题目内容

12.原产于南美洲的水蕴草是多年生的草本沉水植物,在亚洲地区繁殖已经成为池塘溪河中常见的野草.某研究小组用水蕴草进行实验,甲图表示在光照条件下其叶肉细胞内的生理过程示意图,其中数字表示生理过程,字母表示生命活动产生的物质.乙图是探究温度影响水蕴草光合作用与呼吸作用的研究结果.请据图回答下列问题:

(1)甲图中在生物膜上发生的生理过程有③和④(用图中数字表示),D表示[H]和ATP.
(2)乙图中5°C时水蕴草根细胞中产生ATP的结构有细胞质基质、线粒体(或线粒体基质和线粒体内膜).
(3)从乙图中可以看出,光合作用速率最大时的温度为30℃.假设每天光照12小时,最有利于植物生长的温度是20℃.
(4)近年广东北江下游水体富营养化较为严重,水体发绿、发臭,主要是因蓝藻、绿藻大量繁殖而引起的.从生态系统营养结构的角度分析,藻类与水蕴草均属于第一营养级.为解决水体富营养化问题,如何进行生物防治?投放一定量的捕食藻类的水生动物(其他答案合理即可).
(5)生活中人们常把水蕴草养在水族箱中,既净化水质又美化环境,由此体现了生物多样性的间接价值和直接价值价值.

分析 据图分析:图甲中,①是有氧呼吸第一阶段,②是有氧呼吸第二阶段,③有氧呼吸第三阶段,④是光反应阶段,⑤是暗反应阶段;A是丙酮酸,B是[H],C是ADP和NADP+,D是[H]和ATP.图乙中,光照下吸收的二氧化碳量表示净光合量,黑暗中兴奋的二氧化碳量表示呼吸作用强度.据此分析作答.

解答 解:(1)甲图表示光合作用与细胞呼吸,图中 ④代表发生叶绿体的类囊体薄膜结构的光反应,③代表发生在线粒体内膜上的有氧呼吸第三阶段.D表示光反应产生的[H]和ATP,用于暗反应还原C3
(2)水蕴草根细胞不进行光合作用,产生ATP的结构有细胞质基质、线粒体.
(3)乙图表示净光合速率与呼吸速率,总光合作用速率等于净光合速率与呼吸速率之和,最大时的温度为30℃.净光合速率最大时,最有利于植物生长,图中温度是20℃.
(4)从生态系统营养结构的角度分析,藻类与水蕴草是生产者,均属于第一营养级.水体富营养化是由于N、P等无机物过多,藻类等浮游植物繁殖过多,可投放一定量的捕食藻类的水生动物控制.
(5)把水蕴草养在水族箱中,既净化水质又美化环境,体现了生物多样性的间接价值和直接价值.
故答案为:
(1)③和④[H]和ATP
(2)细胞质基质、线粒体(或线粒体基质和线粒体内膜)
(3)30℃20℃
(4)第一营养级   投放一定量的捕食藻类的水生动物
(5)间接价值和直接价值

点评 本题考查细胞呼吸与光合作用及生态系统结构和功能的知识.意在考查能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,能用文字、图表以及数学方式等多种表达形式准确地描述生物学方面的内容.能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论的能力.

练习册系列答案
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3.请分析回答有关微生物及其应用的问题:
Ⅰ、柴油是一种可再生的清洁能源,其应用在一定程度上能够减缓人类对化石燃料的消耗.科学家发现,在微生物M产生的脂肪酶作用下,植物油与甲醇反应能够合成生物柴油(如图1).

(1)欲分离筛选出能分泌脂肪酶的微生物M,应选择下列固体培养基(仅列出了碳氮源)中的B.(填编号)
A.蛋白胨、柠檬酸铁铵      B.橄榄油、硫酸铵     C.乳糖、酵母膏      D.葡萄糖、蛋白胨
(2)微生物M分离提取的脂肪酶通常需要检测酶活性来确定其应用价值.为降低生物柴油生产成本,可利用酶的固定化技术使脂肪酶能够重复使用,比较图2中的三种工艺,最好选择C 工艺.
Ⅱ、急性肠胃炎、手足口病分别是由细菌、病毒通过消化道进入人体导致的,因此检验饮用水的细菌含量和病毒含量是有效监控疾病发生的必要措施.
(3)检验大肠杆菌的含量时,通常将水样进行一系列的梯度稀释,然后将不同稀释度的水样用分别涂布到琼脂固体培养基的表面进行培养.在涂布接种前,随机取若干灭菌后的空平板先行培养了一段时间,这样做的目的是检测培养基平板灭菌是否合格;
(4)分别取0.1mL已稀释了103倍的水样分别涂布到三个琼脂固体培养基的表面进行培养,培养基记录到大肠杆菌的菌落数分别为55、56、57,则每升原水样中大肠杆菌数为5.6×108个个.
4.果蝇是遗传学常用的材料,回答下列有关遗传学问题.

