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利用下列装置探究CO2含量和光照强度对大豆光合作用的综合影响.实验时使用生长发育状况一致的大豆植株,在室温25℃下进行,通过缓冲液调节密室空间内CO2浓度的相对恒定.对各组实验装置精确测量的液滴移动数值记录如下表(不考虑光照对室内温度的影响).根据图表分析回答:
组别 光照(lx) CO2(%) 液滴移动(mm/h)
6 800 0.03 62
7 1000 0.03 92
8 1000 0.05 112
9 1500 0.03 92
10 1500 0.05 112
(1)在较强光照下,每组装置中液滴向
 
移动,若将该装置放置于黑暗条件下,则装置中毛细刻度管内的液滴移动方向与强光照射下的相反,为什么?
 

(2)若在6、7组之间增加一组实验,光强为800lx,CO2浓度为0.05%.预期这一条件下装置中液滴移动的范围是
 
mm/h之间.
(3)第7、9组的结果相同,限制第9组装置光合作用的主要因素是
 
考点:光反应、暗反应过程的能量变化和物质变化,细胞呼吸的过程和意义
专题:
分析:结合题意分析图解:实验中植物既进行呼吸作用也进行光合作用.当呼吸作用强度大于光合作用强度时,氧气减少而二氧化碳增多,但多余的二氧化碳会被缓冲液吸收,所以气体总量减少,液滴会左移;当呼吸作用强度小于光合作用强度时,氧气增多而二氧化碳减少,但缓冲液能维持环境中二氧化碳的浓度,所以气体总量增加,液滴会右移.表格中可以看出,通过改变光照强度和二氧化碳浓度来观察液滴的移动距离.
解答: 解:(1)当光合作用大于呼吸作用时,产生的氧气大于呼吸作用消耗,而二氧化碳量由缓冲液进行调节,因此使表格中每组装置中液滴均右移.若将该装置放置于黑暗条件下,则短时间内装置中植物只能进行呼吸作用.由于呼吸作用过程中吸收氧气,释放二氧化碳,CO2被缓冲液吸收,因此导致装置中气体密室内气体减少,气压降低,使细刻度管内的液滴向左方向移动.
(2)图中第6组的二氧化碳浓度为0.03%,光照强度800klx时,液滴右移60mm/h;比较第8、10组,发现二氧化碳浓度为0.05%时,光照强度为1000klx或1500klx时,液滴都右移112mm/h,说明了光强为800lx,CO2为0.05%,液滴右移最小值为60mm/h、最大值为112mm/h.
(3)第7、9组二氧化碳浓度为0.03%时,光照强度为1000klx或1500klx时,结果相同,说明了二氧化碳浓度达到饱和了,但是比较第9和10组发现,在光照强度为1500klx时,二氧化碳浓度由0.03%增加到0.05%时,液滴右移距离增加了,说明了限制第9组装置光合作用的主要因素是二氧化碳浓度.
故答案为:
(1)右  细胞呼吸消耗氧气,释放CO2,CO2被缓冲液吸收,密室内气体减少,气压降低
(2)62~112 
(3)CO2浓度
点评:本题具有一定的难度,考查影响光合作用的环境因素、光合作用和呼吸作用过程中水中氧元素的转移途径、主动运输等相关知识,本题将两种重要代谢作用的关系设计在一个密闭的装置中,同时又用缓冲液来调节装置中二氧化碳量,在解题时能够运用单一变量的原则分析实验表格.
练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:

下列有关生物与生命活动的说法正确的是(  )
A、人的各种反射活动都需要多个细胞的参与,不可能由一个细胞独立完成,因此,细胞不可能是生命活动的基本单位
B、生命系统的结构层次包括从原子、分子到生物圈的各个层次
C、原核生物中既有自养生物,又有异养生物
D、SARS、蓝藻和酵母菌都具有细胞质

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科目:高中生物 来源: 题型:

根据示意图及叙述中,有关说法错误的是(  )
A、某植株的一条染色体发生缺失,获得该缺失染色体的花粉不育(无活性),缺失染色体上具有红色显性基因B,正常染色体上具有白色隐性基因b(见图1).如果该植株自交,其后代的性状表现一般是红色性状:白色性状=1:1
B、普通小麦是六倍体,有42条染色体,科学家们用其花药离体培养出的小麦幼苗是单倍体、21条染色体
C、某二倍体动物体内处于不同分裂时期的细胞示意图2中,乙细胞含有两对同源染色体
D、人类的皮肤含有黑色素,皮肤中黑色素的多少由两对独立遗传的基因(A和a、B和b)所控制,显性基因A和B可以使黑色素量增加,两者增加的量相等,并且可以累加.一个基因型为AaBb的男性与一个基因型为AaBB的女性结婚,则其子女皮肤颜色深浅与亲代AaBB表现型相同的概率为
1
4

