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浏览次数:560 更新:2025年04月17日
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浏览次数:466 更新:2025年04月08日
  • 121.下列关于基因重组的叙述,正确的是(  )

    发布:2025/1/16 8:0:1组卷:36引用:8难度:0.7
  • 122.基因重组和基因的自由组合(定律)是遗传学中易被混淆的生物专业术语,下列关于二者的相互关系及应用的说法不正确的是(  )

    发布:2025/1/16 8:0:1组卷:9引用:3难度:0.7
  • 123.如图表示在适宜的光照、CO2浓度等条件下某农作物光合作用和呼吸作用过程。请分析回答:

    (1)图1中①、②、③、④代表的物质依次是O2、NADP+
     
     

    (2)图1中Ⅲ、Ⅳ过程进行的场所分别是
     

    (3)适量施氮肥可以提高农作物的产量。氮元素可参与合成下列
     
    物质。
    ①RNA
    ②ATP
    ③Rubisco酶
    ④淀粉
    (4)研究发现,绿色植物中Rubisco酶(暗反应中的相关酶)具有双重活性,催化如图2所示的两个方向的反应,反应的相对速度取决于O2和CO2的相对浓度。当O2与CO2比值
     
    (填“高”或“低”)时,Rubisco酶催化
     
    与O2反应,形成
     
    ,进行一系列代谢过程后进入线粒体放出CO2,不利于光合作用。

    发布:2025/1/16 8:0:1组卷:4引用:1难度:0.7
  • 124.生物膜系统在细胞生命活动中的发挥着重要作用,下列关于生物膜系统的描述正确的是(  )

    发布:2025/1/16 8:0:1组卷:18引用:2难度:0.7
  • 125.下列关于病毒和原核生物的说法正确的是(  )

    发布:2025/1/16 8:0:1组卷:0引用:0难度:0.7
  • 126.1920年,德国科学家(Otto Warburg)发现光照条件下植物会出现“光呼吸”现象,黑暗时被抑制。“光呼吸”的产生与Rubisco酶的特殊性质有关,CO2浓度较高时,该酶催化C5与CO2反应,完成光合作用;O2浓度较高时,该酶催化C5与O2反应,产物经一系列变化后到线粒体中会产生CO2(如图)。在相同浓度下,Rubisco酶对CO2亲和力更高,如果在高温条件下对O2亲和力则会更高。
    (1)叶肉细胞内Rubisco酶的存在场所为
     
    ,Rubisco酶既可催化C5与CO2反应,也可催化C5与O2反应,这与酶的专一性相矛盾,其“两面性”可能因为在不同环境中酶
     
    发生变化导致其功能变化。
    (2)在较高CO2浓度环境中,Rubisco酶所催化反应的产物是
     
    ,该产物进一步反应还需要条件是
     
    (填物质名称或符号缩写)。
    (3)研究表明,光呼吸会消耗光合作用新形成有机物的
    1
    4
    ,因此提高农作物产量需降低光呼吸。某同学提出了如下减弱光呼吸,提高农作物产量的措施:①适当降低温度;②适当提高CO2浓度;不能达到目的措施是
     
    (填序号),理由是
     

    (4)与光呼吸相区别,研究人员常把细胞呼吸称为“暗呼吸”。请从反应发生条件和场所两方面,列举光呼吸与暗呼吸的不同:
     
     

    发布:2025/1/16 8:0:1组卷:25引用:1难度:0.7
  • 127.如图是叶绿体部分结构示意图,图中的甲与乙分别是光合色素复合体(分别称为光系统Ⅱ、光系统Ⅰ),具有吸收、传递和转化光能的作用。
    (1)图中的甲和乙应该分布在叶绿体的
     
    上,主要吸收
     
    光,Rubisco酶与CO2固定有关,提高该酶活性,可以促进
     
    的合成。
    (2)据图分析ATP合成酶的功能是
     
     
    。暗反应为光反应提供的物质有
     

    (3)研究发现植物能对温度的变化会做出适应性改变。将生长在15℃长势相同的绣线菊A植株和绣线菊B植株均置于10℃下低温处理一周,分别测定两种植物叶肉细胞叶绿体内各种蛋白质含量的变化结果如下表:
    蛋白质序号 蛋白质名称 绣线菊A 绣线菊B
    处理前含量 处理后含量变化 处理前含量 处理后含量变化
    ATP合成酶 0.45 不变 0.14 下降
    固定二氧化碳的X酶 0.18 下降 0.14 不变
    传递电子蛋白 0.52 下降 0.33 下降
    固定二氧化碳的Y酶 0.14 不变 0.00 上升
    ①综合表中数据,概括绣线菊A在低温处理前最大光合速率高于绣线菊B的原因:
     