(1)图1表示对雌果蝇眼型的遗传研究结果,由图分析,果蝇眼形由正常眼转变为棒眼是由于染色体结构变异导致的,其中雄性棒眼果蝇的基因型为XBY.
(2)研究人员构建了一个棒眼雌果蝇品系XdBXb,其细胞中的一条X染色体上携带隐性致死基因d,且该基因与棒眼基因B始终连在一起,如图2所示.在纯合(XdBXdB、XdBY)时能使胚胎致死.若棒眼雌果蝇(XdBXb)与野生正常眼雄果蝇(XbY)杂交,F1果蝇的表现型有三种,分别为棒眼雌果蝇、正常眼雄果蝇和正常眼雌果蝇,其中雄果蝇占$\frac{1}{3}$.若F1雌果蝇随机交配,则产生的F2中Xb频率为$\frac{10}{11}$.
(3)遗传学上将染色体上某一区段及其带有的基因一起丢失的现象叫缺失,若一对同源染色体中两条染色体在相同区域同时缺失叫缺失纯合子,若仅一条染色体发生缺失而另一条正常叫缺失杂合子.缺失杂合子的生活力降低但能存活,缺失纯合子导致个体胚胎期死亡.现有一红眼雄果蝇XAY与叶白眼雌果蝇XaXa杂交,子代中出现一只白眼雌果蝇.请用杂交实验判断这只白眼雌果蝇的出现是由于缺失造成的,还是由于基因突变引起的?
实验设计:选该白眼雌果蝇与多只红眼雄果蝇杂交,观察统计子代中雌雄果蝇数量之比.
结果及结论:
①若子代中雌果蝇数与雄果蝇数比为1:1,则为基因突变引起的.
②若子代中雌果蝇数与雄果蝇数比为2:1,则是由于缺失造成的.
4.果蝇是雌雄异体的二倍体动物,体细胞中有8条染色体,是常用的遗传研究材料.一对果蝇每代可以繁殖出许多后代.请回答下列有关问题:
(1)雄果蝇正常减数分裂的过程中,有两条Y染色体的细胞所处的时期为减数第二次分裂后期.
(2)有一个自然繁殖、表现型正常的果蝇种群,性别比例偏离较大.研究发现该种群的基因库中存在隐性致死突变基因(胚胎致死).从该种群中选取一对雌雄果蝇相互交配,F1中有202个雌性个体和98个雄性个体.
①导致上述结果的致死基因位于X染色体上.研究发现果蝇中的致死突变会使细胞中的核糖体含量极低,从而使突变个体死亡,其致死原因是没有足够的核糖体,导致幼虫体内蛋白质不足.让F1中雌雄果蝇相互交配,F2致死的概率是$\frac{1}{8}$.
②从该种群中任选取一只雌果蝇,鉴别它是纯合子还是杂合子的方法是:将该雌果蝇与种群中的雄果蝇杂交,如果杂交后代雌性:雄性=2:1,则该雌果蝇为杂合子;如果杂交后代雌性:雄性=1:1,则该雌果蝇为纯合子.
(3)研究发现野生果蝇正常翅(h)可以突变为毛翅(H),体内还有一对基因R、r本身不控制具体性状,但rr基因组合时会抑制H基因的表达.如果两对基因位于常染色体上,则一个种群中纯合正常翅果蝇的基因型有3种.如果这两对基因分别位于两对同源染色体上,基因型为RrHh的雌雄果蝇个体交配,产生的子代里,正常翅中杂合子所占的比例$\frac{4}{7}$.现有一对基因型相同的毛翅雌雄果蝇交配,产生的子代中毛翅与正常翅的比例为3:1,那么这对果蝇的基因型可能是RrHH或RRHh.

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