【题目】在30℃和适当的CO2浓度条件下,将某植物的叶片在不同光照强度下处理,测定其光合作用速率,结果如下表(表中正值表示CO2的吸收量,负值表示CO2的释放量。)。
光照强度(千勒克司) | CO2变化量(CO2㎎/100cm2叶小时) |
0 | ﹣4 |
1.0 | ﹣2 |
2.0 | 0 |
3.0 | 2 |
4.0 | 4 |
5.0 | 6 |
6.0 | 8 |
7.0 | 10 |
8.0 | 12 |
9.0 | 12 |
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(1)叶片的呼吸速率是_____(CO2mg/100cm2叶小时)。在光照强度为_____千勒克司时,叶片光合作用合成量和呼吸消耗量相等。
(2)将该植物叶片置于8千勒克司光照下10小时,黑暗中14小时,则每100cm2叶片产生的葡萄糖中有_____毫克转化为淀粉。
将该植物叶片置于35℃以上不同的温度条件下,测定其光合作用和呼吸作用的速率。图(一)为总光合作用速率,图(二)在黑暗条件下测定。
(3)该植物光合作用、呼吸作用开始受抑制的温度分别是_____℃、_____℃。
(4)对于光合作用和呼吸作用来说,对热较为敏感的是_____作用,你应用的实验证据是_____。
(5)写出高温导致光合作用和呼吸作用受抑制的两个可能原因:_____;_____。
(6)该植物受热致死的临界温度是_____℃左右,你应用的实验证据是_____。
(7)蔬菜在生长过程中长期处于不致死的高温影响下,生长缓慢。请根据本研究结果,解释导致该结果的原因_____。
【题目】 分析资料,回答下列有关遗传信息传递与生物工程等问题。
P5CS是植物合成脯氨酸的关键酶,脯氨酸有助于植物抵御干旱。如图1是将P5CS基因转入烟草细胞获得耐旱烟草植株过程的示意图。
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(1)要将P5CS基因成功插入Ti质粒中,Ti质粒的中应含有_____限制酶的酶切割位点。
(2)若用两种识别切割序列完全不同的限制酶M和N切割Ti质粒DNA,通过凝胶电泳分离分析得下表。限制酶M和N的识别序列和切割位点如图2所示。
凝胶电泳结果 | |||
片段大小( kb) | 酶M | 酶N | 酶M+酶N |
1.0 | + | + | |
2.0 | + | ||
3.0 | + | ||
4.0 | + | ||
5.0 | + | ||
6.0 | + | ||
7.0 | + | ||
9.0 | + | ||
10.0 | + | ||
该Ti质粒DNA的长度为_____kb。在该DNA分子中,M酶的切割位点有_____个。M酶与N酶切出的能相互粘连的末端能在酶的作用下相互连接,请将连接的结果表示出来:_____.连接后的序列是否可以用M酶、N酶进行切割,并简述理由:_____。
(3)③过程需在农杆菌的培养基中添加_____才能筛选出含P5CS基因的Ti质粒的农杆菌。
(4)转基因是否成功,在个体水平上检测可采用的指标是_____。
(5)将转入P5CS基因的烟草细胞培养成完整的植物需要用_____技术,愈伤组织通过再分化(细胞增殖和分化)发育成完整植株,此过程除营养物质外还必须向培养基中添加_____。
(6)下列有关基因工程的叙述错误的是_____
A.质粒上的目的基因必须整合到受体细胞的DNA上才能不被分解
B.以蛋白质的氨基酸序列为依据合成的目的基因与原基因的碱基序列相同
C.没有与目的基因重组的质粒也可以进入受体细胞
D.质粒上的抗生素抗性基因有利于质粒与外源基因连接