8.为研究高压电场对小球藻光合作用能力的影响,研究者对小球藻给予一定场强的高压电场以不同时间的处理后,在温带25℃和光照强度40001x的光照培养箱中培养7.5小时后,对藻液中小球藻的密度、溶解氧浓度以及叶绿素的含量变化进行了测定,测定结果见下表.
(注:小球藻起始密度为300万个/mL,溶解氧起始浓度为8mg/L,叶绿素起始含量为30μg/L.)
请据表分析回答:
(1)小球藻在光反应阶段时,将水裂解为O2和[H],后者可将C3还原.实验中若光照过弱,会导致藻液中溶解氧浓度降低,主要原因是光反应减弱导致产生的氧气减少,而呼吸速率不变,呼吸作用也会消耗氧气.
(2)实验结果表明,在一定高压电场处理20分钟的实验组,小球藻的净初级生产量最大,用溶解氧表示,该实验时段内每L藻液的净初级生产量=27.50mg.
(3)实验结果表明,在小球藻的密度和叶绿素含量没有较大变化的情况下,经高压电场处理一定时间后的藻液中溶解氧浓度增加明显,主要原因是小球藻内与光合作用有关的酶的数量有所增加,导致其光合作用能力提高.
(4)实验中,利用显微镜对小球藻的密度进行镜检测定.
| 高压电场处理时间 (min) | 小球藻的密度 (万个/mL) | 溶解氧浓度 (mg/L) | 叶绿素的含量 (μg/L) |
| 0(对照) | 331.85 | 13.24 | 47.83 |
| 10 | 322.83 | 23.16 | 50.40 |
| 15 | 343.63 | 23.92 | 53.82 |
| 20 | 338.85 | 27.50 | 50.59 |
| 25 | 358.56 | 16.31 | 59.75 |
请据表分析回答:
(1)小球藻在光反应阶段时,将水裂解为O2和[H],后者可将C3还原.实验中若光照过弱,会导致藻液中溶解氧浓度降低,主要原因是光反应减弱导致产生的氧气减少,而呼吸速率不变,呼吸作用也会消耗氧气.
(2)实验结果表明,在一定高压电场处理20分钟的实验组,小球藻的净初级生产量最大,用溶解氧表示,该实验时段内每L藻液的净初级生产量=27.50mg.
(3)实验结果表明,在小球藻的密度和叶绿素含量没有较大变化的情况下,经高压电场处理一定时间后的藻液中溶解氧浓度增加明显,主要原因是小球藻内与光合作用有关的酶的数量有所增加,导致其光合作用能力提高.
(4)实验中,利用显微镜对小球藻的密度进行镜检测定.
7.生物学是一门以实验为基础的自然科学,下列与教材实验有关的叙述,正确的是( )
| A. | 用甲基绿吡罗红混合染色剂将口腔上皮细胞染色,可观察DNA和RNA在细胞中的分布 | |
| B. | 可用洋葱鳞片叶为实验材料提取类胡萝卜素和叶绿素 | |
| C. | 用显微镜观察洋葱根尖临时装片时,需保持细胞活性以便观察有丝分裂过程 | |
| D. | 鉴定待测样液中的蛋白质时,先加0.1g/mL的NaOH溶液1mL,摇匀后再加0.1g/mL CuSO4溶液4滴 |
6.雌果蝇的生殖器官有受精囊,可保存交配所得的大量的精子,能使大量的卵细胞受精.已知果蝇的长翅对残翅为显性,且为伴X遗传.现有纯合长蝇和残翅果蝇若干,若用它们来验证基因的分离定律.下列条件不是必需的是( )
| A. | 亲本果蝇必须是未交配过的纯种 | |
| B. | 亲本中长翅、残翅果蝇的性别不同 | |
| C. | 在子代果蝇羽化前必须除去亲本 | |
| D. | 亲本中长翅果蝇作父本,残翅果蝇作母本 |
5.在小鼠的常染色体上有一系列决定体色的复等位基因(A1、A2、a,前者对后者为显性),该复等位基因在决定小鼠体色时其表现型与基因型的关系如下表:
注:A1纯合时存在胚胎致死
请回答:
(1)黄色小鼠的基因型有2种,灰色小鼠的基因型为A2A2、A2a,A2a和A2a交配,假定平均每窝出生8只小鼠,则在同样条件下,A1A2和A1A2交配,预期平均每窝生6只小鼠.
(2)一只黄色雄鼠与多只黑色雌鼠交配,子代不能(填“能”或“不能”)同时出现灰色和黑色小鼠,理由是该黄色小鼠只能是A1A2或A1a
(3)小鼠的尾巴有短尾(D)和长尾(d),且与体色独立遗传,任意取两只基因型不同的雌、雄黄色短尾鼠多次交配,F1的表现型及比例为黄色短尾:黄色长尾:灰色短尾:灰色长尾=4:2:2:1,则黄色短尾鼠的基因型为A1A2Dd、A1aDd.让F1中的黄色短尾鼠自由交配,则子代中灰色短尾鼠占$\frac{1}{6}$.
| 体色表现型 | 基因型 |
| 黄色 | A1- |
| 灰色 | A2- |
| 黑色 | aa |
请回答:
(1)黄色小鼠的基因型有2种,灰色小鼠的基因型为A2A2、A2a,A2a和A2a交配,假定平均每窝出生8只小鼠,则在同样条件下,A1A2和A1A2交配,预期平均每窝生6只小鼠.
