氮循环与土壤中的多种细菌有关,如硝化细菌、根瘤菌、反硝化细菌。在它们的共同作用下,实现了如下图所示的氮循环过程。(1)从结构上看,硝化细菌、根瘤菌和反硝化细菌它们都属于 生物。(2)图中完成a过程的生物是 ,完成b过程的生物是 (3)从同化作用看硝化细菌的新陈代谢类型是 ,从异化作用看硝化细菌的新陈代谢类型是 。(4)完成c过程的条件是 (5)在生态系统中硝化细菌和根瘤菌所代表的成分分别是 和 。
下图1、图2是有关细胞呼吸过程的图解。请根据图回答下列问题。 (1)图1中③所代表的物质分别______________。 (2)图1中④、⑤、⑥中代表大量能量的是:______________。 (3)如果氧气供应不足,酵母菌细胞内C6H12O6分解的反应式_____________。 (4)图2表示某种植物的非绿色器官在不同氧浓度下的CO2释放和O2吸收量的变化,在外界氧浓度为10%时,该器官的呼吸作用方式是______________。 (5)图2中当外界氧的浓度为4--5%时,该器官CO2的释放量相对值为0.6,而氧气的吸收量为0.4,此时无氧呼吸消耗葡萄糖的相对值约相当于有氧呼吸的______倍。
下图甲表示在一定条件下测得的该植物光照强度与光合 速率的关系;图乙表示某绿色植物的细胞代谢状况。请分析回答: (1)图甲中的a点表示______,c点时,叶肉细胞中产生ATP的场所有 。 (2)图乙所示的该植物细胞可用图甲中a、b、c、d四点中的哪一点来表示。 (3)在光照强度大于____klx时,植物才会表现出生长现象。 (4)若图甲曲线表示该植物在25℃时光照强度与光合速率的关系,并且已知该植物光合作用和呼吸作用的最适温度分别为25℃和30℃,那么在原有条件不变的情况下,将温度提高到30℃,理论上分析c点将______(左移、右移、不变)。
下图1为某种绿色植物叶片的气孔结构示意图,中间两个呈肾形的细胞称为保卫细胞,它可调节气孔的开闭。研究人员将该叶片放在内部温度为15 ℃的密闭容器中,研究光照强度与光合速率的关系,结果如图2所示。请回答: (1)在黑暗条件下,保卫细胞中合成ATP的场所有________________________。当植物缺镁时,B点将向 ________ 移。 (2)从图1中可以看出两个细胞贴近部分的细胞壁较厚,伸缩性较小,外侧部分较薄。图1所示箭头为炎热夏季中午细胞中水分流动的总方向,这时气孔________。此时,主要影响叶肉细胞中光合作用的________反应。 (3)据图2分析,在1 klx的光照条件下,该叶片在5小时内由光合作用产生的O2量约为________ mL。 (4) 当密闭容器中的氧气含量保持相对稳定时,说明 ______________。 (5)其他条件不变,若以CO2吸收量为观测指标,请在图3中画出该植物在密闭容器内CO2吸收量的变化曲线。
某地建设了以沼气池为核心的生产自净农业生态系统,图1是该生态系统的结构模式图,图2是沼气池的结构模式图。请回答下列问题: (1)该生态系统是根据生态系统的原理来设计的。与传统农业生态系统相比,该生态系统能减轻环境污染的原因有(写出两个方面,2分)。 (2)图1中的生产者有。维持该生态系统结构和功能的稳态,的作用最为关键。 (3)图2中进料口下端开口位于沼液层的目的是。独立的沼气池(能、不能)看作一个生态系统,理由是。
番茄果实成熟过程中,某种酶(PG)开始合成并显著增加,促使果实变红变软。但不利于长途运输和长期保鲜。科学家利用反义RNA技术(见图解),可有效解决此问题。该技术的核心是,从番茄体细胞中获得指导PG合成的信使RNA,继而以该信使RNA为模板人工合成反义基因并将之导入离体番茄体细胞,经组织培养获得完整植株。新植株在果实发育过程中,反义基因经转录产生的反义RNA与细胞原有mRNA(靶mRNA)互补形成双链RNA,阻止靶mRNA进一步翻译形成PG,从而达到抑制果实成熟的目的。请结合图解回答: (1)反义基因像一般基因一样是一段双链的DNA分子,合成该分子的第一条链时,使用的模板是细胞质中的信使RNA,原料是,所用的酶是。 (2)若要以完整双链反义基因克隆成百上千的反义基因,常利用技术来扩增。 (3)如果指导番茄合成PG的信使RNA的碱基序列是—A—U—C—C—A—G—G—U—C—,则PG反义基因的对应序列_____________________________________________。 (4)合成的反义基因在导入离体番茄体细胞之前,必须进行表达载体的构建,该表达载体的组成,除了反义基因外,还必须有启动子、终止子以及等,启动子位于基因的首端,它是识别和结合的部位。 (5)将人工合成的反义基因导入番茄叶肉细胞过程中,在筛选出含重组DNA的土壤农杆菌时通常需要依据质粒上的的表达。成功培育出转基因抗软化番茄植株后,如果要快速繁殖,目前常用的生物学技术是,这种技术可保留番茄植株抗软化、保鲜时间长的优良性状,其原因是。