Cu2+是植物生长发育必需的微量元素,但过量的Cu2+又会影响植物的正常生长.科研人员以白蜡幼苗为实验材料,研究Cu2+对植物生长的影响.
(1)将CuSO4?5H2O水溶液加入基质中,制成不同Cu2+质量分数的“污染土壤”,另设
 
作为对照.选择健康且生长基本一致的植株,分别进行培养.
(2)培养几个月后,摘取植株顶部刚成熟的叶片,用来提取绿叶中的色素,进而测定
 
滤液中叶绿素的含量,同时每月定时测定其他相关指标,结果取平均值.
(3)实验结果及分析:
表:不同质量分数的Cu2+对白蜡叶片叶绿素含量及光合作用的影响
Cu2+质量分数叶绿素a
(mg?kg-1
叶绿素b
(mg?kg-1
叶绿素总量
(mg?kg-1
叶绿素
a/b
净光合速率(μmol?m-2?s-1气孔导度(mol?m-2?s-1
 
胞间CO2浓度(μmol?m-2?s-1
01.800.472.273.835.920.073237.20
2.5×10-41.850.482.333.846.180.079243.21
5.0×10-41.650.412.064.005.270.064219.78
1.0×10-31.510.371.874.184.260.059225.56
2.0×10-31.450.341.794.262.580.050227.12
(注:气孔导度越大,气孔开放程度越高)①在Cu2+质量分数为2.5×10-4时,与对照组相比,叶片中叶绿素a、叶绿素b和叶绿素总量均增加,从而使植物吸收的
 
增加,净光合速率提高.随着Cu2+质量分数的升高,净光合速率下降,可能的原因是重金属铜会引起叶绿体内相关的
 
活性改变,叶绿素含量下降,而叶片中的叶绿素a/b值逐渐,表明重金属Cu2+对叶片中的影响高于对
 
的影响.
②与Cu2+质量分数为2.5×10-4相比,Cu2+质量分数为5.0×10-4时,净光合速率随着气孔导度和胞间CO2浓度的下降而下降,表明此时,
 
成为净光合速率的主要限制因子,因其下降导致CO2供应不足进而光合速率下降.由表中数据分析可知,当Cu2+质量分数继续增大时,气孔导度继续下降,而
 
,表明此时影响净光合速率的因素可能有非气孔因素的存在.
基因通过控制蛋白质的合成,来直接或间接控制生物的性状.回答以下问题:
(1)某植物的花色有白色、粉色和红色三种,三种色素的转化关系如图所示.酶A的合成受等位基因M-m中一个控制,酶B受等位基因N-n中的一个控制,两对基因完全显隐形,且两对基因间无相互作用.基因型为MmNn的植株自交,子代出现白花:粉花:红花=12:1:3的性状分离比.据此分析:
白色色素
酶A
粉色色素
酶B
红色色素
①植物花色的遗传,反映出基因可
 
(填“直接”或“间接”)控制生物性状.
②控制酶A合成的基因为
 
,控制酶B合成的基因为
 

(2)真核生物界蛋白质的种类远远多于基因的种类,人们认为,一种原因是基因的转录产物会在体内进行可变剪接,造成不同外显子(真核生物基因的一部分,它直接转录出的部分在剪接(Splicing)后仍会被保录下来,并可在蛋白质生物合成过程中被表达为蛋白质)的组合,从而翻译出不同的蛋白质.下图为真核基因的转录及形成成熟mRNA的过程,据此信息分析:
①生物界的遗传信息流除了图示DNA→RNA外,还有
 
,而处于有丝分裂中期的细胞内最可能发生的是
 

②内含子能否转录出相应的RNA?
 

③如某成熟mRNA的起始端的三个碱基AUG(甲硫氨酸的密码子),但该RNA控制合成的蛋白质的第一个氨基酸却不是甲硫氨酸,这是新生肽经
 
加工修饰的结果.
 0  100151  100159  100165  100169  100175  100177  100181  100187  100189  100195  100201  100205  100207  100211  100217  100219  100225  100229  100231  100235  100237  100241  100243  100245  100246  100247  100249  100250  100251  100253  100255  100259  100261  100265  100267  100271  100277  100279  100285  100289  100291  100295  100301  100307  100309  100315  100319  100321  100327  100331  100337  100345  170175 

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