题目内容

10.在25℃条件下对油菜甲、乙品种的萌发和光合作用速率进行研究,结果如图.请分析回答:

(1)油菜种子萌发时,比同等质量的小麦种子萌发消耗的O2多(填多或少).油菜种子萌发初期干重会增加,原因是脂肪转化为葡萄糖时,O元素(填C或N或O)会增加.
(2)油菜植株干重增加最主要的物质来源是环境中的CO2.在无光条件下,品种乙的干重减少的更快.
(3)在图中A点条件下,叶肉细胞产生[H]、ATP的细胞器有叶绿体和线粒体;B点条件下,叶肉细胞产生的O2的扩散途径是O2从叶绿体扩散到线粒体和细胞外.从图中分析,更适应阴生环境的是品种甲.
(4)光合色素中含量最多的是叶绿素a.研究人员通过实验发现油菜乙品种的总光合色素含量高于甲品种,分析上图,与该发现相符的实验结果是相同光照强度条件下,乙品种的总光合速率大于甲品种.

分析 据图分析:(1)A点是甲种植物的补偿点,光合作用等于呼吸作用速率,有氧呼吸和无氧呼吸共存,B点是乙种植物的光补偿点,光合作用等于呼吸作用.
(2)甲乙相比甲种植物在较低光强度下就到达了补偿点,叶绿体数目更少,所以甲更适应阴生环境.

解答 解:(1)油菜种子萌发时,比同等质量的小麦种子萌发消耗的O2多,原因是油菜种子中脂肪的含量高,而小麦种子中淀粉的含量高,而脂肪CH比例高,O元素含量少,则消耗的氧气多.油菜种子萌发初期干重会增加,原因是脂肪转化为葡萄糖时,O元素会增加.
(2)植物干重的增加即有机物的增加主要是二氧化碳的固定,在无光条件下只能进行细胞呼吸,由图可知,植物乙的呼吸作用大,故其干重减少更快.
(3)A点是甲种植物的补偿点,光合作用等于呼吸作用速率,有氧呼吸和无氧呼吸共存,所以产生ATP的场所有:细胞基质、线粒体、叶绿体.细胞器只有线粒体和叶绿体.B点到达乙植物的饱和点,光合作用大于呼吸作用,此时乙植物产生的氧气满足线粒体的利用外,扩散到细胞外.甲乙相比甲种植物在较低光强度下就到达了补偿点,叶绿体数目更少,所以甲更适应阴生环境.
(4)光合色素中含量最多的是叶绿素a.如果乙种植物色素含量高于甲,这属于影响光合作用的内因,而外因是光照强度、二氧化碳浓度、温度,但图示只有光照强度是变量,所以图示曲线的形成是在二氧化碳浓度和温度不变的情况下,不同光照强度下的结果,所以甲乙植物比较,相同光照下乙的总光合速率大于甲的.
故答案为:
(1)多    O     
(2)CO2    乙
(3)叶绿体和线粒体,线粒体和细胞外,甲
(4)叶绿素a  相同光照强度条件下,乙品种的总光合速率大于甲品种

点评 本题考查光合作用和呼吸作用的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力.

练习册系列答案
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5.回答下列有关遗传信息传递与表达的问题.
天然存在的野生型质粒由于分子量大、单一酶切位点少、遗传标记不理想等缺陷,不能满足作为运载体的要求,因此往往需要以多种野生型质粒为基础进行人工构建新质粒.
假设下列三种质粒A、B、D,分别含有抗生素抗性基因r、s,及酶a、b的酶切位点.现需要通过基因工程大量表达目的基因M的产物.

(1)组成目的基因M的基本单体有哪几种胞嘧啶脱氧核苷酸、胸腺嘧啶脱氧核苷酸、鸟嘌呤脱氧核苷酸、腺嘌呤脱氧核苷酸.切割目的基因的酶b称为限制性核酸内切酶.
(2)作为基因工程的运载体,必须具备的条件是A、B、C、E.(多选)
A.具有一个或多个限制酶切位点,以供外源基因插入其中
B.具有标记基因,以检测重组DNA分子是否导入受体细胞
C.能在宿主细胞中复制并稳定保存
D.必须是细菌的质粒或噬菌体
E.对宿主细胞无害
(3)目的基因与运载体通过DNA连接酶连接形成重组DNA分子.
(4)如果选择质粒A作为目的基因M的运载体,其缺陷是目的基因M可以插入酶b位点,可检测受体细胞中的抗性基因r而确定是否导入了质粒A,但无法检测是否导入了重组质粒A;如果选择质粒B作为目的基因M的运载体,其缺陷是目的基因M可以插入酶b位点,抗性基因s被破坏,无法检测是否导入了质粒B.
为解决上述野生型质粒作为运载体的缺陷,进行人工构建新质粒.
(5)如果用酶a分别切割质粒A、B,形成人工构建的新质粒(X),X是否是较理想的目的基因运载体,为什么?是.用酶a切割质粒A、B后,能形成具有一个抗性基因r和一个抗性基因s的X;用酶b切割目的基因M和X后形成重组质粒,含重组质粒的受体细胞可表现抗r抗性,但失去了抗s抗性;如果未导入质粒,则无任何抗性;如果导入的质粒未成功重组M,则表现抗r与抗s抗性;由此可筛选出受体细胞是否含有M重组质粒.如果用酶a分别切割质粒A、D,形成人工构建的新质粒(Y),Y是否是较理想的目的基因运载体,为什么?否.用酶a切割质粒A、B后,能形成具有一个抗性基因r和二个抗性基因s的Y,用酶b切割目的基因M和X后形成重组质粒,含重组质粒的受体细胞可表现抗r抗性,如果其中一个抗性基因s因导入目的基因M被破坏,而另一抗s基因自身环化,仍具抗性,会影响检测.

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