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科目:高中生物 来源: 题型:

玉米非糯性基因(A)对糯性基因(a)为显性,植株紫色基因(B) 对植株绿色基因(b)为显性,这两对等位基因分别位于第9号和第6号染色体上.玉米非糯性籽粒及花粉遇碘液变蓝色,糯性籽粒及花粉遇碘液变棕色.现有非糯性紫株、非糯性绿株和糯性紫株三个纯种品系供实验选择.
(1)若要采用花粉鉴定法验证基因的分离定律,应选择非糯性紫株品系与
 
品系杂交.
(2)当用X射线照射纯合非糯性紫株玉米花粉后,将其授于纯合非糯性绿株的个体上,发现在F1代734株中有2株为绿色.经细胞学的检查表明,这2株绿色植株是由于第6号染色体载有紫色基因(B)区段缺失导致的.已知第6号染色体区段缺失的雌、雄配子可育,而缺失纯合体(两条同源染色体均缺失相同片段)致死.请回答:
①在上述F1代绿株的幼嫩花药中观察到如图染色体图象,说明此时细胞处于
 
期.该细胞中b基因所在位点应该是图中基因位点
 
(填基因位点“1”或者“2”).
②在做细胞学的检査之前,有人推测F1代出现绿株的原因是经X射线照射的少数花粉中紫色基因(B)突变为绿色基因(b),导致F1代少数绿苗产生.某同学设计了以下杂交实验,以探究X射线照射花粉后产生的变异类型.
实验步骤:
第一步:选上述F1代绿色植株与
 
纯种品系杂交.得到种子(F2代);
第二步:让F2代植株自交.得到种子(F3代);
第三步:观察并记录F3代植株颜色及比例.
结果预测及结论:
若F3代植株的紫色:绿色为
 
,说明X射线照射的少数花粉中紫色基因(B)突变为绿色基因(b).
若F3代植株的紫色:绿色为
 
,说明X射线照射的少数花粉中第6号染色体载有紫色基因(B)的区段缺失.
(3)科研人员在雌雄同株的玉米自然种群中发现某种性状表现为胚囊发育不正常,不能产生正常的卵细胞,但能产生正常的花粉供其他植株授粉,进一步研究证明:该性状受基因d控制.在该种群中,DD的个体占90%,Dd的个体占9%,dd的个体占1%,问该种群自由交配一代后,具有正常繁殖能力的个体占
 

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基础知识填空.
(1)在杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象叫做
 

(2)如图1为豌豆的一对相对性状遗传实验过程图解,请仔细阅图后回答下列问题:

a.该实验的亲本中,父本是
 
,母本是
 

b.操作①叫做
 
,操作②叫做
 
;为了确保杂交实验成功,①的操作过程中应注意,时间上
 

(3)如图2所示:1和
 
是一对同源染色体,
 
 
是一对同源染色体,
 
 
是一对同源染色体,1与3是
 
,2与
 
是非同源染色体.

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Ⅰ、干细胞中c-Myc(原癌基因)、KIf4(抑癌基因)、Sox2和Oct-3/4等基因处于活跃表达状态,Oct-3/4的精确表达对于维持干细胞的正常自我更新是至关重要的.科学家利用逆转录病毒,将Oct-3/4、Sox2、c-Myc和Klf4四个关键基因转入高度分化的体细胞内,让其重新变成一个多功能iPS细胞(如图1所示).请分析回答:

(1)Oct-3/4基因在高度分化的细胞中处于
 
状态.依据图1所示的原理,体细胞癌变是
 
等基因异常表达的结果;细胞凋亡是在
 
等基因控制下的细胞
 
过程.
(2)研究人员利用小鼠体细胞诱导形成的iPS细胞,进一步诱导又获得了心肌细胞、血管平滑肌细胞等多种组织细胞,iPS细胞的这种变化过程称作
 

Ⅱ、周期性共济失调是一种由常染色体上的基因(用A或a表示)控制的遗传病,致病基因导致细胞膜上正常钙离子通道蛋白结构异常,从而使正常钙离子通道的数量不足,造成细胞功能异常.该致病基因纯合会导致胚胎致死.患者发病的分子机理如图2所示.请回答:
(1)图2中的过程①是
 
,与过程②有关的RNA的种类有哪些?
 
