【題目】很多植物體內只有一條固定CO2的途徑,即卡爾文循環(huán),也稱為C3途徑,這樣的植物被稱為C3植物;還有一些植物如玉米、甘蔗除了具有C3途徑外,還有另外一條固定CO2的途徑,即C4途徑,這樣的植物被稱為C4植物,如下圖所示。C4途徑起到了“CO2泵”的作用,能將葉肉細胞周圍低濃度的CO2聚集到維管束鞘細胞葉綠體內形成高濃度的CO2進行高效的光合作用。C3植物葉肉細胞含有大量葉綠體,維管束鞘細胞不含葉綠體;C4植物葉肉細胞有正常的葉綠體,維管束鞘細胞含有沒有基粒的葉綠體,進行光合作用時葉肉細胞葉綠體內無淀粉合成,維管束鞘細胞葉綠體內有大量淀粉合成。請回答下列問題:
(1)C3植物和C4植物體內固定CO2的物質分別是________________、____________。C3植物和C4植物葉片內進行光合作用的細胞分別是____________、____________。
(2)研究發(fā)現,C4途徑固定CO2的酶比C3途徑固定CO2的酶對CO2的親和力高60多倍,據此推測C3植物和C4植物比較,CO2補償點較低的是____________,中午因溫度較高氣孔關閉,對光合作用影響較小的是____________。
(3)將C3植物和C4植物黑暗處理24小時,再進行一小段時間的光照,經脫色處理后,再用碘液對C3植物和C4植物的葉肉細胞和維管束鞘細胞染色,出現藍色的細胞有____________。
【答案】C5 C5、PEP 葉肉細胞 葉肉細胞、維管束鞘細胞 C4植物 C4植物 C3植物葉肉細胞、C4植物維管束鞘細胞
【解析】
分析圖中C4植物進行光合作用的過程,在葉肉細胞中PEP將CO2固定生成C4,而后轉變?yōu)樘O果酸,蘋果酸進入維管束鞘細胞,釋放出CO2,參與卡爾文循環(huán)并生成淀粉。
(1)C3植物固定CO2的物質是C5,而C4植物首先是PEP將CO2固定生成C4,而C4化合物轉變成蘋果酸,蘋果酸再釋放CO2在維管束鞘細胞中被C5固定;C3植物進行光合作用的細胞一般是葉肉細胞,而C4植物進行光合作用的細胞是葉肉細胞和維管束鞘細胞。
(2)由于C4途徑固定CO2的酶比C3途徑固定CO2的酶對CO2的親和力高60多倍,說明其固定CO2能力較強,因此在較低濃度的CO2條件下可以達到補償點,所以CO2補償點較低的是C4植物;中午溫度高,導致氣孔關閉,植物吸收的CO2減少,而C4植物固定CO2的能力強,所以對其光合作用影響小。
(3)由于C3植物只有葉肉細胞進行光合作用,所以產生淀粉的場所在葉肉細胞,而C4植物產生淀粉的細胞是在維管束鞘細胞,所以出現藍色的細胞有C3植物葉肉細胞、C4植物維管束鞘細胞。
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【題目】Graves病(GD)的發(fā)病機制:機體產生抗促甲狀腺激素受體抗體(TRAb),其中一種TRAb的作用酷似促甲狀腺激素(TSH),能結合并激活TSH受體,甲狀腺被興奮,引起甲亢和甲狀腺腫,因而這種TRAb又稱為TSH受體刺激性抗體(TSAb)。
(1)調查發(fā)現,同卵雙生相繼發(fā)生GD者達30%-60%;異卵雙生僅為3%-9%。由此可推知,GD的發(fā)病可能與______有關。從免疫學角度看這種病是一種____疾病。
(2)TSH受體位于_____細胞膜上。由TSAb引起的甲亢患者血清中的TSH濃度_____(用“低于/高于/等于”作答)健康人。
(3)放射性碘131(131I)治療甲亢的原理是:甲狀腺細胞具有高度選擇性攝取131I的特性,增生的甲狀腺組織受到131I所發(fā)射的β射線的照射而遭到破壞,使甲亢緩解或治愈。甲狀腺細胞能高度選擇性攝取131I的根本原因是____。進行131I治療前患者應____(用“禁食/大量食用”作答)海帶、紫菜、深海魚油、含碘復合維生素類等含碘食物。
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【題目】無花果果實在成熟過程中可溶性糖含量和淀粉含量的變化如下圖所示,下列相關敘述正確的是( )
A.此實驗中,需在果實發(fā)育的五個階段各取一個果實進行打孔取樣
B.可分別用斐林試劑和碘液測定可溶性糖和淀粉的含量
C.在晾制無花果干的過程中,細胞損失的水主要是結合水
D.據圖分析可知,果實中淀粉分解不是葡萄糖含量增加的主要原因
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【題目】蘋果營養(yǎng)豐富,蘋果酒和蘋果醋具有延緩衰老的功效,深受人們的喜歡。下列敘述正確的是( )
