题目内容

【题目】科学研究发现油菜素内酯(BR)可以影响植物的光合作用速率,以黄瓜幼苗为实验材料,在温度适宜和光照强度为光饱和点的条件下进行了有关实验。实验结果如下图:

1)该实验的因变量是________________

2)由甲乙两图说明BR可以通过改变气孔导度来影响_____________

3)从图乙中可以看出,BR处理后24h内,气孔导度明显增加,但是从图丙看,此时胞间CO2浓度的增加并不明显,结合图甲分析,主要原因是______________________

4)适当的提高光照强度,实验组净光合速率将____________(填“上升”“下降”“不变”),主要原因是______________________________________

【答案】光合作用速率(或净光合速率、气孔导度、胞间CO2浓度) CO2的吸收从而影响光合速率 光合作用加快,利用CO2速率加快 不变 在达到光饱和点后,适当增加光照强度,光合作用速率不产生变化,又因温度不变,呼吸作用速率不变

【解析】

本题考查了油菜素内酯(BR)对植物光合作用的影响。图甲:BR处理能明显增强光合作用效率,随着时间的推移,光合作用速率逐渐下降。图乙:BR处理能明显增强气孔开放程度,随着时间的推移,这种增强效应逐渐下降。图丙:BR处理组胞间CO2浓度的增加并不明显,结合图1分析,主要原因是光合作用加快,利用CO2速率加快。分析曲线的横坐标和纵坐标的含义,根据曲线的走势分析实验的自变量如何导致因变量的变化,这是解题的关键。

1)由分析可知,该实验的因变量是净光合速率、气孔导度、胞间CO2浓度。

2)由分析,甲乙两图说明BR可以通过改变气孔导度来影响CO2的吸收从而影响光合速率。

3)从图乙中可以看出,BR处理后24h,气孔导度明显增加,但是从图丙看,此时胞间CO2浓度的增加并不明显,结合图甲分析,主要原因是光合作用加快,利用CO2速率加快。

4)适当的提高光照强度,实验组净光合速率不变,主要原因是:由题干信息可知,在温度适宜和光照强度为光饱和点的条件下进行了有关实验,在达到光饱和点后,适当增加光照强度,光合作用速率不产生变化,又因温度不变,呼吸作用速率不变。

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【题目】研究发现,许多癌细胞表面会出现高亲和力的促性腺激素释放激素(LHRH)受体。某研究所构建了一种导向治疗癌症的药物﹣﹣重组人促性腺激素释放激素﹣绿脓杆菌外毒素A融合蛋白(LHRHPE40),目前已完成临床前研究。

1)促性腺激素释放激素(LHRH)由________分泌,与相关垂体细胞膜表面的________特异性结合并调节其细胞分泌促性腺激素,进而调节相关腺体的激素分泌,该过程体现了激素分泌的________调节。

2)绿脓杆菌外毒素APEA)是绿脓杆菌的主要毒力因子,它必须在进入细胞后才发挥毒性作用,杀死细胞。PEAPEA受体结合区、越膜区和毒性区三个功能区。LHRHPE40是利用基因工程的方法将LHRH基因和去除________区的所对应的基因片段在体外重组后,导入大肠杆菌表达产生的。

3)为了研究LHRHPE40与人结肠癌细胞膜蛋白特异性结合的最适加入量。科研人员用I标记的LHRHPE40和人结肠癌细胞膜蛋白进行结合实验。结果如下图所示。

注:﹣TBILHRHPE40与癌细胞膜蛋白的总结合量

NBILHRHPE40与癌细胞膜蛋白的非特异性结合量(非特异性结合是指激素结合到受体蛋白除特异性结合位点之外的其它部位)。

据图分析可知_LHRHPE40可作为其与人结肠癌细胞膜蛋白特异性结合的最适加入量是________CPM,作出此判断的依据是________

4)为了进一步验证:“LHRHPE40特异性结合的对象为LHRH受体”,科研人员以人结肠癌细胞膜蛋白作为实验材料,并先后添加相关药品进行实验。(注:药品AD均溶于E

AILHRH BLHRHPE40 CLHRH DLHRH受体 E.缓冲液

分组

先加药品

后加药品

测量指标

实验组

药品1

药品3

检测膜蛋白与药物结合后的放射性

对照组1

E

对照组2

药品2

①药品123分别是________________________(填字母)。

②若实验结果为___________________________________________,则证明“LHRHPE40特异性结合的对象为LHRH受体”的说法正确。

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1)根据图甲分析,要获得最大持续捕捞量,捕捞后大黄鱼种群数量应处于_______点,请阐述你的理由______________________。用标志重捕法调查大黄鱼种群密度,其结果调查的种群密度数据偏高于实际密度,分析最可能的原因是_____________________________

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4)请用字母和箭头表示出图乙中是食物链或食物网____________,其中能量在第二营养级和第三营养级之间的传递效率为____________

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