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4.小麦是我国重要的粮食作物.小麦种子从萌发到幼苗形成再到发育成为成熟植株,在分子、细胞、个体水平上均发生了一系列变化.对小麦的结构及生理过程的研究有利于指导农业生产、提高粮食产量.请回答下列有关问题:
(1)为了研究小麦体细胞中染色体的形态,应选择根尖分生区处于有丝分裂中期的细胞进行观察,找到分生区的依据是细胞呈正方形,排列紧密,有的正在分裂.
(2)小麦植株进行光合作用和呼吸作用的最适温度分别为25℃和30℃.  如图是在CO2浓度一定、环境温度为25℃、不同光照强度条件下测得的小麦叶片的光合作用强度.请据图分析:
①A点时,该植物叶肉细胞产生ATP的场所是细胞质基质和线粒体.C点时,该植物的总光合速率为20mg/100cm2叶•小时(用CO2吸收量表示).C点以后限制光合作用强度继续上升的环境因素是CO2浓度.依此原理,C点以后在农业生产中可采用施加有机肥、合理密植具体措施提高小麦产量.
②请在图乙中用虚线绘出环境温度为30℃时光合作用强度随光照强度变化的曲线.

分析 分析图解:图中A点时,该植物叶肉细胞只进行呼吸作用;AB段呼吸速率大于光合速率;B点时,光合速率等于呼吸速率;B点后,光合速率大于呼吸速率;C点为光饱和点.

解答 解:(1)由于有丝分裂中期的染色体形态固定,数目清晰,因此为了研究小麦体细胞中染色体的形态,应选择根尖分生区处于有丝分裂中期的细胞进行观察,找到分生区的依据是细胞呈正方形,排列紧密,有的正在分裂.
(2)①A点时,该植物叶肉细胞只进行呼吸作用,所以产生ATP的场所是细胞质基质和线粒体.C点时,该植物的净光合速率为15,总光合速率=呼吸速率5+净光合速率15=20mg/100cm2叶•小时.C点以后,随着光照强度的上升,光合作用不再增强,此时限制光合作用强度继续上升的环境因素是二氧化碳浓度.依此原理,在农业生产中可采用施加有机肥、合理密植具体措施提高小麦产量.
②小麦植株进行光合作用和呼吸作用的最适温度分别为25℃和30℃.乙是在CO2浓度一定、环境温度为25℃、不同光照强度条件下测得的小麦叶片的光合作用强度.若环境温度变为30℃,则光合作用强度减弱,呼吸作用强度增强,所以光合作用强度随光照强度变化的曲线如图:

故答案为:
(1)中 细胞呈正方形,排列紧密,有的正在分裂
(2)①细胞质基质和线粒体    20   CO2浓度 施加有机肥、合理密植(有一项即可得分)
②(如图)

点评 本题结合曲线图和反应过程图,考查光合作用和呼吸作用的综合应用、有丝分裂、观察有丝分裂实验、蛋白质的鉴定等知识,要求考生识记有丝分裂过程特点和蛋白质的鉴定原理,掌握光合作用和呼吸作用的相关知识,能明确图中曲线各个点和段的含义.

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

15.某渗透装置如图所示,烧杯中盛放有蒸馏水,图中猪膀胱膜允许单糖透过.倒置的长颈漏斗中先装入可溶性淀粉溶液,一定时间后再加入少量淀粉酶(忽略淀粉酶对溶液浓度的影响).从理论上分析,该实验过程中最可能出现的现象是(  )
A.漏斗中液面先上升,加酶后继续上升,然后开始下降至内外液面相平
B.漏斗中液面开始时先上升,加酶后立即下降
C.加酶后,在烧杯中可以检测出还原性糖
D.漏斗内外液面始终存在高度差

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15.某研究小组在温室大棚内测得某植株在适宜温度、CO2浓度为0.03%时,光照强度与CO2吸收量的关系,结果如图所示(B为光补偿点,D为光饱和点).下列有关说法正确的是(  )
A.图中CD段、DE段分别表示实际光合作用强度与呼吸作用强度
B.植物细胞呼吸产生的CO2总量=S2+S4,实际光合作用吸收CO2的总量=S3+S4
C.B点时叶肉细胞的光合作用强度大于呼吸作用强度
D.当适当提高大棚内的CO2浓度时,B点将向右移,D点将向左移

