【题目】玉米是一种热带植物,对寒冷天气极其敏感。寒冷环境下,Rubisco酶(催化CO2和RuBP反应)在玉米叶片中的含量急剧下降。研究人员开发了一种高Rubisco酶含量的改良玉米,图1为改良玉米和普通玉米在低温下CO2固定速率的比较。图2为玉米光合细胞中有关甲、乙两种细胞器的部分物质及能量代谢途径。
(1)分析图1,推测光合色素含量较高的可能是___________玉米。为检验其推测,提取光合色素,再通过比较两组玉米叶片对___________光吸收率来计算其色素含量。
(2)据图1分析,在___________环境中改良玉米比普通玉米的优势明显。
(3)在甲的发育形成过程中,核基因编码的Rubisco酶转运到甲,在___________(填场所)发挥作用。Rubisco酶既可催化RuBP与CO2反应,也可催化RuBP与O2反应,这与酶的专一性相矛盾,可能因为在不同环境中酶___________发生变化导致其功能改变。在卡尔文循环相对稳定时,若突然提高O2浓度,则短时间内RuBP的含量将___________。
(4)图2中甲输出的三碳糖可以在氧气充足的条件下,被氧化成丙酮酸,随后进入乙的___________(场所)被彻底氧化分解成CO2。若①过程发生,但没有②过程发生,该细胞处于的生理状态是___________。
【答案】改良玉米 可见光 高CO2浓度,低温环境 叶绿体基质 空间结构 下降 线粒体基质和嵴 光合作用强度小于或等于呼吸作用强度
【解析】
分析图1:图示为改良玉米和普通玉米在低温下CO2固定速率的比较,图中改良玉米CO2固定速率高于普通玉米。
分析图2:甲为叶绿体,乙为线粒体。
(1)图1中改良玉米CO2固定速率高于普通玉米,推测改良玉米的光合色素含量较高,为检验其推测,提取光合色素,再通过比较两组玉米叶片对可见光吸收率来计算其色素含量。
(2)由题干信息和图中信息可知,在高CO2浓度,低温环境中改良玉米CO2固定速率高于普通玉米。
(3)在甲(叶绿体)的发育形成过程中,核基因编码的Rubisco酶转运到甲,在叶绿体基质发挥作用,.Rubisco酶既可催化RuBP与CO2反应,也可催化RuBP与O2反应,这与酶的专一性相矛盾,可能因为在不同环境中酶的空间结构发生变化导致其功能改变。在卡尔文循环相对稳定时,若突然提高O2浓度,消耗的RuBP增加,而其来源不变,则短时间内RuBP的含量将降低。
(4)甲输出的三碳糖可以在氧气充足的条件下,被氧化成丙酮酸,随后进入乙的线粒体基质和嵴,被彻底氧化分解成CO2。若①过程(线粒体中的二氧化碳进入叶绿体)发生,但没有②过程(叶绿体从外界吸收二氧化碳)发生,说明叶肉细胞的光合作用强度小于或等于呼吸作用强度。
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【题目】某研究小组以吊兰为实验材料,开展了单侧光照及一定浓度的Ca2+、La3+对吊兰根生长影响的研究,经过相关处理后,测定了吊兰根的弯曲度及生长素(IAA)的浓度,结果如下表。请分析回答问题:
组别 | 处理 | 结果 | ||||
弯曲度α/o | IAA/(ngg-1FW) | |||||
光 | Ca2+ | La3+ | 向光侧 | 背光侧 | ||
1 | - | - | - | 0 | 299.5 | 300.2 |
2 | + | - | - | 71.3 | 178.6 | 416.3 |
3 | + | + | - | 82.4 | 143.3 | 444.4 |
4 | + | - | + | 0 | 296.6 | 296.5 |
注:“+”代表施加处理,“-”代表不施加处理。
(1)吊兰根除了合成生长素(IAA)外,还能够合成___________________(填植物激素名称)促进植物生长。
(2)上表中的__________组和_________组的实验对照说明,单侧光照射下生长素在根部发生了横向运输。
(3)通过对上表中__________组的数据进行对比分析,可以得出结论,Ca2+和La3+对生长素的横向运输可能产生__________作用。
(4)该实验_______(填“能”或“不能”)说明Ca2+能引起根部生长素的横向运输,依据是__________________________________。
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【题目】下图为5个不同浓度的土霉素溶液对大肠杆菌生长影响的实验结果。下列相关叙述正确的是( )
A.对培养皿进行灭菌可以采用干热灭菌的方法
B.所用培养基是固体培养基,通常加入琼脂作为凝固剂
C.倒平板之后,在接种前要对培养基进行高压蒸汽灭菌
D.结果显示,对大肠杆菌抑制作用最明显的土霉素浓度是⑤
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【题目】新型冠状病毒(COVID-19)的核酸检测采用逆转录PCR技术。先将样本RNA逆转录成cDNA,再以DNA为模板进行扩增。请据此回答下列问题:
(1)样本RNA逆转录成DNA的原料是______________________。