    ②运用已有知识,结合表中数据分析低温处理后导致两种绣线菊的最大光合速率下降的共同原因是:低温降低了
     
    的活性,低温降低了
     
    蛋白的表达量。

    发布:2025/1/16 8:0:1组卷:7引用:2难度:0.6
  • 128.如图是苹果叶肉细胞中淀粉、蔗糖合成及转运示意图,AB代表物质。请回答下列问题。

    (1)卡尔文循环进行的场所是 
     
    ,需要的原料有
     

    (2)研究表明缺磷会抑制光合作用,据图分析其原因有 
     
     

    (3)白天叶绿体中合成过渡型淀粉,一方面可以保障光合作用速率
     
     蔗糖的合成速 率,另一方面可为夜间细胞生命活动提供
     

    (4)葡萄糖中的醛基具有还原性,能与蛋白质的氨基结合。光合产物以蔗糖的形式能较 稳定的进行长距离运输,其原因是
     
    。灌浆期缺水会明显影响产量,其主要原 因是
     

    (5)光合产物由叶向果实运输过程受叶果比影响。科研人员以生长状况及叶果比一致的 多年生果枝(果实数相同)为材料,通过摘叶调整叶果比,研究叶果比对苹果光合 作用和单果重量的影响,结果如下表(其中光合产物输出比是指叶片输出有机物的 量占光合产物总量的百分比):
    组别 叶果
    叶绿素含量
    /mg•g-1
    Rubisco 酶活性
    /μmol (CO2)•g-1•min-1
    光合速率/μmol•m-2•s-1 光合产物
    输出比/%
    单果重
    量/g
    对照 50:1 2.14 8.31 14.46 25% 231.6
    T1 40:1 2-23 8.75 15.03 30% 237.4
    T2 30:1 2.38 9.68 15.81 40% 248.7
    T3 20:1 2.40 9.76 16.12 17% 210.4
    研究结果表明,当叶果比为
     
     时,产量明显提高,其机理是
     

    发布:2025/1/16 8:0:1组卷:25引用:3难度:0.5
  • 129.研究者发现低叶绿素含量突变体水稻在不同浓度氮肥处理下,光饱和点比野生型水稻高为探究其生理机制,分别在空白氮(不施氮肥),中氮和高氮三种不同浓度氮肥处理条件下,进行系列实验。图1表示突变体水稻与野生型水稻的光合强度随光照强度变化的曲线。图2表示突变体水稻与野生型水稻叶片中Rubisco酶含量随氮肥浓度变化的曲线。回答以下问题:

    (1)研磨叶片,用有机溶剂
     
    提取水稻的两类光合色素,过滤定容,多次在
     
    光下测定吸光度,可计算出叶绿素含量。
    (2)根据图1所示的实验结果分析可得知:
     
    (至少答两点)
    (3)Rubisco酶是固定CO2形成
     
    的酶。根据图2结果可知:突变体的 Rubisco酶含量高于野生型水稻,结合图1和图2做出合理解释:
     

    (4)研究发现,在现有大气CO2浓度下,光照强度足以满足植物生理代谢的需求,相对于野生型水稻,突变体水稻光饱和点更高从而可以提高光合产量的原因是
     

    发布:2025/1/16 8:0:1组卷:17引用:1难度:0.7
  • 130.科学家研究不同浓度的NaCl溶液处理对番茄植株光合作用的影响,结果表明NaCl溶液浓度越高,番茄叶片的光合速率、Rubisco酶的活性、气孔导度、叶绿素a和叶绿素b含量均明显下降,且番茄的根系生长受到明显的抑制。回答下列问题:
    (1)白天番茄叶肉细胞合成ATP的场所有
     
    ,消耗NADPH的具体场所为
     

    (2)叶绿素a和叶绿素b分布在叶绿体的
     
    上,可用
     
    法分离叶绿素a和叶绿素b,这两种色素主要吸收
     

    (3)写出鉴定Rubisco酶的化学本质是否是蛋白质的两种生物学方法:
     

    (4)根据题意可以分析NaCl浓度增高导致番茄光合速率明显下降的原因可能是
     

    发布:2025/1/16 8:0:1组卷:0引用:0难度:0.6
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