中的_______时段(用字母表示)。若图甲中1号染色体上有A基因,正常情况下,6号染色体上有_________基因(填字母)。
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【题目】图所示植物不同器官对生长素的反应,下列说法不正确的是( )
A.促进芽生长的生长素最适浓度大致是 10-8mol\L-1
B.A 点对应的生长素浓度对根的生长效应是抑制
C.A 点和 B 点之间所对应生长素浓度对茎生长的效应是促进
D.若用单侧光照射,植物茎尖端下部背光侧的生长素浓度可能为 B 点以后
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【题目】如图甲是缩手反射相关结构,图乙是图甲中 C 的亚显微结构放大模式图,请分析回答:
(1)图甲中,兴奋的传递方向是_________(用 E、D 和箭头表示)。兴奋沿着神经纤维传导时,细 胞膜内侧局部电流的方向与兴奋传导方向_________(填“相同”或“相反”);剪断 A 处,刺激某处,出 现肌肉收缩活动,该活动_______ (填“是”或“不是”)反射。
(2)当兴奋到达乙图结构的③时,发生的信号转变是 _________。
(3)缩手反射时,兴奋不能由图乙的⑤传到的③原因是:_______。
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【题目】表表示6个品系的果蝇(都是纯种)的性状和携带这些基因的染色体,品系②~⑥都只有一个性状是隐性性状,其它性状都正常。
品系 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
性状 | 野生型 | 残翅 | 黑体 | 白眼 | 棕眼 | 紫红眼 |
染色体 | Ⅱ | Ⅱ | X | Ⅱ | Ⅲ |
(1)用15N对果蝇精原细胞的一条染色体上的DNA进行标记,正常情况下,n个这样的精原细胞减数分裂形成的精子中,含15N的精子数为______________。
(2)若要研究伴性遗传,应选择表1中品系___________之间进行交配最为恰当;若考虑多对性状遗传,则验证基因的自由组合定律,应选择的交配品系是_____________。
A.②和③ B.③和④ C.②和⑤ D.⑤和⑥ E.③、④和⑥
果蝇的X染色体上还存在眼形基因,图显示了果蝇眼形的遗传研究结果。
(3)果蝇眼形由正常眼转变为棒状眼是因为___________________,该变化称为_________。棒眼雄果蝇的基因型为___________________。
研究人员构建了一个棒眼雌果蝇品系XlBXb,其细胞中的一条X染色体上携带隐性致死基因l,且该基因与棒眼基因B始终连在一起,如图所示。l在纯合(XlBXlB、XlBY)时能使胚胎致死。
(4)若棒眼雌果蝇(XlBXb)与野生正常眼雄果蝇(XbY)杂交,子代果蝇的表现型为______,其中雄果蝇占___________,这是因为_______________________________________。
(5)将野生正常眼雄果蝇用X射线处理后,性状没有发生改变。为检验其X染色体上是否发生新的隐性致死突变,用棒眼雌果蝇(XlBXb)与之杂交,得到的F1代有3种表现型,从中选取棒眼雌果蝇和正常眼雄果蝇进行杂交,得到F2代。若经X射线处理后,发生了新的隐性致死突变,则F2代中雌果蝇应占_____________;若经X射线处理后,未发生新的隐性致死突变,则F2代中雌果蝇应占_____________。
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【题目】图5为细胞中常见的生化反应,则下列相关叙述正确的是( )
A.图中虚线框内为氢键B.该反应为脱水缩合反应
C.化合物甲含三个游离羧基D.化合物丙的R基为-CH2COOH
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【题目】某科研小组在一个大棚中以某桃树为实验材料,探究不同光照强度对叶片的光合作用影响,得到的变化曲线如图所示,CK组为自然光照(相对透光率为100%);T1组:一层黑色遮阳网(相对透光率为30.0%);T2组:两层黑色遮阳网(相对透光率为10.5%).实验期间分别于1 1时和1 5时打开和关闭通风口.此外,用同样实验方法处理该桃树和某种栎树,获得有关数据如表
光合参数 (μmol.m﹣2.S﹣1) | CK | T1 | T2 | |||
桃树 | 栎树 | 桃树 | 栎树 | 桃树 | 栎树 | |
光补偿点 | 29.7 | 32.8 | 20.7 | 31.4 | 18.2 | 31.2 |
光饱和点 | 752.5 | 1188.2 | 522 | 1164.5 | 417.5 | 1133.5 |
(1)由表中数据分析可知,_____更适应弱光环境.除了测定上述相关数据外,还可以通过检测植物细胞中的_____含量作为该品种是否为耐弱光品种的指标。
A.C5化合物的含量 B.光合色素的含量
C.ATP、NADPH的含量 D.光合作用相关酶的含量
(2)当光强大于29.7μmolm﹣2s﹣1,桃树叶肉细胞中产生的O2去向为_____。
A.自身细胞的线粒体 B.从气孔扩散到外界 C.临近的叶肉细胞 D.表皮细胞
(3)Rubisco酶是植物光合作用过程中一个关键酶,它所催化的反应是无机碳进入生物群落的主要途径,由此可知它应存在的场所是_____,它参与催化的反应是_____。
(4)上述图实验中通过改变_____来设置不同的弱光环境。图中10时到11时的时间段内,限制各组光合速率的主要因素是_____。
A.光照强度 B.CO2浓度 C.温度 D.水和无机盐
(5)在8时﹣10时的实验过程中,若去除遮光物,短时间内叶绿体中C3化合物含量_____.
(6)CK、T1、T2各组光合速率分别于1 2时、1 3时、1 4时的变化是_____.产生这种变化的最可能原因是_____。
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【题目】番茄是一种雌雄同株植物,两性花。某红果(H)对黄果(h)为显性,抗病(R)对易感病(r)为显性,两对基因分别位于两对同源染色体上。某农业科学研究所利用品种甲(HHRR)和乙(hhrr)杂交得到番茄植株F1(HhRr),欲通过下图所示的四种途径培养抗病黄果(hhRR)新品种。
F1(HhRr)
(1)四种途径中唯一不能获得抗病黄果新品种(HhRr)的是途径____(填“1”、“2”、“3”或“4”)。途径2中花粉经过培养获得的单倍体幼苗,单倍体是指_______________。
(2)F1继续自交,获得F2种子,这些种子理论上有____种基因型。若欲通过途径4获得新品种,则需处理大量种子,这是因为基因突变具有_____性和低频性。
(3)若F2种子经过途径1培育,待种子萌发、幼苗生长至植株成熟,将F2中的抗病黄果植株继续自交,F3中能稳定遗传的抗病黄果植株占_____。
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