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原創(chuàng) 已完結(jié)
一輪復(fù)習(xí) 知識盤點(diǎn) 溫故知新 穩(wěn)步提升
瀏覽次數(shù):111 更新:2025年01月21日
已完結(jié)
分層作業(yè) 助力雙減 夯實(shí)基礎(chǔ) 人教新版 北師大新版 蘇教新版
瀏覽次數(shù):438 更新:2025年01月10日
  • 111.回答與光合作用有關(guān)的問題
    (1)在“探究環(huán)境因素對光合作用的影響”活動中,正常光照下,用含有0.1%CO2的溶液培養(yǎng)小球藻一段時間。當(dāng)用綠光照射該溶液,短期內(nèi)小球藻細(xì)胞中3-磷酸甘油酸的含量會
     
    。為3-磷酸甘油酸還原成三碳糖提供能量的物質(zhì)是
     
    。若停止CO2供應(yīng),短期內(nèi)小球藻細(xì)胞中RuBP的含量會
     
    。研究發(fā)現(xiàn)Rubisco酶是光合作用過程中的關(guān)鍵酶,它催化CO2被固定的反應(yīng),可知該酶存在于葉綠體
     
    中。
    (2)在“光合色素的提取與分離”活動中,提取新鮮菠菜葉片的色素并進(jìn)行分離后,濾紙條自上而下兩條帶中的色素合稱為
     
    。分析葉綠素a的吸收光譜可知,其主要吸收可見光中的
     
    光。環(huán)境條件會影響葉綠素的生物合成,如秋天葉片變黃的現(xiàn)象主要與
     
    抑制葉綠素的合成有關(guān)。

    發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:330引用:4難度:0.7
  • 112.研究發(fā)現(xiàn),植物的Rubisco酶具有“兩面性”,CO2濃度較高時,該酶催化C5與CO2反應(yīng),完成光合作用,O2濃度較高時,該酶催化C5與O2反應(yīng),產(chǎn)物經(jīng)一系列變化后到線粒體中會產(chǎn)生CO2,這種植物在光下吸收O2產(chǎn)生CO2的現(xiàn)象稱為光呼吸。請回答:
    (1)Rubisco酶的存在場所為
     
    ,其“兩面性”與酶的
     
    (特性)相矛盾,其“兩面性”可能因?yàn)樵诓煌h(huán)境中酶的
     
    發(fā)生變化導(dǎo)致其功能變化。
    (2)在較高CO2濃度環(huán)境中,Rubisco酶所催化反應(yīng)的產(chǎn)物是
     
    ,該產(chǎn)物完成光合作用還需要
     
    (物質(zhì))。
    (3)夏季中午,水稻會出現(xiàn)“光合午休”,此時光合作用速率明顯減弱,而CO2釋放速率明顯增強(qiáng),其原因是
     
    。
    (4)在強(qiáng)光下,光反應(yīng)轉(zhuǎn)換的能量超過暗反應(yīng)的需要,會對細(xì)胞造成傷害,此時光呼吸可以對細(xì)胞起到保護(hù)作用,其原因是
     
    。

    發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:2引用:2難度:0.7
  • 113.自然界中的生物可劃分為病毒、原核生物和真核生物。下列相關(guān)敘述中錯誤的是( ?。?/h2>

    發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:3引用:1難度:0.7
  • 114.甘蔗是一種用于生產(chǎn)蔗糖的農(nóng)作物,在我省廣泛種植。甘蔗的光合作用過程由葉肉細(xì)胞葉綠體和維管束鞘細(xì)胞葉綠體共同完成,如圖所示。

    回答下列問題:
    (1)葉肉細(xì)胞和維管束鞘細(xì)胞中,與CO2結(jié)合并將其固定的物質(zhì)有
     
    。圖中的[H]和ATP只能來自
     
    (選填“葉肉”或“維管束鞘”)細(xì)胞的葉綠體,原因是
     
    。
    (2)已知:植物葉片通過調(diào)節(jié)氣孔的開閉大小來調(diào)節(jié)蒸騰速率;PEP酶與CO2的親和力是Rubisco酶的60倍。據(jù)此分析,甘蔗在高溫干旱地區(qū)仍有較高的光合速率的原因是
     
    。
    (3)豬糞或雞糞拌草木灰發(fā)酵后的農(nóng)家肥是種植甘蔗常用的優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥,其原理是農(nóng)家肥經(jīng)分解后可為甘蔗的生長提供
     
