下表表示某地环境因子和两种植物的相关数据统计。据表回答下列问题。
时刻 |
光照强度/lax.m-2.s-1 |
温度/% |
湿度/% |
空气中CO2/μmol.mol-1 |
紫藤胞间CO2/μmol.mol-1 |
国槐胞间CO2/μmol.mol-1 |
8:00 |
593 |
30.4 |
49.9 |
381 |
329.5 |
214.5 |
10:00 |
1385 |
31 |
51.8 |
295 |
67.8 |
77.06 |
12:00 |
1473 |
32.4 |
38.3 |
343 |
205.6 |
205.6 |
14:00 |
1042 |
32.4 |
29.5 |
248 |
314.6 |
220.6 |
16:00 |
832 |
32.7 |
28.9 |
246 |
335.2 |
234.2 |
18:00 |
97 |
28.8 |
24.9 |
260 |
350.1 |
250.1 |
(1)上午8点,空气中CO2浓度极高,其原因是____________,此时植物光合作用最主要的限制因素是_________。
(2)两种植物在12点均未出现明显的“午休”现象,从表格中数据来看,主要原因是___________。
(3)上午10点,国槐胞间CO2浓度远低于空气中CO2浓度,其原因是此时__________。
(4)在实验过程中,给紫藤供应l8O2,发现叶肉细胞中出现了C18O2。分析其最可能的转移途径是:_________。
某种植物的表现型有高茎(H)和矮茎(h)、紫花和白花。已知紫花形成的生物化学途径是:
其中,A和a、B和b是分别位于两对染色体上的等位基因,A对a、B对b为显性。研究小组用纯合的高茎白花植株与纯合的矮茎白花植株杂交得F1,F1自交产生F2,结果如下表。请回答:
子代 |
F1 |
F2 |
|||
表现型 |
高茎紫花 |
高茎紫花 |
高茎白花 |
矮茎紫花 |
矮茎白花 |
243株 |
188株 |
81株 |
64株 |
(1)根据实验结果分析,F1的高茎紫花植株的基因型为________,控制花色性状遗传的基因遵循了孟德尔的______________定律。
(2)理论上,F2中的高茎紫花植株的基因型有_______种,其中能稳定遗传的高茎紫花植株所占比例为________;在F2中,紫花植株与白花植株之比为________。
(3)若将F2中的全部矮茎白花植株进行自由交配,子代中出现紫花植株的几率为______。
(4)取双杂合子的矮茎紫花植株的花药进行离体培养,获得单倍体幼苗若干,它们的基因型为____________;若对所获的单倍体幼苗用一定浓度的秋水仙素溶液进行处理,所得植株中出现白花植株的几率为_____________。
(5)植物h基因的出现是基因突变导致的,该基因突变前的部分序列(含起始密码信息)如下图所示。(注:起始密码子为AUG,终止密码子为UAA、UAG或UGA)
上图所示的基因片段在转录时,以________链为模板合成mRNA;若“↑”所指碱基对缺失,该基因控制合成的肽链含________个氨基酸。
(6)在紫花形成的生物化学途径中,如果产生的中间产物呈红色(形成红花),那么基因型为AaBb的植株进行自交,子代植株的表现型及比例为________。
下图甲为北极冻原生态系统中部分生物构成的食物网。图乙虚线方框内表示一个生态系统,箭头 表示该生态系统能量流动的一般性模型。请据图回答:
(1)图甲中雪兔和狼之间的关系称为_______________。
(2)与森林生态系统相比,冻原生态系统抵抗力稳定性_______,因为冻原生态系统_________。
(3)图乙中 A、B、C、D 合称为________________,碳在其内以________________的形式进行流动。
(4)“落红不是无情物,化作春泥更护花”、“螳螂捕蝉,黄雀在后”、“飞蛾扑火”分别体现了生态系统的___________功能。
(5)在利用天敌控制植物害虫与喷施农药相比,其优点包括:①能够更有效控制害虫数量,②____________等。
(6)假如北极狐的食物 1/2 来自雷鸟,1/8 来自植物,且该系统能量从生产者到消费者的传递效率为 10%,从消费者到消费者的能量传递效率为 20%,如果一定时期内,北极狐种群增加的重量为 80 克,那么直接消耗雷鸟为________克,消耗植物总质量为________克。
测定透明密闭玻璃罩内某植物在单位时间内CO2的吸收量或O2消耗量(相对值)随温度的变化,结果如右图所示,请分析回答下列问题:
(1)植物光合作用有关的酶分布在叶绿体的_______________。据图推测,该植物的光合酶对温度的敏感度比呼吸酶对温度的敏感度________(填“高”或“低”)。温室栽培该植物,为获得最大经济效益,应控制的最低温度为________℃。
