题目内容

【题目】图1表示在25℃时,A、B两种植物随着光照强度的变化时CO2吸收量或CO2释放量的变化曲线图.植物A有一个很特殊的CO2同化方式:夜间气孔开放,吸收的CO2生成苹果酸储存在液泡中(如图2所示);白天气孔关闭,液泡中的苹果酸经脱羧作用释放CO2用于光合作用.

(1)图1中的a点表示;P点时,植物A叶肉细胞光合作用消耗的CO2来自过程;M点时,植物A叶肉细胞中消耗氧和产生氧的部位分别是(写出具体细胞器的具体部位),此时限制光合作用的内部因素是(写出2种).
(2)白天植物A进行光合作用所需的CO2的来源有 . 当平均光照强度在X和Y之间(不包括X、Y),假设白天和黑夜的时间各为12h,植物A 一昼夜中有机物积累量的变化是(减少/增加).
(3)在光照充足情况下,当CO2浓度增髙时,如图1中B植物N点的光合作用强度变化是(降低/不变/升高).B植物在相同温度下,如将该植物叶片览于YkLux下9小时,然后移到黑暗处15小时,则该植物24小时内每100cm2叶片的光合作用所消耗的CO2的量为mg.

【答案】
(1)细胞呼吸强度;细胞呼吸;线粒体内膜和类囊体膜;叶绿体结构、叶绿体色素和酶的数量(或色素和酶)
(2)苹果酸经脱羧作用释放和呼吸作用产生;减少
(3)升高;0.63
【解析】解:(1)据图分析,图1中的a点表示呼吸作用强度,P点表示光补偿点,A植物叶肉细胞光合作用消耗的CO2来自细胞呼吸过程.M点表示光饱和点,光合作用的二氧化碳的来源主要是呼吸作用产生和液泡中的苹果酸经脱羧作用释放CO2 , A植物叶肉细胞中消耗氧和产生氧的部位分别是线粒体内膜和类囊体膜.此时限制光合作用的内部因素是叶绿体结构、叶绿体色素和酶的数量(或色素和酶).(2)分析图2可知,白天植物A进行光合作用所需的CO2的来源有苹果酸经脱羧作用释放和呼吸作用产生.根据图示分析可知:当平均光照强度在X和Y之间,A植物净光合作用小于2,白天积累的不够夜间消耗,一昼夜中有机物积累量的变化是减少.(3)在光照充足情况下,当CO2浓度增高时,B植物的光饱和点N点将会升高.B植物在相同温度下,置于yklux下已经达到光饱和点,一昼夜内其就进行了9小时的光合作用,由于真正的光合作用=呼吸作用+净光合作用,所以该植物24小时内每100cm2叶片的光合作用所消耗的CO2的量为其真正的光合作用,即(1+6)×9×100÷10000=0.63mg.
【考点精析】本题主要考查了光反应和暗反应的比较的相关知识点,需要掌握光反应阶段与暗反应阶段既有区别又紧密联系,是缺一不可的整体,光反应为暗反应提供[H]和ATP,暗反应为光反应提供ADP+Pi,没有光反应,暗反应无法进行,没有暗反应,有机物无法合成才能正确解答此题.

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【题目】研究者在一个果蝇纯系(全为纯合子)中发现了几只紫眼果蝇β(雌蝇、雄蝇都有),而它的兄弟姐妹都是红眼.
(1)让β与眼果蝇杂交,发现 , F1果蝇均表现为红眼,并且由F1雌雄果蝇相互交配产生的F2果蝇眼色出现3:1的分离比,由此判断紫眼为常染色体上的单基因性突变.
(2)果蝇共有3对常染色体,编号为Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.红眼果蝇γ的4种突变性状分别由一种显性突变基因控制,并且突变基因纯合的胚胎不活,在同一条染色体上的两个突变基因位点之间不发生交换.
①果蝇γ的雌雄个体间相互交配,子代成体果蝇的基因型为 , 表明果蝇γ以形式连续遗传.
②进行杂交“♀β×♂γ”,子代果蝇中紫眼个体和红眼个体的比例为1:1,表明γ携带红眼基因,同时携带紫眼基因或携带基因.同时发现,子代果蝇中所有正常刚毛、钝圆平衡棒的个体都是紫眼,所有短刚毛、正常平衡棒的个体都是红眼,并且正常翅脉、卷曲翅、紫眼:正常翅脉、卷曲翅、红眼:多翅脉、正常翅型、紫眼:多翅脉、正常翅型、红眼为 , 所以判断紫眼基因定位于号染色体上.
(3)研究者推测紫眼基因是红眼基因的突变基因,利用转基因技术将红眼基因转给β,发现其眼色由紫色恢复为红色,通过与两种果蝇的眼色对比,可以进一步确定上述推测.
(4)分别提取β和红眼果蝇的总RNA,通过PCR技术,依次完成逆转录和过程后,比较获得的cDNA长度,发现β的cDNA比红眼果蝇的多了45对脱氧核苷酸,推测紫眼基因的单个表达产物会比红眼基因的多个氨基酸.

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