题目内容
(16分)黄皮是人们喜爱的热带水果之一,下图表示一株生长的黄皮在夏季24h内CO2的吸收量和释放量的变化情况。图中A、B、C表示相应图形的面积,a~h表示曲线上的点。据图分析回答下列问题。![]()
(1)黄皮果实中特有的酸甜物质主要存在于果肉细胞的__________________中。
(2)叶绿体中光反应所产生的ATP、[H]参与暗反应中的_________________过程。捕获光能的色素中含量最多的是_____________________________。
(3)光合作用强度与呼吸作用强度相等的时间点有_________________;假设24h内呼吸速率不变,则该黄皮的最多光合速率为__________________________。
(4)这株黄皮在一昼夜中有机物积累量可用代数式表示为______________________(用A、B、C表示),其中曲线上b~d对应时段,植物体内有机物的含量变化为________________。
(5)与曲线上g点相比,h点所对应的时刻,该植物叶绿体内C5的含量__________________。
(1)液泡
(2)C3的还原 叶绿素a(答叶绿素1分)
(3)18:00和6:00 (写c、f可以给分) 85mg/h
(4)A+C-B 先增多后减少(答增多给1分)
(5)增多(上升)
解析试题分析:(1)液泡内有细胞液,其中含有糖类、无机盐、色素、蛋白质等物质,因此黄皮果实中特有的酸甜物质主要存在于果肉细胞的液泡中。
(2)叶绿体中光反应所产生的ATP、[H]参与暗反应中的C3的还原过程。色素包括叶绿素a、叶绿素b、叶黄素、胡萝卜素,其中叶绿素a含量最多。
(3)光合作用吸收二氧化碳,呼吸作用释放二氧化碳,当二氧化碳净吸收量为0时,光合作用强度与呼吸作用强度相等,图中对应的时间点有18:00和6:00;由于呼吸速率不变,图中最高点时光合速率最强,图中数值看出净光合速率为75mg/h,而呼吸速率为10mg/h,因此总光合速率=净光合速率+呼吸速率=75+10=85mg/h。
(4)图中A+C表示白天6:00到18:00之间的光合作用的净积累量,而B表示18:00和6:00这段时间内呼吸作用净消耗量,因此这株黄皮在一昼夜中有机物积累量可用代数式表示为A+C-B。其中曲线上b~c段之间光合作用始终大于呼吸作用,因此这段时间有机物量不断增加;而cd段时,由于呼吸作用大于光合作用,因此有机物含量减少。
(5)曲线中,中午12:00时光照强,光合作用反而弱,这是由于光照过强气孔关闭导致的,因此与曲线上g点相比,h点所对应的时刻二氧化碳浓度低,这将抑制暗反应中二氧化碳的固定,而三碳化合物还原仍在进行,因此该植物叶绿体内C5的含量增多,而C3减少。
考点:本题考查了影响光合作用的环境因素以及光合作用和呼吸作用之间的关系等方面的知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系;理论联系实际,综合运用所学知识解决自然界和社会生活中的一些生物学问题的能力和从题目所给的图形中获取有效信息的能力。
某科研所为了研究开发痢疾疫苗、研究T细胞功能及免疫机理,利用鼷鼠做了一系列实验。实验的主要过程及结果如下表所示。
| 组别 | 第一次接种(灭活的 痢疾杆菌) | 第二次接种(灭活 的痢疾杆菌) | 抗体合 成程度 |
| 甲 | 正常的鼷鼠 | 未接种 | + |
| 乙 | 正常的鼷鼠 | 接种 | +++++ |
| 丙 | 幼年摘除 胸腺的鼷鼠 | 未接种 | + |
| 丁 | 幼年摘除 胸腺的鼷鼠 | 接种 | + |
| 戊 | 摘除胸腺后注入 T淋巴细胞的鼷鼠 | 接种 | ++++ |
根据上表中的结果,分析并完成下列问题:
(1)与甲组相比,乙组内抗体合成程度明显高于甲组的原因是:当第二次接种时,鼷鼠第一次接种产生的一定量的 ,就会迅速增殖分化产生新的 ,进而产生更强的特异性免疫反应。
(2)戊组与丁组对照,说明抗痢疾杆菌抗体的合成过程需要 细胞的帮助,与乙组相比,丁组抗体合成程度较低的原因是 。
(12分)一种长尾小鹦鹉的羽毛颜色有绿色、蓝色、黄色和白色四种,由两对等位基因控制。已知只有显性基因B时羽毛为蓝色,只有显性基因Y时羽毛为黄色,当显性基因B和Y同时存在时羽毛为绿色,当显性基因B和Y都不存在时,颜色为白色。现有甲、乙、丙、丁四只小鹦鹉,甲、乙、丙均为绿色,丁为黄色,其中甲、乙为雄性,丙、丁为雌性。现将雌雄鹦鹉进行杂交,结果如下表所示。请分析并回答:
| 杂交组合 | P | F1表现型及比例 |
| 组合一 | 甲×丙 | 绿色:黄色=3:1 |
| 组合二 | 乙×丙 | 全为绿色 |
| 组合三 | 甲×丁 | 绿色:蓝色:黄色:白色=3:1:3:1 |
| 组合四 | 乙×丁 | 绿色:蓝色=3:1 |
(2)甲、乙、丙、丁四只小鹦鹉的基因型分别是甲 、乙 、丙 、丁 。
(3)杂交组合三中F1代能稳定遗传的占 ,该组合中F1代绿色小鹦鹉的基因型为 或 。杂交组合二中F1代绿色小鹦鹉的基因型有 种,其中不同于亲本基因型的概率为 。
(4)若利用一次杂交实验就能判断出杂交组合一的F1代黄色小鹦鹉的基因型,则应选择组合三中F1代白色异性小鹦鹉与该黄色小鹦鹉交配,若 ,则该黄色小鹦鹉为纯合子;若 ,则该黄色小鹦鹉为杂合子。