最近科学家从甘蓝型油菜中克隆到一个耐热性基因“TR1”,该基因已通过转基因技术应用于农业生产中.若测定A、B两种植物的叶片在不同温度下光合作用和呼吸作用速率结果如下图(一)所示(对照实验在30℃进行),图(二)为植物A叶肉细胞中的部分代谢示意图.请据图回答问题.
(1)当温度超过 ℃后,植物B的呼吸作用会受抑制;这两种植物中,最可能导入了TR1基因的是 .
(2)图(二)中C、D(均为细胞器)增加膜面积的方式有何不同?C:
,D: .
(3)图(二)中的物质A是 ,物质A在C内彻底氧化分解需要的物质是 .
(4)增施农家肥可以提高农作物产量的原因是 .
某男子表现型正常,但其一条14号和一条21号染色体相互连接形成一条异常染色体,如图甲所示;在减数分裂时异常染色体的联会如图乙所示,配对的三条染色体中,任意配对的两条染色体分离时,另一条染色体随机移向细胞任一极。
(1)图甲所示的变异在遗传学上属于,观察异常染色体应选择处于_期的细胞。
(2)不考虑其他染色体,理论上该男子产生的精子类型有 _种,该男子与正常女子婚配 _(能/不能)生育出染色体组成正常的后代。
(3)某21三体综合征的男子,其中一条21号染色体发生了如图甲所示的异常情况,另两条21号染色体正常。在减数分裂时,两条21号染色体正常联会,异常染色体与14号染色体联会。则减数分裂中,产生异常配子的概率为,在下图画出异常配子的染色体组成(只需表示出14、21号及异常染色体,其它染色体不用表示)。
(4)为避免生出21三体综合征患儿,母亲怀孕后应及时接受_____________,获得胎儿细胞后运用____________技术大量扩增细胞,制作临时装片进行观察。
下图为小河从高山湖泊流入大河的示意图及A处水域浮游植物在一年内的变化曲线图,工厂会向河流排污。
(1)河流生态系统的能量来源是_________________。A处水域浮游植物、底栖动物的分布体现了群落的_____________结构。
(2)工厂向河流排污,导致鱼类大量死亡使水体变浑浊,但在村庄附近的河流又保持清澈,这依赖于河流的_____________能力。在此过程中,主要通过物理沉降、动植物吸收和_______________,从而达到水体自净。
(3)水域生态系统中即使某物种由于污染等原因而死亡,也会很快有其他物种占据它原来的生态位置,从而避免生态系统结构或功能失衡。这体现了生态工程中的____________原理。
(4)根据图示推测,A处1-2月无机盐大量下降的主要原因是________,12月限制浮游植物繁殖的主要因素是____________。
(5)某同学绘制了下图所示的A处水域生态系统的能量流动图解
则由生产者到初级消费者的能量传递效率可以表示为___________。
四月的日本迎来最美樱花季,吸引大批中国游客赴日赏樱,拉动日本经济大幅增长。国内一些城市也结合当地环境研究樱花种植的可行性以发展旅游业。
I.为研究盐对樱花幼苗光合作用的影响,在不同浓度NaCl条件下,对其净光合速率、胞间CO2浓度、光合色素含量等进行测定,结果如下图。检测期间细胞的呼吸强度没有显著变化。请据图回答下列问题:
(1)从叶片中提取色素时,所得滤液颜色偏黄,可能漏加的化学药品是___________。现有一株叶黄素缺失突变体,对其叶片进行红光吸收测定,与正常叶片相比,实验结果是光吸收差异__________(“不”或“非常”)显著。
(2)当NaCl浓度在200~250mmol/L时净光合速率显著下降,自然条件下植株在夏季晴朗的中午净光合速率也会出现下降的现象。前者主要是由于,后者主要是由于。
(3)从图可知樱花幼苗的光合速率与NaCl浓度的关系是。
II. 选取樱花幼苗进行无土栽培实验,得到如下的光合速率、呼吸速率随温度变化的曲线图
(4)A点时叶肉细胞中O2的移动方向是_________。
(5)为获得最大经济效益,应控制的最低温度为__________℃。
(6)图中__________点光合作用制造的有机物是呼吸作用消耗有机物的两倍。
1978年,人类首次利用转基因技术生产人胰岛素,其过程大致如图所示:
(1)人胰岛素由A、B两条肽链组成,可根据组成肽链的氨基酸序列,确定编码胰岛素基因的碱基序列,因此可通过_______方法获得目的基因。
(2)β-半乳糖苷酶能将无色0NPG分解,产物呈黄色,本生产流程中β-半乳糖苷酶基因作为_______,通过①和②,完成基因表达载体的构建,写出该过程处理DNA分子所需要的酶:_______
(3)③表示将表达载体导入受体细胞,用Ca2+处理大肠杆菌,目的是使之变为_______细胞,利于外源DNA侵染,④表示利用化学方法催化二硫键的形成,合成具有生物活性的胰岛素,人体内该过程在胰岛B细胞的_______中进行。
果蝇的灰身与黑身由等位基因(A、a)控制,红眼与白眼由等位基因(B、b)控制,将表现型为灰身红眼的雌雄果蝇杂交,得到以下结果:
灰身红眼 |
灰身白眼 |
黑身红眼 |
黑身白眼 |
|
雄性子代 |
75 |
75 |
25 |
25 |
雌性子代 |
150 |
0 |
51 |
0 |
(1)亲代中雌性个体基因型是___________,雄性个体基因型是:__________
(2)图中的卵母细胞产生的卵细胞与精子结合,发育为灰身白眼子代,请补充完整该次级卵母细胞和第一极体中染色体和基因的图形(无基因突变)。
(3)红眼雄果蝇XBY与白眼雌果蝇XbXb杂交产生的子代中,偶尔会出现白眼雌果蝇和红眼雄果蝇。研究发现,此类白眼雌果蝇基因型为XbXbY,红眼雄果蝇基因型为XB0(0表示无Y染色体)。
请根据以上信息,下列表示用棋盘法表示例外表现型个体产生的原因,填写问号处内容:
P:XBY(红眼雄蝇)×XbXb(白眼雌蝇)
精子 卵细胞 |
XB |
Y |
? |
XBXbXb(致死) |
? |
0 |
? |
Y0(致死) |