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科研人员研究了土壤含水量对番茄品种甲和乙光合作用的影响。请回答问题:

(1)据图1分析,比较甲、乙两种番茄,土壤含水量对它们的光合作用速率影响____________(填“基本相同”或“不同”)。当土壤含水量_______________(填“大于”或“小于”)70%时,土壤含水量不成为限制番茄光合作用的因素。
(2)为进一步研究光合作用速率下降的原因,研究人员测定了不同土壤含水量条件下番茄叶片的气孔导度(气孔开放程度)和胞间C02浓度。结果如图2。
①综合图1和图2分析,土壤含水量低于70%时,________________的变化与番茄光合速率的变化趋势相似。
②随着土壤含水量降低,气孔导度降低,胞间CO2并未因光合作用消耗而降低,反而逐渐升高,对此有两种不同观点:观点一认为光合产物的______________变慢,导致细胞内光合产物积累,阻碍了C02吸收利用;观点二认为水分亏缺导致叶绿体片层结构破坏,从而直接影响_______________反应,而且不能恢复。
(3)为验证上述观点,将培养在_____________条件下的番茄幼苗分为两组,实验组番茄幼苗进行_________________处理,对照组保持原有状态。若实验组番茄幼苗光合速率_____________,则观点二成立。

科目 生物   题型 综合题   难度 中等
知识点: 影响光合作用速率的环境因素
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右图示洋葱鳞片叶表皮细胞的质壁分离,请根据图回答下面的问题:

(1)原生质层包括[]、[]和[]
(2)植物细胞质壁分离的发生是由于外界溶液的浓度比细胞液的浓度,原生质层的性比细胞壁大。

放牧强度可影响人工草地的物质循环和能量流动。图1是亚热带某人工草地在不同放牧强度下牧草净光合产量(净光合产量=光合作用合成量-呼吸作用消耗量)的变化图, G 0 为不放牧, G 1 - G 3 为放牧强度逐渐增强。

据图回答:
(1)5-10月份的最适放牧强度是(从 G 0 - G 3 中选填),月份可被初级消费者利用的总能量最多。
(2)与放牧草地相比,8月份不放牧草地净光合产量明显偏低的原因有(多选)。

A. 过多枝叶对下层植物有遮光作用 B. 植株衰老组织较多
C. 缺少动物粪尿的施肥作用 D. 草地生态系统的物质循环加快

(3)据图1分析,为使牧草净光合产量维持在最高水平,4~10月份需要采取的放牧措施是
(4)牧草的光合作用强度可用单位时间和面积的来表示。
(5)在牧草上喷 32P 标记的磷肥,检测 32P 在初级和次级消费者中的放射强度,结果见图2,其中 A 消费者处于第营养级。
(6)在生态系统的生物成分中,生产者体内的 32P 除被消费者利用外,还有部分进入.

絮凝性细菌分泌的具有絮凝活性的高分子化合物,能与石油污水中的悬浮颗粒和有机物等形成絮状沉淀,起到净化污水的作用。为进一步提高对石油污水的净化效果,将絮凝性细菌和石油降解菌融合,构建目的菌株。其流程图如下。

据图回答:
(1)溶菌酶的作用是
(2) PEG 的作用是
(3)经处理后,在再生培养基上,未融合的 AB 难以生长。图中 AB 融合菌能生长和繁殖的原因是
(4)目的菌株的筛选:筛选既能分泌具有絮凝活性的化合物,又能在含有的培养基上生长的 AB 融合菌,选择效果最好的最为目的菌株。
(5)为探究目的菌株不同发酵时间发酵液的絮凝效果,将目的菌株进行发酵培养,定时取发酵液,加入石油污水中:同时设置为对照组。经搅拌、静置各3分钟后,分别测定上层水样的石油浓度 COD 值( COD 值越高表示有机物污染程度越高),计算石油去除率和 COD 去除率,结果如下图。
blob.png

(6)目的菌的种群增长曲线是型。在40~44小时,发酵液对石油污水的净化效果最好,其原因是

乳腺上皮细胞合成乳汁所需的营养物质由血液供给。下为牛乳腺上皮细胞合成与分泌乳汁的示意图,下表为牛乳汁和血液的部分成分比较。单位

单位: g/ml

成分
血浆
乳汁

91.00
86.00
Na+
0.34
0.05
K+
0.025
0.15
葡萄糖
0.05
极微量
乳糖
0.00
4.60
甘油三酯
0.06
3.70
氨基酸
0.002
极微量
酪蛋白
0.00
2.80
免疫球蛋白(抗体)
2.60
0.07

(1)乳汁上皮细胞所处的内环境是,其中的 K + 可通过方式转运到乳腺上皮细胞。
(2)与血浆相比,乳汁中特有的成分是
(3)乳脂的主要成分是甘油三酯,合成甘油三酯的细胞器是
(4)合成乳糖是葡萄糖主要来自血浆,还可利用表中血浆的转化而来。
(5)图表中,不能在乳腺上皮细胞中合成的生物大分子是,在牛乳房出现炎症时,该物质在血浆和乳汁中的含量会,该物质的作用是

拟南芥是遗传学研究的模式植物,某突变体可用于验证相关的基因的功能。野生型拟南芥的种皮为深褐色( TT ),某突变体的种皮为黄色( tt ),下图是利用该突变体验证油菜种皮颜色基因( T n )功能的流程示意图。

(1)与拟南芥 t 基因的 mRNA 相比,若油菜 mRNA 基因的 mRNAUGA 变为 ,其末端序列成为" ",则 T n 多编码个氨基酸(起始密码子位置相同, 为终止密码子)。
(2)图中①应为。若②不能在含抗生素 的培养基上生长,则原因是.若③的种皮颜色为,则说明油菜基因与拟南芥T基因的功能相同。
(3)假设该油菜基因连接到拟南芥染色体并替换其中一个 t 基因,则③中进行减数分裂的细胞在联会时的基因为;同时,③的叶片卷曲(叶片正常对叶片卷曲为显性,且与种皮性状独立遗传),用它与种皮深褐色、叶片正常的双杂合体拟南芥杂交,其后代中所占比列最小的个体表现型为;取③的茎尖培养成16颗植珠,其性状通常(填"不变"或"改变")。
(4)所得的转基因拟南芥与野生型拟南芥(填是或者不是)同一个物种。

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