通过某些微生物的作用,把空气中游离的氮素固定转变为含氮化合物,这一过程就是一种生物固氮作用。为确定固氮的最终产物,做了如下两个实验:(1)把固氮菌培养在含15N的空气中,细胞迅速固定氮素,短期内细菌的谷氨酸中出现大量的15N。(2)如果把细菌培养在含有15NH3的培养基中,固氮能力立刻停止,但吸入氨态氮迅速转入谷氨酸中。由此可以推断,该微生物固氮产物是()
A.NH3 | B.NO2 | C.NO3— | D.谷氨酸 |
下图是某农牧生态系统氮循环平衡示意图。据图分析,正确的是()
A.①、②、③途径的氮素输入量之和等于④、⑤、⑥途径的氮素输出量之和 |
B.参与该循环的生物是植物![]() |
C.该过程所涉及的生理活动是植物、动物和硝化细菌的同化作用 |
D.为减轻①对环境可能造成的负面影响,应推广种植固氮牧草 |
下列有关生物固氮的叙述,错误的是()
A.一种根瘤菌能侵入所有种类的豆科植物 |
B.豆科植物与其根瘤内的根瘤互利共生 |
C.土壤中的根瘤菌不能固氮 |
D.具有根瘤的豆科植物能以氮气作为氮源 |
下列有关根瘤菌及其生物固氮方面的叙述,正确的是()
A.制备根瘤菌DNA时需用纤维素酶处理细胞壁 |
B.根瘤菌的新陈代谢类型属于异养厌![]() |
C.大豆种子用其破碎的根瘤拌种,能提高固氮量 |
D.根瘤菌在生态系统的成分中属于分解者 |
在光合作用研究过程中,科学实验陆续发现以下事实:在人们对光合作用的认识达到一定程度时,以反应式“6CO2+12H2OC6H12O6+6O2+6H2O”表示光合作用。此时希尔(R.Hill)从细胞中分离出叶绿体,并发现在没有CO2时,给予叶绿体光照,就能放出O2,同时使电子受体还原。希尔反应式是“H2O+氧化态电子受体→还原态电子受体+(1/2)O2 ”。在希尔反应基础上,Arnon又发现在光下的叶绿体,不供给CO2时,既积累NADPH也积累ATP;进一步实验,撤去光照,供给CO2,发现NADPH和ATP被消耗,并有有机物(CH2O)产生。希尔反应和Arnon的发现,使当时的人们对光合作用有了新的认识。下列有关认识不正确的是()
A.光合作用释放的O2来自于H2O,而不是来自CO2 |
B.H2O被裂解后,发生了由H2O最后到NADP+的电子传递,整个过程需要光 |
C.希尔反应与CO2合成有机物是2个可以区分开来的过程 |
D.光合作用需要光的过程为CO2合成有机物过程提供了NADPH和ATP |