(2)逆转录PCR反应中使用的DNA聚合酶是从水生栖热菌Thermus Aquaticus(Taq)中分离提取。该菌分离提取的DNA聚合酶优势在于_____________。
(3)逆转录PCR反应中热变性过程DNA结构的变化是__________________________。
(4)下表是用于COVID-19的cDNA扩增的两种引物序列,请据表回答相关问题:
引物名称 | 引物序列(5′-3′) |
引物1 | TTCGATGTTGAGGGTGCTCAT |
引物2 | TCACACCAGTTGAAAATCCTAATTG |
①引物1对应的模板链序列为________________。
②下图为cDNA的部分序列,请问引物1和引物2分别对应的位置是_________
A.Ⅰ和Ⅱ B.Ⅰ和Ⅲ C.Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ和Ⅲ
(5)PCR技术获取目的基因的优势是________________________________。
(6)能否利用COVID-19的遗传物质作为基因工程的载体?请说明原因_____________________。
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【题目】对某区域内某动物种群进行了持续调查,获得下列曲线。曲线表示出生率和死亡率的比值随时间的变化(R=出生率/死亡率)。若不考虑迁入迁出,下列说法正确的是( )
A.a、b两点时种群自然增长率相等
B.0~d期间种群数量出现了周期性波动
C.种群数量增长呈逻辑斯谛增长,c点种群密度最小
D.在调查期间,种群数量发生了先上升后下降的变化
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【题目】如图所示为甲状腺激素在细胞内的作用机理,其中PB表示甲状腺激素的血浆运输蛋白、P表示RNA聚合酶、TH表示甲状腺激素。据图分析,下列相关叙述中正确的是( )
A. 甲状腺激素能在人成熟红细胞内发挥其调节功能
B. pre﹣mRNA经核孔进入细胞质后可直接作为合成蛋白质的模板
C. 甲状腺激素的受体位于细胞核上,结合后诱导基因的转录过程
D. TH不能提高垂体细胞的代谢,而是抑制其合成和分泌TSH
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【题目】胡萝卜素是一种广泛用于生产生活中的食用色素,可分别从胡萝卜或产生胡萝卜素的微生物体中提取获得,流程如下:
(1)在微生物的实验室培养中,培养基的配方一般都含有水和_______________________;获得纯净培养物的关键是_____________________,所以分离培养酵母菌R的培养基常采用______________________法灭菌。为了检测培养基灭菌是否合格,需要进行的操作是______________________。
(2)从胡萝卜中提取胡萝卜素时,通常在萃取前要将胡萝卜粉碎和____________________,以提高萃取效率;萃取的效率主要取决于___________________;萃取的最佳温度和时间可以通过设置_____________________来摸索。鉴定萃取物中是否含有胡萝卜素时,通常采用______________________法。
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【题目】图为科研人员建构的保护区内的某猎物-捕食者模型,箭头所指方向代表曲线变化趋势。下列有关分析合理的是( )
A.该模型能反映生态系统中普遍存在的负反馈调节机制
B.该模型能解释猎物、捕食者种群数量均维持相对稳定的机理
C.该模型中最可能代表猎物、捕食者的种群K值的是N3和P3
D.猎物和捕食者之间的捕食关系是经过长期的共同进化形成的
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【题目】某二倍体雌雄异株植物为 XY 型性别决定生物。该植物的红花与蓝花由一对等位 基因(B、b)控制,另一对等位基因(A、a)影响某种色素的合成使花色呈白色。两对基因均不位于 X、Y 染色体的同源区段。现有一白花雌株与一红花雄株杂交得 F1,F1 随机交配得F2,子代表现型及比例如下表。
F1 | F2 | |
雌 | 雄 | 雌、雄均表现为 红花︰蓝花︰白花=4︰3︰1 |
全红花 | 全蓝花 |
请回答:
(1)在进行杂交实验时,对亲本白花雌株需进行___________操作。
(2)B、b 基因位于___________染色体上,F2 中的白花基因型为___________。
(3)F2 中红花植株共___________种基因型。让 F2 中的红花雌株与蓝花雄株交配得到 F3,则 F3中 a 的基因频率是___________,F3 中雌株的表现型及比例为___________。
(4)选择 F2 中的植株,设计杂交实验以验证 F1 雄株的基因型,用遗传图解表示___________。
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