A.家庭制作蘋果酒和蘋果醋,發(fā)酵之前應對蘋果進行消毒處理
B.蘋果酒生產初期通入空氣的目的是使酵母菌數量增加
C.蘋果酒和蘋果醋發(fā)酵過程需要的溫度和菌種均不相同
D.產品口味與菌種純度、發(fā)酵時間、原料含糖量等都有關系
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【題目】玉米中賴氨酸含量比較低,形成機理如下圖所示,將天冬氨酸激酶(AK)第352位的蘇氨酸變成異亮氨酸和將二氫吡啶二羧酸合成酶(DHDPS)第104位的天冬氨酸變成異亮氨酸,可以使玉米葉片和種子中游離的賴氨酸含量分別增加5倍和2倍,已知改造后的AK和DHDPS的活性均未發(fā)生明顯變化,下列有關分析錯誤的是( )
A.玉米中賴氨酸含量比較低是負反饋調節(jié)的結果
B.分析上述材料可知,賴氨酸的高產可借助蛋白質工程實現
C.改造后的AK和DHDPS的空間結構發(fā)生改變
D.改造后的AK和DHDPS與賴氨酸的結合能力增強
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【題目】基因檢測是指通過檢測生物體中的DNA序列,以了解生物體基因狀況的技術手段。Sanger雙脫氧鏈終止法是DNA測序的基本方法,其原理是:核酸模板在核酸聚合酶、帶有3′-OH末端的單鏈核苷酸引物、四種dNTP存在的條件下復制或轉錄時,如果在反應系統(tǒng)中分別引人單一種類的ddNTP(即2、3雙脫氧核苷三磷酸,在脫氧核糖的3′位置缺少一個羥基,故不能同后續(xù)的dNTP形成磷酸二酯鍵),只要ddNTP摻入鏈端,該鏈就停止延長,鏈端摻入dNTP的片段可繼續(xù)延長。通過電泳將不同長度的片段分開,DNA片段越小,距離起點越遠,根據末端核苷酸可得到原始序列信息。具體流程圖如下。
(1)若待測核酸模板為雙鏈DNA,首先要作____________處理,與引物結合后,在DNA聚合酶作用下子鏈沿____________方向(填“5′端向3′端”或“3′端向5′端”)進行延伸反應。若待測核酸模板為RNA,則需要在____________酶的幫助下合成DNA單鏈片段。
(2)ddNTP為2,3-雙脫氧核苷三磷酸,只要ddNTP摻入鏈端,該鏈就停止延長的原因是____________。
(3)假設某反應體系中,待測DNA單鏈序列3′GTACCGTA5′,加入4種dNTP和ddATP,經過雙脫氧鏈終止法處理,會得到____________種片段,其中最短的片段序列是____________。
(4)假設某次Sanger雙脫氧鏈終止法測序得到的電泳圖如上圖所示,則待測DNA序列從5′端到3′端為____________。
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【題目】圖1是將含有生長素的瓊脂塊放在切去尖端的胚芽鞘一側,一段時間后,測定胚芽鞘彎曲的情況(彎曲角度用α表示):圖2表示隨著瓊脂塊中的生長素濃度變化胚芽鞘彎曲角度α的變化情況。下列有關敘述正確的是( )
A.接觸瓊脂塊一側的胚芽鞘細胞的分裂速度加快,導致胚芽鞘彎曲生長
B.瓊脂塊中的生長素濃度為a時,胚芽鞘向左側彎曲
C.瓊脂塊中的生長素濃度大于b時,α值越來越大,胚芽鞘生長受到抑制
D.瓊脂塊中的生長素濃度為0時,若胚芽鞘還能生長,可能是胚芽鞘中本來就含有生長素
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【題目】如圖是人工濕地處理城市污水的示意圖,其中甲、乙、丙代表濕地生態(tài)系統(tǒng)的三種成分。下列敘述錯誤的是( )
A.甲能將有機物分解成無機物返回無機環(huán)境中
B.大氣中的CO2進入乙可通過光合作用完成
C.丙為消費者,能加快生態(tài)系統(tǒng)的物質循環(huán)
D.乙同化的太陽能是流經該生態(tài)系統(tǒng)的總能量
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【題目】觀察下列兩個關于生長素作用的圖像,下列說法正確的是( )
A.生長素對Ⅰ、Ⅳ處的生長起促進作用,對Ⅱ、Ⅲ處的生長起抑制作用
B.若乙圖中Ⅰ處的生長素濃度在甲圖的BD段,則Ⅱ處的生長素濃度可能在F點以下
C.若乙圖中Ⅲ處的生長素濃度在甲圖的AB段,則Ⅳ處的生長素濃度可能在EF段
D.乙圖中Ⅳ處的生長素濃度能促進此處生長是因為促進細胞數量增多而生長
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