    。

    發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:10引用:1難度:0.6
  • 115.光合作用的暗反應(yīng)過程被稱為碳同化。植物在長期進(jìn)化過程中逐漸形成了多種碳同化途徑。如圖1所示,玉米、甘蔗等C4植物,長期生活在熱帶地區(qū),其PEP羧化酶與CO2有強(qiáng)親和力,可以將環(huán)境中低濃度的CO2固定下來,集中到維管束鞘細(xì)胞。而景天科等CAM(景天酸代謝)植物,長期生活在干旱或半干旱環(huán)境中,它們在夜晚捕獲CO2,然后轉(zhuǎn)變成蘋果酸儲存在液泡中,白天氣孔關(guān)閉,蘋果酸脫羧釋放CO2用于卡爾文循環(huán)。

    (1)在顯微鏡下觀察玉米葉片結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn),葉肉細(xì)胞包圍在維管束鞘細(xì)胞四周,形成花環(huán)狀結(jié)構(gòu)。維管束鞘細(xì)胞中沒有完整的葉綠體,推測其可能缺少
     
    (填“基粒”或“基質(zhì)”)結(jié)構(gòu)。CAM植物葉肉細(xì)胞液泡的pH夜晚比白天要
     
    (填“高”或“低”)。

    (2)蝴蝶蘭因其花姿優(yōu)美、花色艷麗成為國際花卉市場最受歡迎的蘭花之一,被譽(yù)為“蘭花皇后”。圖2為蝴蝶蘭葉片凈CO2吸收速率和有機(jī)酸含量的晝夜變化。據(jù)圖2推測,蝴蝶蘭
     
    (填“存在”或“不存在”)CAM途徑,判斷依據(jù)是
     
    。
    (3)Rubisco酶是卡爾文循環(huán)中催化CO2固定的酶。Rubisco酶對CO2和O2都有親和力,在光照條件下,當(dāng)
    C
    O
    2
    O
    2
    比值高時,Rubisco酶可催化C5固定CO2合成有機(jī)物,當(dāng)
    C
    O
    2
    O
    2
    比值低時,Rubisco酶可催化C5結(jié)合O2發(fā)生氧化分解,消耗有機(jī)物,此過程稱為光呼吸,它會導(dǎo)致光合效率下降。有人認(rèn)為,景天酸代謝(CAM)途徑是景天科植物長期進(jìn)化得到的一種可以抑制光呼吸的碳濃縮機(jī)制。你認(rèn)為這種說法
     
    (填“合理”或“不合理”),理由是
     
    。

    (4)科學(xué)研究發(fā)現(xiàn):Rubisco酶是一種雙功能酶,在較強(qiáng)光照下,它既催化C5與CO2的羧化反應(yīng)進(jìn)行光合作用,同時又催化C5的加氧反應(yīng)進(jìn)行光呼吸,羧化和加氧反應(yīng)的相對速率完全取決于CO2與O2的相對濃度。如圖3所示為光合作用暗反應(yīng)和光呼吸的部分過程。
    為探究光呼吸的產(chǎn)物與場所,某研究團(tuán)隊(duì)利用同位素標(biāo)記法設(shè)計(jì)了如下實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證上述圖示過程光呼吸的終產(chǎn)物和場所,請簡要補(bǔ)全實(shí)驗(yàn)思路和預(yù)期實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
    ①甲組:將小麥葉肉細(xì)胞置于光照較強(qiáng)和C18O濃度較高的環(huán)境中培養(yǎng)一段時間后,檢測18O出現(xiàn)的場所及物質(zhì);
    乙組:
     
    。
    ②預(yù)期實(shí)驗(yàn)結(jié)果:
    甲組中的
     
    ;
    乙組中的
     
    。

    發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:36引用:1難度:0.5
  • 116.研究小組測定了不同培養(yǎng)條件下草莓離體試管苗的有關(guān)光合特性,結(jié)果如表。
    葉綠素總含量(mg?g-1 Rubisco總活性(μmol?min-1?g-1 凈光合速率(μmol?m-2?s-1
    0%蔗糖+中光強(qiáng) 2.39 70.92 8.7
    1%蔗糖+中光強(qiáng) 2.51 61.05 7.4
    3%蔗糖+中光強(qiáng) 2.70 42.61 5.1
    1%蔗糖+高光強(qiáng) 2.67 71.20 9.1
    1%蔗糖+中光強(qiáng)+ATP 2.93 78.87 11.4
    1%蔗糖+中光強(qiáng)+TPT 2.46 47.74 3.4
    注:Rubisco酶是催化CO2固定的酶;TPT抑制ATP生成。
    回答下列問題:
    (1)提取草莓葉片中葉綠素時,加入少許二氧化硅的目的是
     