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12.下列有关自由组合定律的叙述正确的是(  )
A.自由组合定律是孟德尔针对豌豆两对相对性状的杂交实验结果及其解释直接归纳总结的,不适合多对相对性状
B.控制不同性状的基因的分离和组合是相互联系、相互影响的
C.在形成配子时,决定不同性状的基因的分离是随机的,所以称为自由组合定律
D.在形成配子时,决定同一性状的基因彼此分离,决定不同性状的基因表现为自由组合

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19.下列关于细胞器的说法中正确的是(  )
A.葡萄糖进入小肠上皮细胞的线粒体中为主动运输
B.性激素的合成与在内质网有关
C.在高等植物有丝分裂前期,中心体发出星射线构成纺锤体
D.核糖体是噬菌体、蓝藻、蘑菇唯一共有的细胞器

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9.现有两纯种小麦,一纯种小麦性状是高秆(D)、抗锈病(T);另一纯种小麦的性状是矮秆(d)、易染锈病(t)(两对基因独立遗传).育种专家提出了如图所示育种方法以获得小麦新品种,请据图分析回答:
(1)与正常植株相比,单倍体植株长得弱小,而且高度不育,但是,利用单倍体植株培育新品种却能明显缩短育种年限.
(2)图中(三)过程采用的方法称为花药离体培养;图中(四)过程最常用的化学药剂是秋水仙素,该物质作用于正在分裂的细胞,引起细胞内染色体数目加倍的原因是抑制纺锤体的形成.

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16.如图是细胞亚显微结构模式图
(1)该图是高等植物细胞的模式图
(2)与肌肉细胞相比,它所特有的结构是[6]叶绿体、[3]细胞壁
(3)对2中所含的氨基酸作放射性标记,首先发现在7上大量聚集,最可能的解释是它是合成多肽链(蛋白质)的场所(或答在7上利用氨基酸合成多肽)然后发现在5上也出现,而且数量不断增多,最可能的解释是多肽(蛋白质)要在5上进行加工
(4)光合作用的场所是[6]叶绿体,1的作用是进行有氧呼吸的主要场所
(5)与合成蛋白质有关的一种RNA从[13]核孔出来,进入[7]核糖体指导蛋白质的合成.
(6)蛋白质的合成、加工、包装、运输过程中都要消耗大量的能量,这是由[1]线粒体供给.
(7)侵入细胞的病菌会被送到[15]溶酶体被分解.
(8)西红柿颜色较红,味道较甜是因为[8]细胞液中含有大量的色素与糖类的缘故.
(9)携带遗传信息的主要结构是[11]染色质.

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11.人类白化病和苯丙酮尿症是代谢引起的疾病.白化病患者皮肤缺乏黑色素;苯丙酮尿症患者体内的苯丙酮酸大量从尿液中排出.下面图甲表示苯丙氨酸在人体的代谢,图乙为某家系苯丙酮尿症的遗传图谱.该病受一对等位基因R、r控制.请据图回答有关问题:

(1)分析图甲可以得知,在基因水平上,白化病患者是由于基因3发生突变所致,苯丙酮尿症是由于基因2发生突变所致.(填写基因1、基因2或基因3)
(2)分析图甲可知,基因对性状的控制途径可以是通过控制酶的合成来控制代谢过程从而控制生物性状.
(3)分析图乙可知,苯丙酮尿症是由常染色体上的隐性基因控制.
(4)图乙中II5、II8的基因型分别为RR或Rr、Rr.Ⅲ10是患病女孩的概率为$\frac{1}{6}$.
(5)假设酶A由500个氨基酸组成,直接指导该蛋白质合成的模板至少由1500个核苷酸组成(不考虑终止密码),参与合成过程的tRNA最多有61种.科学家研究表明:一个核糖体从起始密码子到达终止密码子约需5秒,实际上合成120个酶A分子所需的时间仅为1分钟,其原因是一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体,同时进行多个该酶分子(或蛋白质分子)的合成.

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11.下列有关组成细胞的有机物的叙述中,不正确的是(  )
A.脂质可参与细胞膜的构成,不参与生命活动的调节
B.DNA分子中两条脱氧核苷酸链间的碱基一定通过氢键连接
C.糖类可参与细胞之间的信息交流
D.蛋白质变性后,更容易被蛋白酶水解

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