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(2000•广东)如图是胰腺组织局部结构模式图,请据图回答.

(1)A液为 ,B液为 ,C液为 ,三者共同构成了胰腺组织细胞生活的液体环境,这个液体环境称为

(2)CO2不从毛细血管进入膜腺组织细胞的原因是

(3)胰腺组织细胞可分泌胰酶和胰岛素,其中 可进人血液,参与物质代谢的调节,如果该物质分泌不足,可使血液中 浓度升高,导致 病的发生.

练习册系列答案
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5.回答有关基因工程问题.
图1显示了某DNA片段的部分碱基序列和长度(bp表示碱基对)以及其中含有的目的基因D.图2表示一种质粒的结构和部分碱基序列.现有MspⅠ、BamHⅠ、MboⅠ、SmaⅠ共4种限制性核酸内切酶,它们识别的碱基序列和酶切位点分别为C↓CGG、G↓GATCC、↓GATC、CCC↓GGG.
(1)图1的一条多核苷酸链中,位于相邻两个碱基之间的是D.
A.氢键                  B.磷酸、脱氧核糖
C.脱氧核糖              D.脱氧核糖、磷酸、脱氧核糖
(2)若用限制酶SmaI完全切割图1的DNA片段,产生的末端是平末端,其产物长度为537bp、790bp、661bp.
(3)若图2中虚线方框内的碱基对被T-A碱基对替换,那么基因D就突变为基因d.从杂合子中分离出图1及其对应的DNA片段,用限制酶SmaⅠ完全切割,产物中共有4种不同长度的DNA片段.
(4)若将图2中质粒和目的基因D通过同种限制酶处理后,再用DNA连接酶进行处理,形成重组质粒,那么应选用的限制酶是BamHI.将重组质粒导入大肠杆菌,为了筛选出含重组质粒的大肠杆菌,一般需要用添加抗生素B的培养基培养大肠杆菌.经检测,部分含有重组质粒的大肠杆菌菌株中目的基因D不能正确表达,其最可能的原因是同种限制酶切割形成的末端相同,部分目的基因D与质粒反向链接.
7.请分析回答下列有关植物生理问题:
Ⅰ、某兴趣小组实验测定A植物、B植物和C植物在不同光照条件下的光合作用强度,结果如下表.
植物品种光补偿点
(千勒克斯)
光饱和时光照强度(千勒克斯)光饱和时植物光合作用CO2的消耗量(mgCO2/100cm2﹒h)黑暗条件下植物呼吸作用CO2的释放量(mgCO2/100cm2﹒h)
A343015
B13115.5
C3113520
(1)如果本实验中定义“植物的光合速率=该植物在一定的条件下每100cm2的叶面积上每小时吸收CO2的量”;则光照强度为3千勒克斯时,A、B植物的光合速率分别为0、5.5mg CO2/100cm2﹒h;对于C植物,如果在光照强度为11千勒克斯时,白天正常光照10小时,其余时间黑暗.则C植物能否正常生长?并说明理由:不能,因为光照10小时共合成有机物350<一天中消耗的有机物480,因此C植物不能正常生长..
(2)当光照强度达到11千勒克斯时,对于C植物如要进一步提高植物光合作用强度,可采取的措施有适当增加二氧化碳浓度和温度.
(3)同样控制光照强度为4千勒克司10小时,其余时间黑暗.则一天中A植物积累的葡萄糖比B植物─25.91(mg/100cm2叶•天.(以“+”表示增加,“-”表示减少,保留2位小数)
Ⅱ、CAM植物的光合作用过程不同于C3植物和C4植物,其吸收的CO2首先会借助PEP羧化酶形成草酰乙酸,然后在苹果酸脱氢酶(NADPH)作用下还原成苹果酸进入液泡暂时储存;在适宜的条件下,苹果酸从液泡中转运出来脱羧,释放的CO2被五碳化合物吸收从而进入卡尔文循环.图(一)表示CAM植物的光合作用过程示意图,图(二)表示典型CAM植物一天中CO2固定速率、气孔导度、苹果酸和聚糖(如淀粉)的含量变化以及代谢过程.

(4)据图(一)可知,[A]表示的细胞结构是液泡;生理过程[④]发生的细胞场所是线粒体.
(5)图(一)中C3途径所表示的生理过程是二氧化碳的固定和三碳化合物的还原.
(6)根据图(二)可知,CAM 植物吸收CO2的时间主要是晚上. (白天/晚上)
(7)CAM植物体内淀粉的合成途径是丙酮酸转化成丙糖磷酸,丙糖磷酸再转化成淀粉;光合作用的直接产物(葡萄糖)转化成淀粉.
(8)CAM植物这种特殊的光合作用过程的意义是适应于干旱、炎热的生态条件下生存和生长.(CAM植物生长在高温干旱环境中,为了最大限度地减少水分的丢失,白天气孔关闭,而在凉爽的夜晚开放气孔来吸收光合作用所需的二氧化碳.).

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