(2)该植物光反应的产物中,被暗反应利用的物质是________________。在供给C18O2较长时间后,叶肉细胞线粒体内能够检测出含18O的物质有______________(写出两种)。
(3)图中B点时该植物的叶肉细胞中氧气的扩散方向是_____________。B、D点时植物光合作用制造的有机物___________(填“大于”、“小于”或“等于”)细胞呼吸消耗的有机物。
(4)利用上述装置测定该植物20℃时单位时间内CO2吸收量(相对值)的过程中,容器内CO2的含量变化是___________。
下图甲表示反射弧的基本结构,图乙是图甲中①的亚显微结构示意图。据图回答下列问题:
(1)神经调节的基本方式是 。
(2)图甲所示的反射弧由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、 五个部分组成。
(3)在神经纤维上,兴奋是以 的形式传导的。未受刺激时,神经纤维细胞膜内外两侧电位表现为 ,受到刺激后,细胞膜内外两侧电位变化成 ,因而与邻近未兴奋部位间形成了电位差,使兴奋向前传导。
(4)兴奋在不同的神经元之间是通过图乙所示的突触来传递的,该结构由突触前膜、 及突触后膜三部分组成。此处传递兴奋的物质是 。
下图是甲状腺活动调节示意图,其中TRH及TSH分别表示促甲状腺激素释放激素和促甲状腺激素,请据图回答:
(1)激素A是 ,其作用的细胞称为该激素的 。
(2)人受到寒冷刺激时,相应的神经冲动传到下丘脑,经过一系列作用,使血液中TRH、TSH、激素A的含量增多,此生理过程由 共同调节。
(3)当血液中激素A的含量增加到一定程度,会抑制下丘脑和垂体分泌相关激素,进而使激素A的分泌减少,在体内的含量不至于过高,这说明激素分泌存在着 机制。
图1表示含有目的基因D的DNA片段长度(bp即碱基对)和部分碱基序列,图2表示一种质粒的结构和部分碱基序列。现有Msp Ⅰ、BamH Ⅰ、Mbo Ⅰ、Sma Ⅰ4种限制性核酸内切酶切割的碱基序列和酶切位点分别为C↓CGG、G↓GATCC、↓GATC、CCC↓GGG。请回答下列问题:
(1)图1的一条脱氧核苷酸链中相邻两个碱基之间依次由 (基团)连接。
(2)若用限制酶Sma Ⅰ完全切割图1中DNA片段,产生的末端是 末端,其产物长度为 。
(3)若图1中虚线方框内的碱基对被T-A碱基对替换,那么基因D就突变为基因d。从杂合子分离出图1及其对应的DNA片段,用限制酶Sma Ⅰ完全切割,产物中共有 种不同DNA片段。
(4)若将图2中质粒和目的基因D通过同种限制酶处理后进行,形成重组质粒,那么应选用的限制酶是 。在导入重组质粒后,为了筛选出含重组质粒的大肠杆菌,一般需要用添加 的培养基进行培养。经检测,部分含有重组质粒的大肠杆菌菌株中目的基因D不能正确表达,其最可能的原因是 。
(5)有关质粒描述错误的是( )
A、质粒是能够自我复制的环状DNA分子
B、质粒是唯一的运载体
C、质粒上有多个酶切位点
D、质粒可在宿主外单独复制
由于酵母菌直接利用淀粉的能力很弱,有人将地衣芽孢杆菌的α-淀粉酶基因转入酵母菌中经筛选得到了可高效利用淀粉的工程酵母菌菌种(过程如图甲所示)。
(1)图甲中,过程①需要的酶有___________。为达到筛选目的,平板内的固体培养基应以__________作为唯一碳源。②、③过程需要重复几次,目的是_______ 。
(2)某同学尝试过程③的操作,其中一个平板经培养后的菌落分布如图乙所示。该同学的接种方法是_____;推测该同学接种时可能的操作失误是____ ____。该操作过程中需要对哪些实验器材进行灭菌( )
A、玻璃刮铲
B、接种针
C、培养基
D、工程酵母菌种
E、酒精灯
(3)对于实验结果分析正确的是:( )
A.在培养基中添加碘液进行染色,菌落周围会出现透明圈,颜色较浅。
B.可挑选透明圈较大的工程菌进行培养。
C.在密闭和不密闭的情况下培养,酵母菌出现的透明圈大小不同。
D.在实验条件适宜时,酵母菌进行孢子生殖,繁殖迅速。
(4)以淀粉为原料,用工程酵母菌在适宜条件下密闭发酵,隔一段时间需要进行排气,其原因是_______ 。
回答有关物体内营养物质转变的问题。
肝脏是人体重要的代谢器官,通过血液循环实现了肝脏与其他组织细胞之间的物质运输。图示物质进出肝脏的主要血管,以及三大营养物质的代谢路径。
(1)过程①表示 ;③表示 过程;
(2)图中E和F表示的物质分别是___________、___________。图14中ABDEF等物质不能在肝脏内形成的有____ (填字母)。
(3)当人体摄入过多糖类时,葡萄糖能转变成脂肪。该代谢过程可发生在 (细胞)。
(4)以下哪些激素促进①过程的发生( )(多选)
A、胰岛素 B、胰高血糖素
C、甲状腺素 D、促甲状腺激素
