为研究NaCl和光强度对植物光合速率的影响,实验者利用三角叶滨藜进行了相关实验,结果如下图:
请回答:
(1)图1中高浓度NaCl处理后,植物细胞液浓度低于外界溶液浓度,植物通过_______失水,引起气孔开放度下降,导致_______________,影响碳反应,光合速率下降。在处理后的短时间内,叶绿体基质中RuBP的含量_________。
(2)图2中在NaCl溶液处理前后,丙组光合速率基本不变,主要是由于____________限制了光合作用。在处理后一段时间,甲乙两组的光合速率基本相同,是由于__________限制了光合作用。在处理后,甲组的光饱和点将_______(填“增大”、“不变”、“变小”)。
(3)据实验结果分析,在________(“强”或“弱”)光照下,植物对NaCl的耐受性更强。
为研究生长素类似物2,4-D对某植物插条生根的影响,一实验小组按下表进行了实验。请分析回答:
A组 |
B组 |
C组 |
D组 |
E组 |
F组 |
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①配制溶液 |
蒸馏水 |
30mg/L 2,4-D溶液 |
50mg/L 2,4-D溶液 |
80mg/L 2,4-D溶液 |
110mg/L 2,4-D溶液 |
140mg/L 2,4-D溶液 |
②选择插条 |
选取该植物生长时期、带芽数目等相同的适宜插条6支,并编号 |
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③浸泡插条 |
分别用等量的X、相应浓度2,4﹣D溶液浸泡插条12小时 |
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④扦插及培养 |
浸泡后的插条扦插在潮湿沙土中,培养时间及其他条件均相同适宜 |
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⑤实验结果 |
![]() |
(1)可确定促进插条生根的最适生长素类似物浓度在___________mg/L之间。
(2)上面表格中的步骤里有一项不够严谨,请找到并加以改正_______________________________
(3)为进一步探究插条生根是否需要光照,实验小组继续做了如下实验:
①将用适宜浓度2,4﹣D溶液处理过的插条随机均分为甲、乙两组,分别扦插在潮湿沙土中。
②甲组置于光照条件下培养,乙组置于_______下培养,其它条件相同且适宜。
③培养一段时间后,__________________。
预期实验结果和结论:
a.______________________________,则光照有利于插条生根;
b.如果甲组的插条生根数目低于乙组,则黑暗有利于插条生根;
c.如果甲乙两组的插条生根数目相当,则___________________。
糖原贮积病是由于遗传性糖代谢障碍,致使糖原在组织内过多沉积而引起的疾病,临床表现为低血糖等症状。下图1为人体糖代谢的部分途径。请分析回答:
(1)据图1可知,抑制葡萄糖激酶不仅制约糖原的合成,还会制约体内细胞的_________呼吸,使产能减少;细胞呼吸的启动需要_________供能。
(2)Ⅰ型糖原贮积病是6-磷酸葡萄糖酶基因(E)突变所致。血糖浓度低时,正常人体分泌______(激素)增加,使血糖浓度恢复到正常水平;给Ⅰ型糖原贮积病患者注射该激素_________(能,不能)使血糖浓度恢复到正常水平。
(3)Ⅰ型糖原贮积病是一种常染色体隐性遗传病,图2为某家族此病遗传情况家系图,在正常人中,杂合子概率为1/150。若Ⅱ-3与表现型正常的男性结婚后生育一个孩子,则患病概率约为_________。
(4)某新型糖原贮积病是由磷酸酶基因(D)突变引起。经过家系调查绘出的家系遗传图与图2一致。研究者合成了两种探针,能分别与正常基因和突变基因相应的DNA序列互补。此探针在一定的杂交和洗脱条件下,只要有一个碱基不匹配,就不能形成稳定的杂交链而被洗脱。利用探针对该新型糖原贮积病家系进行检测,过程和结果如图3所示。
①体外扩增DNA时,解链的方法是_________。
②结合图2和图3分析:该新型糖原贮积病的遗传方式为X染色体隐性遗传病,做出些判断依据的是该家系中_________个体DNA杂交检测的结果,其中Ⅰ-1个体的基因型是_________。
③假如Ⅲ-1和男性患者结婚,生育的孩子患新型糖原贮积病的概率是_________。
下图为某海域生态系统中,生产者固定太阳能与水深关系曲线。请据图回答问题:
(1)远洋水域水深35米开始,随着水深增加生产者固定太阳能的量逐渐减少,影响这一变化的主要非生物因素是_____。
(2)水深100m以下远洋水域中的生物,从生态系统组成成分看,主要由__________组成;输入水深100以下远洋水域系统中的能量形式主要是___________。
(3)假设一段时间内,该海域生态系统全部生产者固定太阳能的总数值为a,全部消费者获得能量的数值为b,全部分解者获得能量的数值为c,则a_____(填“小于”、“大于”或“等于”)b+c。
(4)据统计,该海域生态系统同季节单位体积内近海水域比远洋水域物种丰富度要高,据图分析是因为________________________。
选取生理状态良好的甜槠植株,保持温度(30℃)、CO2浓度等恒定,测定不同光照强度条件下O2和CO2的释放量(如图1)。图2中的X、Y、Z曲线分别表示一天24小时的温度、光照强度、净光合速率(CO2 mg/h)变化。请根据图分析回答;
(1)从图l可知,在光照强度为8千勒克斯(klx)时植物合成的葡萄糖的速率为_______mg·m﹣2·h﹣1;
若光照12h,再黑暗12h,交替进行,则甜槠_______ (填“能”、“不能”)正常生长。
(2)比较图2中Z曲线的k、a两点,_______点更有利于蔬菜的储存。图2中光照强度为4klx的点是_______。
(3)曲线的fh段净光合作用速率下降的原因与de段(相同或不同)。
某科研小组利用植物染色体杂交技术,将携带R(抗倒伏基因)和A(抗虫基因)的豌豆染色质片段直接导入玉米体细胞,两种染色质片段可随机与玉米染色质融合形成杂交细胞,将杂交细胞筛选分化培育成既抗虫又抗倒伏性状的可育植株(F1),然后从F1自交的后代寻找目标。其过程如下图,据图回答。
(1)杂交细胞发生的可遗传变异类型是。杂交细胞培育成F1植株的原理是。杂交植物在代首次出现性状分离,其中既抗虫又抗倒伏个体所占比例为。
(2)植物染色体杂交育种的优点是。(要求写两点)。
(3)另一个科研小组利用相同技术进行了同样的育种过程,却发现F2出现了不同情况,只出现3种表现型:只抗虫不抗倒伏、只抗倒伏不抗虫、既抗虫又抗倒伏;他们推测这是R基因和A基因整合在杂交细胞染色体上的位置不同造成的,请用图示说明,用(· )在染色体上表示相关基因位置,并标上基因符号。
杂交细胞:
请设计一个简单的实验验证上述推测,并用遗传图解说明。(遗传图解的基因型:染色体上有抗倒伏基因用=R+表示,没有用R-表示,染色体上有抗虫基因用A+表示,没有用A-表示)
实验方案:
遗传图解: