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图1是两种高等生物细胞亚显微结构模式图。图2-4是图1中部分结构的放大。(其中图2对应结构6、10;图3对应结构3、11)
据图回答:([   ]内填图中标号,    上填适当内容的文字。)

(1)图中的结构1—15中不应该出现的是[   ]和[   ];含有脂溶性色素的是[    ]。
(2)图2、3、4所示在结构上的主要共同点是                     ,在图3中Ⅱ处进行的反应名称是            
(3)图中的14结构组成成分是                   
(4)若将图1中的结构1在电镜下观察得到右图结构1从功能上来说,它是一层           膜,在a-e的五种过程中,代表被动转运的是             

科目 生物   题型 综合题   难度 中等
知识点: 脑的高级功能
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为研究植物入侵对生物多样性的破坏,某研究机构根据某种外来植物入侵程度对弃耕地入侵区的群落植物多样性进行调查(图1),同时对轻度入侵区的能量流动进行了研究(图2),请回答.

(1)调查说明,弃耕地群落形成过程中物种数目即物种 会随外来物种入侵程度的增加而 ,从而改变群落演替的 .生态系统具有 稳定性,受到轻度 (干扰/破坏)的情况下,其物种数波动较小.
(2)某入侵物种能分泌化学物质抑制其它植物生长发育,同时使昆虫和动物拒食,其信息传递方式为 该入侵物种和其它植物之间的种间关系最可能为 关系.
(3)从营养结构来看,次级消费者属于第 营养级,其用于生长发育繁殖的能量为

某植物为雌雄同株异花植物,既可以自花传粉,也可以相互授粉.请回答.
(1)已知该植物的株高受多对基因控制,且效应叠加,现将株高1米和株高l.8米的植株杂交,子代均为1.4米高.F2中1.8米植株和1米植株概率都占,则该植物的株高的遗传受 对基因控制且符合 定律.
(2)在该植物中黄种皮(D)对白种皮(d)为显性,杂合子中有75%表现为白种皮.现将两种黄种皮的玉米相互杂交,F1有两种表现型,则两个亲本的杂交组合有 种可能.
(3)有人以该植物宽叶纯系的种子为材料,进行了辐射诱变试验,诱变后的种子单独隔离种植,后代中只有甲、乙两株植株的后代出现了一些窄叶植株.让甲株的后代自花传粉一代,发现后代中的窄叶个体都能稳定遗传,说明窄叶为 性状.让乙株自交后代中的宽叶个体随机传粉一代,只收获宽叶上所结的种子种植下去,若每株的结实率相同,则收集的种子长成的植株中窄叶比例为

请回答与植物激素有关的问题.

(1)植物激素如生长素(IAA)是由植物体一定部位产生,对生长发育起显著 作用的微量有机物.用IAA处理插条生根时,如果IAA的浓度较低,适合采用 法处理插条,并 (保留/去除)枝条上的芽和嫩叶.
(2)植物生长中会有组织器官脱落的现象(如落叶),合理使用IAA可以预防脱落(见图甲).落叶过程主要是 酶水解离层(落叶叶柄与茎分离部位)的细胞壁和中胶层,使细胞分离.图甲实验中,IAA对脱落的预防作用与IAA的施用 有关,若选用浓度为10﹣5mol.L﹣1的IAA,施用部位为 (近基端、远基端)时预防效果较好.
(3)图乙为IAA对植物根、茎生长的调节作用,其中曲线 对应根的生长状况,若将植物幼苗横放,根的 侧能表现出IAA作用的两重性.

请回答下列与肾上腺素有关的问题.

组别
注射药剂种类

药物V
肾上腺素
耗氧量(×103mL)
A


2.0
B
+

1.7
C

+
2.5
D
+
+
2.1
注:“+”表示注射该药剂

(1)肾上腺(髓质)分泌的肾上腺素可以通过 的运输,作用于相应的靶细胞.寒冷时,它与 都具有增加产热的作用;饥饿时,它又与 在血糖调节过程中发挥协同作用.
(2)某些神经元也能分泌肾上腺素.肾上腺素既可以与突触后膜上受体结合,引发突触后膜的 变化,也可以作用于突触前膜,抑制肾上腺素继续分泌,实现调节.由此可知,肾上腺素作为信息分子,既是 ,也是激素.
(3)已知药物V和肾上腺素具有相似的结构,现设计实验探究药物V和肾上腺素对小鼠耗氧量的影响(见右表).选取大小、生长状况相同的小鼠若干,均分为四组.每组小鼠按表中所示注射药剂,其中A组注射 根据实验结果可知,药物V的作用是 呼吸速率,该药和肾上腺素的作用相互

在适宜温度条件下,研究CO2浓度倍增对干旱胁迫下黄瓜幼苗光合特性的影响,结果如下表,请回答.

组别
处理(Q光强度)
净光合速率(ρmol CO2•m﹣1•s﹣1
相对气孔开度(%)
水分利用效率
A
对照
大气CO2浓度
12
100
1.78
B
干旱
7.5
62
1.81
C
对照
CO2浓度倍增
15
83
3.10
D
干旱
9.5
47
3.25


(1)黄瓜幼苗叶肉细胞内与CO2浓度直接相关的细胞器是
(2)由图可知,C组相对于其他组别光饱和点时所对应的光强度 (不变/变大/变小).由表可知,干旱胁迫会降低 从而影响净光合速率,CO2浓度倍增不仅能提高净光合速率,还能通过提高 来增强抗旱能力.
(3)实验结果表明,干旱条件下可以通过提高CO2浓度提高净光合速率,此时光反应速率 (不变/变大/变小).相对于提高CO2浓度,干旱时提高净光合速率的更简单有效的方法是

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