【题目】马铃薯叶片光合作用合成的有机物以蔗糖的形式通过韧皮部的筛管运输到地下的匍匐枝,用于分解供能或储存。研究人员对蔗糖的运输、利用和储存进行了研究。
(1)叶肉细胞中的________与CO2结合形成C3,据图2判断丙糖磷酸是否为碳(暗)反应的第一个产物C3,作出判断的依据是________。
(2)叶肉细胞合成的蔗糖通过筛管运输至根、茎等器官。
①蔗糖“装载”进入筛管可能通过________使筛管中的蔗糖积累到很高的浓度(选择下列序号填写)。
a.自由扩散 b.协助扩散 c.主动运输
②为了验证光合产物以蔗糖形式运输,研究人员将酵母菌蔗糖酶基因转入植物,该基因表达的蔗糖酶定位在叶肉细胞的细胞壁上。结果发现:转基因植物出现严重的短根、短茎现象,其原因是_________;该酶还导致叶肉细胞外________含量升高,被叶肉细胞吸收后通过_________调节机制抑制了光合作用。
(3)马铃薯块茎是通过地下茎顶端的侧向膨胀而不断发育的(见图)。筛管中的蔗糖在此处“卸载”,进入地下茎细胞中,细胞中的蔗糖酶催化蔗糖水解,蔗糖合酶参与催化蔗糖转化成淀粉的过程。据上述信息和图3分析,蔗糖合酶主要分布的部位是__________,其生物学意义是__________。
【答案】C5 不是,丙糖磷酸是在ATP和NADPH参与下C3被还原的产物 c 叶肉细胞壁上的蔗糖酶水解胞外的蔗糖,导致进入筛管的蔗糖减少,根和茎得到的糖不足,生长困难 葡萄糖和果糖 (负)反馈 地下茎膨大部分 有利于块茎中淀粉的合成和积累
【解析】
光合作用包括:光反应和碳反应两个阶段。光反应为暗反应提供物质基础。光反应过程:首先叶绿体中的色素吸收光能,并利用这部分能量,把水光解为氧气和还原氢,并利用ADP+Pi生成ATP。暗反应过程:首先叶绿体基质中的C5化合物固定二氧化碳,并生成2个C3,C3化合物被光反应生成的ATP+还原氢,还原成有机物和C5(再循环)。
(1)光合作用的暗反应中C5 与CO2结合形成C3,称为CO2的固定。根据图2判断,在ATP和NADPH参与下C3被还原成丙糖磷酸,因而丙糖磷酸不是暗反应的第一个产物C3。
(2)①依据题干信息“使筛管中的蔗糖积累到很高的浓度”可知,蔗糖“装载”进入筛管可能通过主动运输的形式。
②蔗糖通过主动运输透过细胞膜后达到细胞外,而此时叶肉细胞壁上的蔗糖酶将蔗糖水解成果糖和葡萄糖,一方面使进入筛管的蔗糖减少,根和茎得到的糖不足,生长困难,从而表现出短根、短茎现象,另一方面果糖和葡萄糖叶肉细胞吸收后是叶绿体中的果糖和葡萄糖含量升高,通过负反馈调节进而抑制光合作用的速率。
(3)由“蔗糖合酶参与催化蔗糖转化成淀粉的过程”,可知蔗糖合酶主要分布地下茎膨大部分,这样有利于块茎中淀粉的合成和积累。
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【题目】今年非洲猪瘟导致大量生猪死亡,通过克隆猪来给生猪养殖户提供猪仔是一条值得探索的途径。早期胚胎细胞异常凋亡是目前克隆猪成功概率较低的主要原因,Bcl-2基因是细胞调亡抑制基因,用PCR技术可以检测该基因转录水平,进而了解该基因与不同胚胎时期细胞凋亡的关系。克隆猪的培育及该基因转录水平检测流程如图。请回答下列问题
(1)图中应选择减数第二次分裂中期的卵母细胞进行核移植,原因是_______________,为了保证正常的二倍体核型,使用的良种猪体细胞一般都选择__________代以内的细胞。
(2)图中X过程使用的酶是_______________,用PCR扩增Bcl-2基因。该技术的前提是要有一段已知__________________。根据这一序列设计合成引物,PCR扩增过程中使用的酶是_______________。
(3)在PCR过程中可检测出cDNA中Bcl-2cDNA的分子数,进而计算总mRNA中Bcl-2的分子数,从而反映出_______________________。