(2)一只黄色雄鼠与多只黑色雌鼠交配,子代不能(填“能”或“不能”)同时出现灰色和黑色小鼠,理由是该黄色小鼠只能是A1A2或A1a
(3)小鼠的尾巴有短尾(D)和长尾(d),且与体色独立遗传,任意取两只基因型不同的雌、雄黄色短尾鼠多次交配,F1的表现型及比例为黄色短尾:黄色长尾:灰色短尾:灰色长尾=4:2:2:1,则黄色短尾鼠的基因型为A1A2Dd、A1aDd.让F1中的黄色短尾鼠自由交配,则子代中灰色短尾鼠占$\frac{1}{6}$.
3.
尿素是一种重要的农业肥料,但若不经细菌的分解,就不能更好地被植物利用.生活在土壤中的微生物种类和数量繁多,为探究土壤中微生物对尿素是否有分解作用,设计了以下实验,并成功筛选到能高效降解尿素的细菌(目的菌).培养基成分如下表所示,实验步骤如图所示.
(1)培养基中加入尿素的目的是筛选目的菌,从物理形态看,培养基属于固体培养基.“目的菌”生长所需的氮源和碳源分别来自培养基中的尿素和葡萄糖,为了满足图示锥形瓶中目的菌对氧气的需求,应采用的操作方法是振荡培养(或搅拌).
(2)图中将细菌(非硝化细菌)转到培养基上时,应采用稀释涂布法接种,获得单个菌落.接种环的灭菌方法是灼烧.初步筛选出来的菌种,还需要用生化的方法作进一步的鉴定:在此培养基中接种并培养初步筛选的菌种,若PH升高(降低/不变/升高),说明该菌种能够分解尿素.
(3)A同学从培养基上筛选出大约150个菌落,而其他同学只选择出大约50个菌落.若造成A同学实验结果的原因是培养基被杂菌污染.为了确定该原因,操作思路是将A同学的培养基在不加土样的情况下,设置空白对照.
| KH2PO4 | Na2HPO4 | MgSO4•7HO | 葡萄糖 | 尿素 | 琼脂 |
| 1.4g | 2.1g | 0.2g | 10g | 1g | 15g |
| 将上述物质溶解后,用蒸馏水定溶到1000mL,调pH为7.2 | |||||
(2)图中将细菌(非硝化细菌)转到培养基上时,应采用稀释涂布法接种,获得单个菌落.接种环的灭菌方法是灼烧.初步筛选出来的菌种,还需要用生化的方法作进一步的鉴定:在此培养基中接种并培养初步筛选的菌种,若PH升高(降低/不变/升高),说明该菌种能够分解尿素.
(3)A同学从培养基上筛选出大约150个菌落,而其他同学只选择出大约50个菌落.若造成A同学实验结果的原因是培养基被杂菌污染.为了确定该原因,操作思路是将A同学的培养基在不加土样的情况下,设置空白对照.
20.
在一定浓度的C02和适宜的温度(25℃)条件下,测定的某植物在不同光照条件下的光合速率,结果如下表,据表中数据回答问题:
(1)本实验的实验变量是光照强度.光照条件下该植物叶肉细胞能产生ATP的场所有叶绿体、
细胞质基质和线粒体.当光照强度超过9千勒克司时,植物合成葡萄糖的量为27.3mg/100cm2叶•h(精确到0.1).若其他条件保持不变,适当提高CO2浓度,该植物的光补偿点小于(大于、等于、小于)3千勒克司.
(2)如图表示全光照和不同程度遮光对该植物叶片中叶绿素含量的影响.测定叶绿素含量需先用无水乙醇(或丙酮)(填溶剂名称)提取叶片中的色素.用纸层析法进一步分离色素时,叶绿素a和叶绿素b在层析液中溶解度较大的是叶绿素a.据图分析,该植物可通过增加叶绿素含量增强对弱光的适应能力.
| 光合速率等于呼吸速率时 | 光饱和时的光照强度 | 光饱和时的CO2吸收量 | 黑暗条件下CO2释放量 |
| 3千勒克斯 | 9千勒克斯 | 32mg/100cm2叶•h | 8mg/100cm2叶•h |
细胞质基质和线粒体.当光照强度超过9千勒克司时,植物合成葡萄糖的量为27.3mg/100cm2叶•h(精确到0.1).若其他条件保持不变,适当提高CO2浓度,该植物的光补偿点小于(大于、等于、小于)3千勒克司.
(2)如图表示全光照和不同程度遮光对该植物叶片中叶绿素含量的影响.测定叶绿素含量需先用无水乙醇(或丙酮)(填溶剂名称)提取叶片中的色素.用纸层析法进一步分离色素时,叶绿素a和叶绿素b在层析液中溶解度较大的是叶绿素a.据图分析,该植物可通过增加叶绿素含量增强对弱光的适应能力.
19.某小组的同学为了“探究培养液中酵母菌种群数量的变化”,设计了如图1所示的实验装置,图2是对酵母菌进行计数的血细胞计数板(1mm×1mm×0.1mm)的计数室.以下说法错误的是( )

0 116626 116634 116640 116644 116650 116652 116656 116662 116664 116670 116676 116680 116682 116686 116692 116694 116700 116704 116706 116710 116712 116716 116718 116720 116721 116722 116724 116725 116726 116728 116730 116734 116736 116740 116742 116746 116752 116754 116760 116764 116766 116770 116776 116782 116784 116790 116794 116796 116802 116806 116812 116820 170175
| A. | 在最适状态的情况下,关闭出入口流速控制阀,则装罝中酵母菌种群增长为S型曲线 | |
| B. | 将计数板放在载物台中央,待醉母菌沉降到计数室底部后,再在显微镜下观察、计数 | |
| C. | 对酵母菌样液稀释时,如果加入的无菌水过多,会使酵母菌细胞膨胀破裂 | |
| D. | 计数室每个小格中的平均酵母菌数为A个,且稀释倍数为B,则lmL培养液中的酵母菌数为4AB×106个 |