(5)当体内糖类供应不足时,血管H中可测出含有较高浓度的尿素,这是肝脏内发生 作用的结果,其生理意义是___________。
(6)肝脏在脂质代谢中起着重要作用。下列物质中从血管P进入肝脏代谢的是( )(多选),将脂类物质从血管H运出肝脏的是( )(多选)。
A.极低密度脂蛋白
B.乳糜微粒
C.低密度脂蛋白
D.高密度脂蛋白
E.甘油、脂肪酸
植物叶肉细胞光合作用的暗反应、 蔗糖与淀粉合成代谢途径如图所示。 图中叶绿体内膜上的磷酸转运器转运出 1 分子三碳糖磷酸的同时转运进 1 分子 Pi (无机磷酸)。请回答:
(1)光反应中与能量转化有关的过程是( )
A.叶绿素a释放高能e
B.生成氧气
C.H+在类囊体腔内的积累形成内外质子梯度差
D.合成ATP
E.合成糖类
(2)胞间CO2进入叶绿体内参与卡尔文循环的场所是 ,CO2被__________化合物固定后,还原生成糖。该过程能够顺利进行的条件是( )
A、酶 B、无光照 C、有光照 D、适宜温度
(3)磷元素除了是光合作用相关产物的组分外,也是叶绿体内磷脂和___ _____的组分。 磷脂可构成叶绿体的 。
(4)若蔗糖合成或输出受阻, 则进入叶绿体的___ ___数量减少,使三碳糖磷酸大量积累于__ ____中,也导致了光反应中合成_____ __数量下降, 卡尔文循环减速。上述这种三碳糖磷酸对卡尔文循环的调节属于__ ______。 此时过多的三碳糖磷酸将用于______ __,以维持卡尔文循环运行。
大菱鲆是我国重要的海水经济鱼类。研究性学习小组尝试对大菱鲆消化道中的胃蛋白酶、肠蛋白酶和幽门盲囊蛋白酶的活性进行研究。
(1)查询资料得知,18℃时,在不同pH条件下大菱鲆消化道各部位蛋白酶活性如图1。由图可知,在各自最适pH下,三种蛋白酶催化效率最高的是____________。资料表明大菱鲆人工养殖温度常年在15—18℃之间,学习小组假设:大菱鲆蛋白酶的最适温度在15—18℃间。他们设置15℃、16℃、17℃、18℃的实验温度,探究三种酶的最适温度。
(2)探究试验中以干酪素为底物。干酪素的化学本质是__________,可用__________试剂鉴定。
(3)装有酶和底物的试管应置于 (仪器)中,达到控制 的目的。
(4)单位时间内______ ___可以表示蛋白酶催化效率的高低。
(5)实验结果如图2,据此能否确认该假设成立?___________。理由是: ___________。
(6)下图表示在pH值8时,温度15ºC时肠蛋白酶的催化反应速率与干酪素浓度之间的关系。有关说法正确的是( )
A.在A点增加反应物浓度,反应速率将加快 |
B.在C点增加反应物浓度,反应速率将加快 |
C.若在A点提高反应pH值,反应速率会加快 |
D.若在B点增加酶的浓度,反应速率会加快 |
E.若在B点将反应温度提升至18ºC,反应速率会加快
下图为真核细胞结构及细胞内物质转运的示意图。请回答下列问题:
(1)图中双层膜包被的细胞器有 (填序号)。
(2)[①]核糖体是由rRNA和 物质组成。rRNA是以细胞核内 ( 结构)中的DNA为模板转录而来的。
(3)细胞内许多大分子物质的运输是通过囊泡完成,有关细胞内囊泡运输的描述错误的是( )(多选)
A.细胞核内的RNA通过囊泡运输到细胞质
B.细胞器之间都能通过囊泡进行物质运输
C.囊泡运输依赖膜的流动性且消耗能量
D.囊泡可以由内质网流动到高尔基体,也可以由高尔基体流动到内质网
(4)该细胞产生的蛋白质属于外分泌蛋白,则该细胞不可能是( )(单选)
A、胰岛B细胞 B、胰腺细胞
C、垂体细胞 D、生殖腺细胞
(5)若合成的蛋白质为丙酮酸脱氢酶,推测该酶将被转运到[ ] 中发挥作用。脱去的[H]在 膜上完成跨膜运输,与 结合,生成水,同时能量转化为化学能储存在 中。
下列叙述与该图相符的是( )
A.该过程描述了基因的表达过程 |
B.该过程T与DNA模板链中的A配对 |
C.以一条mRNA为模板翻译只能得到一条肽链 |
D.该过程只能发生在真核细胞中 |
图①—③分别表示人体细胞中发生的3种生物大分子的合成过程。请回答下列问题:
(1)过程①发生的主要时期是_______和_________。
(2)过程②发生的场所是_________,消耗的有机物是________,a链形成后通过______进入到细胞质中与核糖体结合。
(3)已知过程②的α链中鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的54%,α链及其模板链对应区段的碱基中鸟嘌呤分别占30%、20%,则与a链对应的DNA区段中腺嘌呤所占的碱基比例为_________。
(4)图中y是某种tRNA,它由_____(三个或多个)个核糖核苷酸组成的,其中CAA称为_______,一种y可以转运_____种氨基酸。若合成该蛋白质的基因含有600个碱基对,则该蛋白质最多由___ _种氨基酸组成。