7.如图为能量流动示意图,其中a1是流入第一营养级的总能量,相关说法正确的是( )
| A. | 第一营养级传递给分解者的总能量是a4+a7 | |
| B. | 能量散失a3,可以再被生物同化利用 | |
| C. | a1、a2、a3、a6中的能量都以稳定化学能的形式存在 | |
| D. | 第一营养级和第二营养级之间能量传递效率是a6÷a2 |
6.在普通人群中,色盲基因出现的频率为7%,一个正常的女性与一个无亲缘关系的正常男性结婚,子代患色盲的可能性是( )
| A. | $\frac{7}{400}$ | B. | $\frac{8}{400}$ | C. | $\frac{13}{400}$或$\frac{1}{400}$ | D. | $\frac{14}{400}$ |
5.细胞呼吸是生物非常重要的生命活动.请回答:

(1)如图1表示人体细胞内有氧呼吸的过程,其中a~c表示相关过程,甲、乙表示相应物质.
①图中物质甲表示H20,物质乙表示C02.
②图中a、b、c所代表的过程中,产生能量中最多的是c,该反应进行的场所是线粒体内膜.
③图中02的作用是与[H]结合生成水并产生大量能量
④写出人体有氧呼吸的总反应式:C6H1206+6H20+602$\stackrel{酶}{→}$6C02+12H20+能量.
(2)如图2是探究酵母菌细胞呼吸方式的实验装置A,在实验过程中酵母菌始终保持活性(忽略实验室的温度和大气压强对实验结果的影响).
①请据图填写上表中横线上的内容;
②若仍然通过观察液滴的移动情况来确定酵母菌是否只进行有氧呼吸,请增设一组新的实验装置B,请简要说明装置B的设计情况:将装置中的氢氧化钠溶液换成等量的蒸馏水,其他条件相同.
③在完成设计后,请预测可能的实验结果及结论:
若A装置液滴左移,B装置液滴不移动,说明只进行有氧呼吸;
若A装置液滴不移动,B装置液滴右移,说明只进行无氧呼吸;
若A装置液滴左移,B装置液滴右移,说明有氧呼吸,无氧呼吸同时进行.
(1)如图1表示人体细胞内有氧呼吸的过程,其中a~c表示相关过程,甲、乙表示相应物质.
①图中物质甲表示H20,物质乙表示C02.
②图中a、b、c所代表的过程中,产生能量中最多的是c,该反应进行的场所是线粒体内膜.
③图中02的作用是与[H]结合生成水并产生大量能量
④写出人体有氧呼吸的总反应式:C6H1206+6H20+602$\stackrel{酶}{→}$6C02+12H20+能量.
(2)如图2是探究酵母菌细胞呼吸方式的实验装置A,在实验过程中酵母菌始终保持活性(忽略实验室的温度和大气压强对实验结果的影响).
| 红色液滴移动情况 | 结论 | |
| Ⅰ.向左移动 | 进行有氧呼吸,同时可能进行无氧呼吸 | |
| Ⅱ.不移动 | 只进行无氧呼吸 |
②若仍然通过观察液滴的移动情况来确定酵母菌是否只进行有氧呼吸,请增设一组新的实验装置B,请简要说明装置B的设计情况:将装置中的氢氧化钠溶液换成等量的蒸馏水,其他条件相同.
③在完成设计后,请预测可能的实验结果及结论:
若A装置液滴左移,B装置液滴不移动,说明只进行有氧呼吸;
若A装置液滴不移动,B装置液滴右移,说明只进行无氧呼吸;
若A装置液滴左移,B装置液滴右移,说明有氧呼吸,无氧呼吸同时进行.
3.为获得果胶酶高产菌株,科研人员进行了下列分离、筛选、鉴定工作.
(1)为分离果胶酶产生菌,科研人员配制了下表所示成分的培养基,该表空白处的两种成分是果胶和蒸馏水.制备的培养基常用高压蒸汽灭菌法进行灭菌.
(2)科研人员将采集的果园土壤放入无菌水中,震荡混匀,制成悬液.为获得较均匀分布的单菌落,还需要将悬液进行梯度稀释,用稀释涂布法接种于固体培养基上.接种后的培养基倒置状态放入培养箱.
(1)为分离果胶酶产生菌,科研人员配制了下表所示成分的培养基,该表空白处的两种成分是果胶和蒸馏水.制备的培养基常用高压蒸汽灭菌法进行灭菌.
| K2HPO4 | MgSO4 | NaNO3 | FeSO4 | 琼脂 | ||
| 0.1g | 0.5g | 3g | 0.01g | 2g | 15g | 加至1L |
2.研究人员用四倍体马铃薯(4n=48)和抗青枯病的野生型二倍体马铃薯(2n=24)进行体细胞杂交,培育抗青枯病的马铃薯.
(1)研究人员用四倍体马铃薯的叶片探究原生质体制备条件,结果如表所示:
①据表分析,制备原生质体的最佳组合是第5组,叶片解离程度主要取决于果胶酶的浓度.
②制备的原生质体应置于浓度略高于马铃薯叶片细胞液浓度的溶液中进行培养,以保持原生质体的正常形态.