(4)胚胎移植中,应选择有__________________的个体作为受体母猪,并对受体母猪进行______处理。
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【题目】在丝瓜地生态系统中,丝瓜、昆虫甲、昆虫乙存在捕食关系。下图为某年度调查甲、乙两种昆虫种群数量变化的结果。下列叙述正确的是( )
A.乙数量的增加会导致甲种群对丝瓜的摄食量增加
B.该丝瓜地的碳循环在丝瓜、昆虫与无机环境之间完成
C.8月份昆虫甲比乙的数量少可能是昆虫甲的死亡率更高导致的
D.研究昆虫的存活曲线有助于了解昆虫与环境的适应关系
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【题目】正在进行复制的DNA分子上的“Y”形交叉点称为复制叉。在每个复制起始位点处形成两个复制叉,它们朝相反方向移动,在“复制机器”的作用下沿途打开母链合成新的子链。图示为果蝇早期胚胎细胞正在进行DNA复制的电镜照片。以下说法错误的是
A.DNA多起点双向复制提高了合成效率
B.图中DNA上的可见颗粒可能是蛋白质
C.该图证明DNA子链延伸方向是从5’到3’
D.“复制机器”含有DNA聚合酶和解旋酶等
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【题目】将少量酵母菌接种到恒定体积的培养液中,其数量随时间的变化如图所示。据图做出的判断错误的是
A.实验中酵母菌计数可使用血细胞计数板
B.6h前种群数量因种内斗争激烈而增长缓慢
C.酵母菌种群增长速率先增大,后减小
D.12h后限制种群数量增长的因素是营养物质和生存空间等
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【题目】研究人员对珍珠贝(2n)有丝分裂和减数分裂细胞中染色体形态、数目和分布进行了观察分析, 下图中细胞类型是依据不同时期细胞中染色体数和核 DNA 分子数的关系而划分的。下列有关说 法错误的是( )
A.类型 c 的细胞一定处于减数第二次分裂后期
B.5 种细胞类型中,一定具有同源染色体的细胞类型 a 和 b
C.若类型 b、d、e 的细胞属于同一次减数分裂,则出现的先后顺序是 b、d、e
D.类型 b 的细胞中可能会发生非等位基因自由组合
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【题目】阅读下面材料,完成(1)~(4)题
厌氧膜生物反应器处理高浓度有机废水的研究
随着科学技术和生物工程的发展,微生物作为污水的“清道夫”应用越来越广泛。微生物能够快速繁殖,分解污染物并将其转化为无害物质,实现对污水的高效处理。
在现有的各类污水处理技术中,好氧生物处理技术发展较为成熟,但存在能耗高、污泥产量高以及资源回收率低等缺点。厌氧生物处理是厌氧微生物利用有机废水中的有机质作为自身营养物质,在适宜的条件下(如合适的温度、pH 等)将其转化为沼气的过程。后者具有能耗低、污泥产量少及易于控制等优点。
厌氧膜生物处理技术结合了厌氧生物处理与膜过滤系统,成为处理高浓度有机废水的研究热点。厌氧膜生物反应器(AnMBR)是此项技术的实际应用,其工作过程分为厌氧消化与膜过滤两个阶段,具体装置如图所示。
厌氧消化过程是由厌氧微生物所进行的一系列生物化学的耦合反应。由于厌氧反应器内部各区域的差异,造成非产甲烷细菌、产甲烷细菌出现有规律的演替,通过各种群之间的相互利用、相互制约,
构成一个相对稳定的微生物群落,从而保证了生物代谢过程的正常进行。厌氧反应器是AnMBR的核心装置之一,其设计必须保证微生物停留的时间足
够长,这样才能减少污染物与膜的接触,减少膜污染的发生。