.如果细胞的核仁被破坏,会直接影响图2中
 
(结构)的形成.
(2)虽然正常基因和致病基因转录出的mRNA长度是一样的,但致病基因控制合成的异常多肽链较正常多肽链短,请根据图示推测其原因是
 

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回答下列有关生命活动调节的问题.
(1)目前越来越多的人因肥胖而烦恼,但正常人体内有一种由肥胖基因编码的多肽类激素(瘦素),可参与糖、脂肪及能量代谢的调节,使体重减轻.瘦素受体基因突变导致体重
 
(填“增大”“减小”或“不变”),此时血浆中瘦素含量最可能
 
(填“偏高”“偏低”或“正常”),这种调节机制属于
 
调节.
(2)通过小鼠实验表明瘦素还能作用于下丘脑的相关神经元调节摄食行为,其作用过程如图.图中共有
 
条反射弧,若c神经元释放的神经递质引起突触后膜抑制,则突触后膜接受这种递质后的内外膜电位是
 

(3)引起肥胖的原因很多,现对某一肥胖患者进一步检查发现他体内含有能与瘦素受体结合的抗体,从免疫角度分析,他属于
 
病,给他注射瘦素
 
(填“能”或“不能”)取得明显疗效.抗体和淋巴因子都属于免疫系统中的
 

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如图表示神经系统和内分泌系统之间的有关联系.请回答问题:

(1)①表示的结构名称是
 
;⑦表示的结构名称是
 

(2)图中有分泌激素功能的结构是
 
 
 

(3)当激素增多时,③和④都将减少,这种作用叫做
 

(4)在动物体的各项生命活动中,神经调节与体液调节之间的关系可以概括为以下两个方面:一方面,
 
;另一方面,内分泌腺所分泌的激素也可以影响神经系统的功能,如
 
,这种激素是中枢神经系统的最高级部位--大脑生长发育所必需的,如果缺乏这种激素,就会影响幼年动物大脑的发育.

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分析有关微生物的资料,回答问题并完善实验设计方案.
脂肪酶具有广泛的应用前景.为获得高产脂肪酶的菌株,并将之用于产业化,进行如下的系列实验.
(1)欲分离筛选出能分泌脂肪酶的细菌,应选择下列固体培养基(仅列出了碳氮源)中的
 

A.蛋白胨、柠檬酸铁铵    B.橄榄油、硫酸铵    C.乳糖、酵母膏       D.葡萄糖、蛋白胨
(2)进一步调查适合于产脂肪酶菌株生长的碳氮源.根据表1的实验数据,选择理想的碳源为
 

表1 不同碳源对菌种产脂肪酶的影响
碳源 浓度(%) 酶活(IU/mL)
玉米粉 1.0 8.50
可溶性淀粉 1.0 0.00
糊精 1.0 28.50
葡萄糖 1.0 2.50
蔗糖 1.0 37.50
麦芽糖 1.0 13.50
(3)补全表2中的实验方案,以确定所选碳源的最佳浓度(设浓度梯度的差值为0.2%).
表2
酶活
 
 
 
 
 
第1组 / / / / /
第2组 / / / / /
第3组 / / / / /
/ / / / /
(4)利用相似方法探得理想氮源的最佳浓度,再进一步确定碳氮源浓度的最佳组合.以a和b分别代表碳源和氮源的浓度,假设酶活a1>a2>a3;b2>b3>b4,据此形成下列四种方案,其中最佳的是
 

方案一:a1和b2组合.
方案二:将每一种a的浓度分别与b2、b3、b4组合,根据酶活取其中的最佳组合.
方案三:a1和b2组合,a2和b3组合,根据酶活取其中的最佳组合.
方案四:a1分别与每种氮源浓度组合,b2分别与每种碳源浓度组合,根据酶活取其中的最佳组合.
(5)如果脂肪酶的产业化需要其活性在固定化处理时不受损失,且在多次重复使用后仍能维持稳定的酶活,则应选择图中的
 
固定化工艺.

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