(2)为了便于在显微镜下对杂种细胞进行镜检筛选,将用四倍体马铃薯叶片制备的原生质体与用野生型二倍体马铃薯的幼根(填“叶片”或“幼根”)为材料制备的原生质体进行融合.把两种原生质体置于加入PEG(或“聚乙二醇”)的溶液中促融.
(3)为进一步从染色体水平上检测杂种植株,科学家选取杂种植株根尖进行解离、漂洗后用碱性染料染色并制片,显微镜下对有丝分裂中期的细胞进行染色体计数.
(4)为达到育种目标,还需要对杂种植株进行青枯病抗性检测以筛选得到抗性马铃薯新种.
(1)研究人员用四倍体马铃薯的叶片探究原生质体制备条件,结果如表所示:
| 组别 | 酶的种类 | 酶的浓度 (%) | 原生质体产量 (×106个/g) | 镜检结果 |
| 1 | 纤维素酶 | 1.0 | 0.4 | 未解离的细胞团多 |
| 果胶酶 | 0.5 | |||
| 2 | 纤维素酶 | 1.0 | 0.08 | 有许多碎片 |
| 果胶酶 | 1.0 | |||
| 3 | 纤维素酶 | 0.5 | 1.5 | 未完全解离 |
| 果胶酶 | 0.5 | |||
| 4 | 纤维素酶 | 0.5 | 3.4 | 解离较好,细胞破碎严重 |
| 果胶酶 | 1.0 | |||
| 5 | 纤维素酶 | 0.4 | 18.8 | 解离充分,碎片少 |
| 果胶酶 | 0.7 |
②制备的原生质体应置于浓度略高于马铃薯叶片细胞液浓度的溶液中进行培养,以保持原生质体的正常形态.
(2)为了便于在显微镜下对杂种细胞进行镜检筛选,将用四倍体马铃薯叶片制备的原生质体与用野生型二倍体马铃薯的幼根(填“叶片”或“幼根”)为材料制备的原生质体进行融合.把两种原生质体置于加入PEG(或“聚乙二醇”)的溶液中促融.
(3)为进一步从染色体水平上检测杂种植株,科学家选取杂种植株根尖进行解离、漂洗后用碱性染料染色并制片,显微镜下对有丝分裂中期的细胞进行染色体计数.
(4)为达到育种目标,还需要对杂种植株进行青枯病抗性检测以筛选得到抗性马铃薯新种.
19.下表为生物兴趣小组同学设计的某探究实验,请分析并问答下列问题:
(1)请写出该探究实验的名称:探究温度对唾液淀粉酶的活性的影响.
(2)在此实验中,因变量不能(填“能”或“不能”)选用斐林试剂来进行检测,原因是斐林试剂需要水浴加热.
(3)A、B、C三支试管,溶液颜色最深和最浅的分别是B、A(填字母).
(4)实验中先将底物和酶放到各自的温度下同温处理后,再混合保温的目的是保证淀粉溶液和唾液淀粉酶溶液在混合前后温度一致,使酶促反应在预定的温度下进行.
(5)实验结束后,若将B试管所处温度降到适宜温度,溶液颜色不会(填“会”或“不会”)发生变化,原因是唾液淀粉酶在60℃条件下已经变性失活,温度降低酶活性不会恢复.
0 114216 114224 114230 114234 114240 114242 114246 114252 114254 114260 114266 114270 114272 114276 114282 114284 114290 114294 114296 114300 114302 114306 114308 114310 114311 114312 114314 114315 114316 114318 114320 114324 114326 114330 114332 114336 114342 114344 114350 114354 114356 114360 114366 114372 114374 114380 114384 114386 114392 114396 114402 114410 170175
| 序号 | 加入试剂或处理方法 | 试管 | |||||
| A | B | C | a | b | c | ||
| 1 | 可溶性淀粉溶液 | 2mL | 2 mL | 2 mL | / | / | / |
| 新鲜唾液淀粉酶溶液 | / | / | / | 1mL | 1 mL | 1 mL | |
| 2 | 保温5min | 37℃ | 60℃ | 0℃ | 37℃ | 60℃ | 0℃ |
| 3 | 将a液加入A试管中,b液加入B试管中,c液加入C试管中,摇匀 | ||||||
| 4 | 保温5min | 37℃ | 60℃ | 0℃ | |||
| 5 | 滴加碘液,摇匀 | 2滴 | 2滴 | 2滴 | |||
| 6 | 观察现象并记录 | ||||||
(2)在此实验中,因变量不能(填“能”或“不能”)选用斐林试剂来进行检测,原因是斐林试剂需要水浴加热.
(3)A、B、C三支试管,溶液颜色最深和最浅的分别是B、A(填字母).
(4)实验中先将底物和酶放到各自的温度下同温处理后,再混合保温的目的是保证淀粉溶液和唾液淀粉酶溶液在混合前后温度一致,使酶促反应在预定的温度下进行.
(5)实验结束后,若将B试管所处温度降到适宜温度,溶液颜色不会(填“会”或“不会”)发生变化,原因是唾液淀粉酶在60℃条件下已经变性失活,温度降低酶活性不会恢复.