    。操作時應(yīng)在
     
    條件下進(jìn)行,而且濾液用棕色瓶保存,這樣可以避免葉綠素的分解。用光電比色法測定葉綠素含量時,光源應(yīng)該選用
     
    (紅光/綠光)。
    (2)制備Rubisco酶液時,草莓葉片經(jīng)過研磨離心,取
     
    備用。利用14C示蹤法測定Rubisco酶活性時,加入適量RuBP和NaH14CO3后保溫5分鐘,加入Rubisco酶,45秒后加入終止液停止反應(yīng),測定產(chǎn)物
     
    的放射性,從而確定Rubisco酶的活性。
    (3)為了提高草莓苗移植的成功率,移植前應(yīng)該逐步
     
    培養(yǎng)基中蔗糖的濃度。光強(qiáng)幾乎不影響葉綠素含量,但是高光強(qiáng)光合速率仍明顯上升,推測可能的原因是
     
    。

    發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:10引用:1難度:0.7
  • 117.經(jīng)過全球科研人員的通力合作,終于正式確認(rèn)SARS是一種冠狀病毒變異,該病毒的遺傳物質(zhì)是RNA.下列有關(guān)SARS病毒的敘述中正確的是( ?。?/h2>

    發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:0引用:1難度:0.8
  • 118.科學(xué)家為了提高光合作用過程中Rubiaco酶對CO2的親和力,利用PCR定點(diǎn)突變技術(shù)改造Rubisco酶基因,從而顯著提高了植物的光合作用速率。請回答下列問題:
    (1)PCR定點(diǎn)突變技術(shù)屬于
     
    (填“基因工程”或“蛋白質(zhì)工程”)??衫枚c(diǎn)突變的DNA構(gòu)建基因表達(dá)載體,常用
     
    將基因表達(dá)載體導(dǎo)入植物細(xì)胞,還需用到植物細(xì)胞工程中的
     
    技術(shù),才能最終獲得轉(zhuǎn)基因植物。
    (2)PCR過程所依據(jù)的原理是
     
    。利用PCR技術(shù)擴(kuò)增,若將一個目的基因復(fù)制10次,則需要在緩沖液中至少加入
     
    個引物。
    (3)目的基因進(jìn)入受體細(xì)胞內(nèi),并在受體細(xì)胞內(nèi)維持穩(wěn)定和表達(dá)的過程稱為
     
    ??蒲腥藛T通過實(shí)驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn)培育的該轉(zhuǎn)基因植株的光合作用速率并未明顯增大,可能的原因是
     
    。
    (4)另有一些科學(xué)家利用生物技術(shù)將人的生長激素基因?qū)胄∈笫芫训募?xì)胞核中,經(jīng)培育獲得一種轉(zhuǎn)基因小鼠,其膀胱上皮細(xì)胞可以合成人的生長激素并分泌到尿液中。有關(guān)敘述錯誤的是
     
    。
    A.選擇受精卵作為外源基因的受體細(xì)胞是因?yàn)檫@種細(xì)胞的全能性最容易表達(dá)
    B.采用DNA分子雜交技術(shù)可檢測外源基因在小鼠細(xì)胞內(nèi)是否成功表達(dá)
    C.人的生長激素基因能在小鼠細(xì)胞表達(dá),說明遺傳密碼在不同種生物中可以通用
    D.將轉(zhuǎn)基因小鼠體細(xì)胞進(jìn)行核移植(克?。?,可以獲得多個具有外源基因的后代

    發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:14引用:2難度:0.6
  • 119.Rubisco酶是綠色植物光合作用過程中的關(guān)鍵酶,當(dāng)CO2濃度較高時,該酶催化CO2與C5反應(yīng)進(jìn)行光合作用。當(dāng)O2濃度較高時,該酶催化C5與O2反應(yīng),最后在線粒體內(nèi)生成CO2,植物的這種現(xiàn)象稱為光呼吸。下列敘述錯誤的是( ?。?/h2>

    發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:14引用:3難度:0.7
  • 120.下列選項(xiàng)除哪項(xiàng)外,均可用圖來表示( ?。?/h2>

    發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:10引用:1難度:0.8
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