2.据报道,德国Blasticon公司拥有一项专利技术,凭借该技术,从血管血液中萃取的成熟白细胞可以转变为具有可编程特性的细胞,并可进一步分化(再编程)为不同功能的细胞.下列对该项技术的理解不合理的是( )
| A. | 有可编程特性的细胞类似于干细胞 | |
| B. | 可编程细胞与白细胞中mRNA不同 | |
| C. | 编程的实质就是改造细胞的遗传物质 | |
| D. | 再编程细胞使根治某些疾病成为可能 |
20.细胞中蛋白质的主要作用是( )
①生化反应的催化剂;②构成“细胞结构”; ③主要的能源物质;④组成多种酶;⑤组成所有激素;⑥调节细胞代谢;⑦组成维生素.
①生化反应的催化剂;②构成“细胞结构”; ③主要的能源物质;④组成多种酶;⑤组成所有激素;⑥调节细胞代谢;⑦组成维生素.
| A. | ①③⑤⑦ | B. | ②④⑤ | C. | ①②④ | D. | ①②④⑥ |
19.下述内容为叶绿体和线粒体所共有的是( )
①具有双层膜结构;
②都含少量DNA和RNA,相同种类和数量的酶;
③都增大了膜面积,有利于代谢反应的顺利进行;
④生命活动都在生物膜上进行;
⑤生命活动中能产生ATP.
①具有双层膜结构;
②都含少量DNA和RNA,相同种类和数量的酶;
③都增大了膜面积,有利于代谢反应的顺利进行;
④生命活动都在生物膜上进行;
⑤生命活动中能产生ATP.
| A. | ①②③④⑤ | B. | ①③⑤ | C. | ①④⑤ | D. | ①②⑤ |
17.有人对农田中甲、乙两植物做了有关光合作用的研究.图1是它们单位时间内吸收与释放二氧化碳的量随光照强度变化的曲线,图2表示甲植物叶肉细胞中两种细胞器在图1中四种不同光照强度(0、B1、B2、C)下的生理状态.请据图分析回答问题.

(1)药用植物细辛适宜在密林下潮湿背阴处生活,蒲公英则适宜生长在旷野路边.图1中,能代表蒲公英的曲线是甲;当光照强度为B1时,甲植物叶肉细胞内产生ATP的场所有叶绿体、线粒体、细胞质基质.请在下面写出与B1生理状态有关的反应式:
(2)图2中细胞器①利用CO2的场所和细胞器②产生CO2的场所分别是叶绿体基质、线粒体基质;Ⅳ状态下影响O2消耗速率的环境因素主要是温度.
(3)对甲植物来说图1四种不同光照强度(O、B1、B2、C)对应图2中状态依次是Ⅳ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅰ.
(4)生产实践中经常在大棚中栽培乙植物.若图1表示大棚内乙植物在温度、水分适宜的条件下测得的曲线,则D点之后限制增产的主要外界因素最可能是CO2浓度.
(5)以测定的CO2吸收量与释放量为指标,研究温度对某绿色植物光合作用与细胞呼吸的影响,结果如下表所示:
温度在25℃~30℃光合作用制造的有机物总量逐渐增加(填“增加”或“减少”).假设呼吸作用昼夜不变,植物在25℃时,一昼夜中给植物光照14h,则一昼夜积累葡萄糖(假设光合产物只为葡萄糖)为24mg(四舍五入到整数).
(1)药用植物细辛适宜在密林下潮湿背阴处生活,蒲公英则适宜生长在旷野路边.图1中,能代表蒲公英的曲线是甲;当光照强度为B1时,甲植物叶肉细胞内产生ATP的场所有叶绿体、线粒体、细胞质基质.请在下面写出与B1生理状态有关的反应式:
(2)图2中细胞器①利用CO2的场所和细胞器②产生CO2的场所分别是叶绿体基质、线粒体基质;Ⅳ状态下影响O2消耗速率的环境因素主要是温度.
(3)对甲植物来说图1四种不同光照强度(O、B1、B2、C)对应图2中状态依次是Ⅳ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅰ.
(4)生产实践中经常在大棚中栽培乙植物.若图1表示大棚内乙植物在温度、水分适宜的条件下测得的曲线,则D点之后限制增产的主要外界因素最可能是CO2浓度.
(5)以测定的CO2吸收量与释放量为指标,研究温度对某绿色植物光合作用与细胞呼吸的影响,结果如下表所示:
| 温度/℃ | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 光照条件下CO2吸收量/(mg•h-1) | 1 | 1.8 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3 |
| 黑暗条件下CO2吸收量/(mg•h-1) | 0.5 | 0.75 | 1 | 2.3 | 3 | 3.5 |
16.如图1表示番茄叶肉细胞内两个重要的生理过程,图2是某科研小组利用密闭的透明玻璃小室探究番茄植株光合作用速率的装置.

(1)图1中,②过程进行的场所是叶绿体类囊体薄膜,④过程进行的场所是细胞质基质、线粒体基质.乙过程能量转换过程为有机物中的化学能转变为热能和活跃的化学能.
(2)番茄幼苗在缺镁的培养液中培养一段时间后,与对照组相比,其叶片暗反应强度降低(升高/降低/不变),图3中g点如何移动左移.
(3)将图2所示的装置放在自然环境下,测定夏季一昼夜(零点开始)小室内植物氧气释放速率的变化,得到如图3所示曲线.观察装置中液滴的位置,c点时刻的液滴位于起始位置的左侧,液滴移到最右点是在一天中的18(g)点.在12点之后的下午某时间段内,记录液滴的移动,获得以下数据:
该组实验数据是在图3所示曲线的e〜f段获得的.如果要测定该植物真正光合作用的速率,该如何设置对照实验?设置如图2一样的装置,将该装置遮光放在和A相同的环境条仵下.
0 138182 138190 138196 138200 138206 138208 138212 138218 138220 138226 138232 138236 138238 138242 138248 138250 138256 138260 138262 138266 138268 138272 138274 138276 138277 138278 138280 138281 138282 138284 138286 138290 138292 138296 138298 138302 138308 138310 138316 138320 138322 138326 138332 138338 138340 138346 138350 138352 138358 138362 138368 138376 170175
(1)图1中,②过程进行的场所是叶绿体类囊体薄膜,④过程进行的场所是细胞质基质、线粒体基质.乙过程能量转换过程为有机物中的化学能转变为热能和活跃的化学能.
(2)番茄幼苗在缺镁的培养液中培养一段时间后,与对照组相比,其叶片暗反应强度降低(升高/降低/不变),图3中g点如何移动左移.
(3)将图2所示的装置放在自然环境下,测定夏季一昼夜(零点开始)小室内植物氧气释放速率的变化,得到如图3所示曲线.观察装置中液滴的位置,c点时刻的液滴位于起始位置的左侧,液滴移到最右点是在一天中的18(g)点.在12点之后的下午某时间段内,记录液滴的移动,获得以下数据:
| 每隔20分钟记录一次数据 | |||||
| ---- | 25 | 27 | 31 | 27 | ---- |