选择合适的膜材料和膜组件是反应器设计的关键。应用于AnMBR的膜材料可分为3种形态:疏水性有机聚合膜、金属膜和非金属膜(陶瓷膜)。膜污染是各类膜生物反应器技术都面临的难题之一。在污水处理过程中,反应器中的物质(水溶性有机物、细胞裂解产物和无机沉淀物等)会在膜孔、膜表面沉积,形成膜垢。膜结垢后使得整个操作系统的稳定性和可靠性减小,从而降低了反应器的处理效能。解决这些问题的方法除了更换膜,还可以对膜进行清洁。物理法清洁主要包括反冲洗、表面冲洗和超声波处理;化学法是指运用特定的试剂(酸、碱和氧化剂等)来去除膜的污染;生物法是指采用酶制剂来清洗膜污染物中的有机污染物。
如果能有效解决AnMBR目前存在的各种问题,此技术将在污水处理方面发挥更大的作用。
(1)根据材料信息可以看出,厌氧膜生物处理技术是利用微生物的________作用和膜的过滤功能,有效处理高浓度有机废水。应用此技术可以__________(选择下列序号填写),实现环境与经济效益的双赢。
a.促进物质循环再生 b.促进新物种的产生 c.提高人类对生态系统能量利用的效率
(2)研究发现,用AnMBR处理海产品加工的高盐度废水时,常常出现处理效果差,去除速度低等现象,可能的原因是____________。
(3)科研人员欲利用现有能分解不同有机污染物的各菌种和基因工程技术,培育出一种能同时高效降解多种有机污染物的超级菌,用以提高AnMBR处理废水的能力。请简述培育思路。__________
(4)结合文中信息分析,与物理法和化学法清洁膜相比,生物法清洁膜的优势。 __________
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【题目】下面是关于植物光合作用的问题。请回答:
(1)植物光合作用中水光解生成的产物是__________,光饱和点可通过测定不同_______下的光合速率来确定。
(2)给某植物提供 C1802和 H20, 释放的氧气中含有18O的原因是__________________________。
(3)图示为光照强度对甲、乙两种植物光合作用强度的影响曲线。当b点转向a点时,叶绿体中C3浓度__________。(填“增大”,“减少”,“不变”)。对植物乙来说,c点后限制光合作用速率的内部因素可能是_____________________。在d点时,甲真正光合速率______乙真正光合速率(填 “>”,“<”,“=”,“不能确定”)。
(4)植物长期处于缺水状态,蒸腾作用会减弱,此时植物的光合速率会__________,其主要原因是____________________。
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【题目】基因打靶技术是指利用外源性DNA与细胞DNA的相同或相似序列,在特定位点上进行替换,从而改变细胞遗传特性的方法。该技术可应用于解决人体对移植的猪器官产生的免疫排斥反应,即利用基因打靶技术对猪细胞ɑ—1,3半乳糖苷转移酶基因进行改造,以消除ɑ—1,3半乳糖苷转移酶引起的免疫排斥。其主要过程如下:
第二、三步示意图(6—10表示不同的基因片段)
第一步:从猪囊胚中分离出胚胎干细胞。
第二步:在与靶基因(需要改造的基因)相同的外源性DNA上,插入新霉素抗性基因,构建打靶载体。
第三步:打耙载体导入胚胎干细胞,与细胞DNA中的靶基因进行替换。
第四步:改造后的胚胎干细胞筛选、增殖等。
回答下列问题:
(1)上述改造过程中的靶基因是_______________,插入新霉素抗性基因的过程中需要用到的酶有___________,插入新霉素抗性基因的目的是____(答出2两点)。
(2)基因打靶技术依据的遗传学原理是_____________。
(3)除囊胚外,胚胎干细胞还可以来自于______阶段的胚胎和________。胚胎干细胞具有的显著特点是___________________。
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