【題目】圖1、圖2是不同綠色植物利用CO2的兩條途徑。圖3甲為某研究性學習小組所做的干旱對煙草葉片光合速率的影響的實驗結果圖,圖3乙為干旱對煙草葉片葉綠素含量影響的實驗結果圖(實驗開始時土壤水分充足,然后實驗組停止?jié)菜,對照組土壤水分條件保持適宜).
(1)圖1中①過程稱為 ,②過程是在 (填結構名稱)中進行的。圖2生物的光合葉片用碘液處理,出現(xiàn)藍紫色的細胞是____________(不考慮有機物的轉移)。
(2)圖1與圖2所代表的植物更適宜于在高溫、低濃度CO2環(huán)境生活的是________ (填“圖1”或“圖2”),這是長期 的結果。
(3)據圖3甲、乙分析,葉片葉綠素下降與光合速率下降________ (填“是”或“不是”)同步變化。
(4)據圖3甲、乙分析,實驗2~4天,光合速率下降的原因最可能是___________。
【答案】(1)CO2的固定 葉綠體基質 維管束鞘細胞
(2)圖2 自然選擇
(3)不是
(4)缺水導致氣孔關閉,CO2供應不足
【解析】
試題分析:(1)根據圖1過程可知①表示CO2和C5化合物結合生成C3化合物的過程即CO2的固定;②過程表示C3化合物的還原,此過程屬于光合作用暗反應,發(fā)生于葉綠體基質中;碘液和淀粉結合成藍紫色,根據圖2過程,維管束鞘細胞中有淀粉的生成,故出現(xiàn)藍紫色的細胞是維管束鞘細胞。
(2)由圖1、圖2可知,圖2更適合生活在在高溫、低濃度CO2環(huán)境生活,這是因為圖2中植物葉肉細胞中有CO2泵,可將大氣中濃度較低的二氧化碳收集起來供植物利用,這也是生物長期自然選擇的結果。
(3)根據圖中對照組和實驗組曲線的變化,可以很明顯的看出隨著干旱時間的延長,葉片的光合作用速率和葉綠素的含量均下降,只是時間有先后順序,圖甲中光合速率在第2天就開始下降,圖乙中葉綠素含量在第4天才開始下降,所以兩者的下降不是同步變化。
(4)根據圖乙,實驗2~4天中葉片葉綠素含量并沒有下降,故此時光合速率下降不是由葉片中葉綠素含量下降引起的.由此推測實驗2~4天,光合作用速率下降很有可能是由于干旱,氣孔關閉,導致葉片中CO2濃度下降而引起的。
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【題目】下圖為某種單基因常染色體隱性遺傳病的系譜圖(深色代表的個體是該遺傳病患者,其余為表現(xiàn)型正常個體)。近親結婚時該遺傳病發(fā)病率較高,假定圖中第Ⅳ代的兩個個體婚配生出一個患有該遺傳病子代的概率是1/48,那么,得出此概率值需要的限定條件是
A.Ⅰ-2和Ⅰ-4必須是純合子
B.Ⅱ-1、Ⅲ-1和Ⅲ-4必須是純合子
C.Ⅱ-2、Ⅱ-3、Ⅲ-2和Ⅲ-3必須是雜合子
D.Ⅱ-4、Ⅱ-5、Ⅳ-1和Ⅳ-2必須是雜合子
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【題目】如圖為人體胰島素基因控制合成胰島素的過程示意圖。則下列說法正確的是( )
A. 圖中①表示的過程稱為轉錄,催化該過程的酶是DNA聚合酶,②表示的物質是mRNA
B. 已知胰島素由兩條多肽鏈共51個氨基酸組成,指導其合成的②的堿基數大于153,但胰島素基因中含有嘧啶堿基至少153個
C. 能決定胰島素中氨基酸的密碼子共有64個,一種氨基酸可以有多種對應的密碼子
D. 人和猴子體內的密碼子是通用的,例如密碼子ACC都對應色氨酸
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【題目】用秋水仙素處理是使細胞內染色體加倍的有效方法,因為秋水仙素能
A. 使細胞內染色體復制兩次,細胞只分裂一次
B. 阻止細胞形成紡錘絲,使染色體已復制并將要分裂的細胞不能進行細胞分裂
C. 使細胞的染色體只能復制,不能分裂
D. 使細胞內染色體不能復制和分裂
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【題目】將正常生長的玉米根尖細胞放在含3H標記的胸腺嘧啶脫氧核苷酸的培養(yǎng)液中,待其完成一個細胞周期后,再轉入不含3H標記的胸腺嘧啶脫氧核苷酸的培養(yǎng)液中培養(yǎng),讓其再完成一個細胞周期。此時獲得的子細胞內DNA分子不可能為(只考慮其中一對同源染色體上的DNA分子)( )
A. ② B. ①② C. ③ D. ③④
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【題目】在適宜的光照和溫度條件下,測定某種植物葉片不同細胞間隙CO2濃度下葉肉細胞中C的含量,結果如圖,下列推測錯誤的是( )
A.A→B段,限制光合速率主要因素為CO2濃度
B.B→C段,色素、酶的數量會限制光合速率的提高
C.A→B段,葉肉細胞中C3的含量增加
D.B→C段,葉片的光合速率等于呼吸速率
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【題目】用高倍顯微鏡觀察洋蔥根尖細胞的有絲分裂.下列敘述正確的是( 。
A.鹽酸和酒精混合液主要起固定作用
B.處于分裂間期和中期的細胞數目大致相等
C.視野中不同細胞的染色體數目可能不相等
D.觀察處于分裂中期的細胞,可清晰的看到赤道板和染色體
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【題目】在現(xiàn)代生物科技的應用中,不需要相關酶參與的是
A.對植物的離體組織進行培養(yǎng),大規(guī)模培育優(yōu)良品種
B.利用動物細胞培養(yǎng)技術生產干擾素
C.利用植物細胞工程技術培育“白菜—甘藍”
D.應用多聚酶鏈式反應在實驗室中制備目的基因
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