如图是人体胃酸分泌的部分调节途径,其中幽门粘膜G细胞(一种内分泌细胞)能合成分泌胃泌素,作用于胃粘膜壁细胞,促进其分泌胃酸。请分析回答:
(1)通过“①→②→胃粘膜壁细胞”(途径1)促进胃酸分泌过程中,兴奋在①和②神经元之间传递时,信号发生的变化是 ,作用于胃粘膜壁细胞的信号物质是 。
(2)通过“③→④→⑤→胃粘膜壁细胞”(途径2)促进胃酸分泌的调节方式是 。与途径1相比较,从反应速度和作用时间看,主要特点是 。
(3)研究发现,当胃酸分泌增加后会引起胃壁扩张,后者又会加强胃泌素的分泌,胃泌素的这种分泌调节机制称为 。
研究者进行了不同温度和光强度组合处理对某陆地植物叶片光合速率、气孔开度的影响的实验,结果如下甲图所示;乙图表示该陆地植物在某光照强度、适宜温度,叶肉细胞光合作用强度增长率随CO2浓度的变化的情况。请回答下列问题
(1)由图甲可知,在两种光强度下,随温度升高,叶片光合速率都下降,据图分析可能的原因是:随着温度升高_______,此时主要影响光合作用的_______阶段。
(2)乙图中______________点光合速率达到最大,限制D点光合作用速率的主要因素是____________,C点和D点相比,C点叶绿体中RuBP的含量______________(填“较低”、“相等”或“较高”)。
(3)该陆地植物通过光合作用所制造的有机物或所固定的能量称为_______,有一部分用于生长和繁殖的是指_______,若该陆地植物所在的生态系统已经演替到顶级群落时,该生态系统的净初级生产量_______0(填“>”、“<”、“=”),它们的种子常落在母株附近而形成_______(填种群分布型)。对比海洋生态系统,陆地生态系统的次级生产量_______(填“多”或“少”)。
据图所作的叙述,不正确的是
A.甲图表明,种群中具有抗药基因害虫比例B点比A点高 |
B.乙图的片段一定要在酶的作用下形成单链 |
C.丙图表明,在一定温度范围内植物光合作用吸收的CO2量与呼吸作用放出的CO2的量均随温度的上升而上升 |
D.丁图可以表示人体经抗原刺激后,体内抗体量随时间的变化 |
Ⅰ.下图是探究过氧化氢酶量对酶促反应速率影响的实验装置图,请回答下列问题。
(1)本实验中自变量的变化可通过 来实现。除了自变量和因变量外,本实验哪些是无关变量(答出主要两点)?____ 。
(2)若要验证酶的专一性,在此实验装置的基础上,应如何改进(请写出具体的措施)____
(3)能否用本实验装置来验证温度对酶活性的影响?请说出原因是__________________
(4)在过氧化氢溶液相同浓度相同体积的不同实验组中加入相同大小不同数目的浸润过肝脏
研磨液滤纸片,则几个实验组最终生成的气体量是否相同 ,原因是
Ⅱ.低温条件下植物细胞会产生大量对细胞有害的过氧化物,如脂质过氧化物(MDA)。超氧
化物歧化酶(SOD)能够消除过氧化物,从而增强植物的抗冷性。研究人员进行了“水杨酸对水稻幼苗抗冷性的影响”实验,实验步骤及结果如表所示。
组别 |
处理 |
培养温度/℃ |
SOD活性(U/g﹒min) |
1 |
蒸馏水浇灌 |
25 |
7.3 |
2 |
① |
② |
9.4 |
3 |
0.5mmol/L水杨酸浇灌 |
5 |
10.3 |
4 |
1.0mmol/L水杨酸浇灌 |
5 |
11.6 |
5 |
1.5mmol/L水杨酸浇灌 |
5 |
13.6 |
6 |
2.0mmol/L水杨酸浇灌 |
5 |
14.5 |
(1)表中①是 ,②是
(2)组别1和2对照可得的结论是
(3)在5℃的环境下,据图不能得到最有利于增强植物抗冷性的水杨酸的浓度是2.0 mmollL结论,理由是____
下图表示分泌蛋白的合成、加工、分泌过程,a、b、c、d表示细胞器,下表是其中三种细胞器的化学成分。请回答相关问题:
(1)图中物质X以 方式进入细胞,研究图示生理过程一般采用的方法是 。
(2)表中甲、丙分别是 、 (填图中字母)。
(3)图中可以发生碱基互补配对的结构是 (填图中字母),分泌蛋白的合成过程有 类RNA参与。
(4)图中属于生物膜系统的细胞器有 (填图中字母),各种生物膜的结构和化学成分相似,但功能差别较大的原因是 。
(5)请在下面的坐标系中用柱形图表示表中数据
如图1表示银杏叶肉细胞内部分代谢过程,甲~戊表示物质,①~⑤表示过程。某科研小组研究了不同环境条件下CO2浓度对银杏净光合速率的影响,得到如图2所示曲线。请回答下列问题:
(1)图1中①~⑤表示的过程,能够为银杏细胞吸收K+、NO3-等矿质离子提供ATP的过程包括 (填数字标号),物质乙为 , 物质丁为 。银杏缺乏氮元素时,会影响光合作用光反应阶段生成 ,从而影响碳反应的进行。
(2)从图2可知,与20℃相比,温度为15℃时,增加CO2浓度对提高净光合速率的效果不显著,其原因是 。
(3)从图2可知,当CO2浓度低于300μmol·mol-1时,28℃条件下的银杏净光合速率明显低于20℃和l5℃下的原因可能是 。