题目内容

如图甲为自然生态系统的能量金字塔,乙为城市生态系统的能量金字塔,下列相关解释不正确的是(  )
A、图甲中食肉动物所含的能量约为食草动物所含能量的10%~20%
B、甲生态系统受到DDT农药污染,污染物浓度含量最高的是食肉动物
C、图乙中,人类一定处于第三营养级
D、图乙表示的生态系统,一旦人的作用消失,该生态系统会很快退化
考点:生态系统的功能
专题:
分析:生态系统是在一定地域内生物与其生存的环境形成的一个统一整体,生态系统的组成包括非生物部分和生物部分.非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤等;生物部分包括生产者(绿色植物)消费者(动物)、分解者(细菌和真菌).生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,称为生态系统的能量流动.能量流动的特点是单向流动,逐级递减.
解答: 解:A、能量流动中,传递效率大约为10%~20%,故图甲中食肉动物所含的能量约为食草动物所含能量的10%~20%,A正确;
B、甲生态系统受到DDT农药污染,由于DDT农药不能被分解,故随着食物链的富集作用,污染物浓度含量最高的是食肉动物,B正确;
C、图乙中,人类不一定处于第三营养级,若以植物为食,则处于第二营养级,C错误;
D、图乙表示的是城市生态系统,其中人起了关键作用,一旦人的作用消失,该生态系统会很快退化,D正确.
故选:C.
点评:本题考查生态系统的结构和功能等相关知识,意在考察考生对所学生物学知识的理解能力和综合分析能力;注意掌握城市生态系统是根据人类的需要建立的人工生态系统,人起了关键作用.
练习册系列答案
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油菜的株高由等位基因 G 和 g 决定,GG 为高杆,Gg 为中杆,gg 为矮杆.B基因是另一种植物的高杆基因,B 基因与 G 基因在油菜的株高上有相同的效果,并且株高与这两个基因的数量正相关.以下图1是培育转基因油菜的操作流程,限制酶M和N的识别序列和切割位点如图2所示.请回答下列问题:

(1)步骤①中用到的工具酶是
 
,培育转基因油菜主要运用了转基因技术和
 
技术.
(2)M酶与N酶切出的能相互粘连的末端在酶的作用下相互连接,请将连接的结果表示出来:
 
.连接后的序列是否可以用M酶、N酶进行切割:
 

(3)图3为B基因的结构示意图以及限制酶M和N的切割位点.现用图中基因作为目的基因,若采用直接从供体细胞中分离,可选用酶
 
来切割.
(4)已知Ⅱ区的碱基数是2000个,其中阴影区域碱基数是800个,空白区域中G和C的总数共有400个,则由该区转录的mRNA中A和U总数是
 

(5)若将一个B基因转移到矮杆油菜的染色体上并在植株中得到成功表达,且B基因与g基因位于非同源染色体上,这样的转基因油菜植株表现型为
 

(6)若将一个B基因转移到中杆油菜的染色体上并在植株中得到成功表达,培育了甲~丁四种转基因油菜(如图4).与甲的株高相同的是
 
.四种转基因油菜分别自交,在不考虑交叉互换的前提下,子代有3种表现型的是
 
绿色荧光蛋白基因(GFP)被发现以来,一直作为一个监测完整细胞和组织内基因表达及蛋白质位置的理想标记.请根据图表回答下列问题.

(1)若图中GFP的M端伸出的核苷酸的碱基序列是-TCGA-,N端伸出的核苷酸的碱基序列是-TGCA-,则在构建含该GFP的重组质粒A时,应选用限制酶
 
 
,再对
 
进行切割.
(2)若对符合设计要求的重组质粒A进行酶切,假设所用的酶均可将识别位点完全切开,请根据图表中的信息分析,若采用BamHⅠ和PstⅠ酶切,可得到
 
种DNA片段.
(3)检测GFP是否已重组到猪胎儿成纤维细胞的染色体DNA上,可在荧光显微镜下观察GFP的表达,图中绿色荧光蛋白转基因克隆猪的转基因操作中的GFP既是
 
,也是
 

(4)过程④将重组质粒A导入猪胎儿成纤维细胞时,采用最多也最有效的方法是
 

(5)绿色荧光蛋白转基因克隆猪的培育过程中涉及到多项现代生物技术,图中⑤⑥⑦过程属于
 
.⑧过程属于
 
,在使用合成培养基时,通常加入
 
等一些天然成分.
(6)目前科学家们通过蛋白质工程制造出了蓝色荧光蛋白,黄色荧光蛋白等,采用蛋白质工程技术制造出蓝色荧光蛋白过程的正确顺序是:
 
(用数字序号表示).
①推测蓝色荧光蛋白的氨基酸序列和基因的核苷酸;
②蓝色荧光蛋白的功能分析和结构设计序列;
③蓝色荧光蛋白基因的修饰(合成);
④表达出蓝色荧光蛋白.
Ⅰ.农作物秸秆在生产实践中具有多种用途.在特定微生物产生的纤维素酶的催化下,秸秆中的纤维素可被分解为葡萄糖,经发酵后形成乙醇,再加工即可制成燃料乙醇,减少了人类生活对石油资源的依赖.请分析回答:
(1)欲从土壤中分离获取上述特定微生物,可采用
 
 
法进行接种,所用培养基以纤维素为唯一碳源,目的是只允许能产生
 
的微生物生长,而其他微生物均不能生长.在培养基中加入适量的刚果红染料,若观察到
 
即可初步筛选到目的菌.
(2)某研究人员经上述培养获得了三种微生物(甲、乙、丙),现通过如下实验比较三种微生物所产生纤维素酶的活性大小.
①将甲、乙、丙三种微生物经离心等方法处理后,制成酶浓度相同的纤维素酶提取液,取等体积的三种提取液分别与等量的纤维素悬浮液混合,在相同且适宜的pH和温度条件下放置一段时间.
②利用
 
试剂检测产物中的葡萄糖,并通过比较颜色深浅程度判断酶活性的大小.
③实验结果如下:
甲提取液乙提取液丙提取液
颜色深浅程度++++++
注:“+”越多,颜色越深
由表分析,三种微生物产生的纤维素酶活性不同,最可能的原因是
 
.其中产生酶活性最强的微生物是
 

Ⅱ.有机磷化合物在农业生产中作为杀虫剂被广泛使用,长期以来因其使用量大、范围广,造成了水体污染等诸多环境问题.
(1)为了筛选甲胺磷(分子式如图)的降解细菌,将农药厂的甲胺磷污染土壤悬液涂布在
 
固体培养基上进行培养,可以对降解菌进行定向的
 

(2)在分离得到的菌株A中检测到了ophc2蛋白,可以催化甲胺磷的降解,这种蛋白质是在细胞的
 
上合成的.若要定量分析ophc2蛋白的催化能力,应测定单位时间内
 

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