【題目】細胞在厭氧條件下,丙酮酸經過乙醇脫氫酶和乳酸脫氫酶的作用,可以分別生成乙醇和乳酸。科研人員研究了水淹脅迫對某種植物呼吸的影響,部分實驗結果如下圖所示。回答相關問題。
(1)該植物細胞產生丙酮酸的場所是________。丙酮酸轉化為乙醇和CO2或乳酸的過程________________(填“生成”或“不生成”)ATP。
(2)在水淹脅迫造成缺氧條件下,該植物的根系和葉片的細胞呼吸會由有氧呼吸為主向無氧呼吸為主轉變,并且以轉化為酒精的無氧呼吸為主。圖甲、乙所示能夠提供的證據是:水淹后,根系和葉片細胞中的________________________________________________。
(3)長期處于缺氧條件下,該植物根系對無機鹽的吸收減少,其原因是:長期缺氧條件下, ____。
【答案】細胞質基質 不生成 乙醇脫氫酶和乳酸脫氫酶(兩種無氧呼吸的酶)活性均增加,且乙醇脫氫酶活性遠高于對應的乳酸脫氫酶活性 長期缺氧條件下,植物根系細胞呼吸以無氧呼吸為主,無氧呼吸產生的能量少(減少、不足),影響無機鹽離子主動運輸,導致該植物根系對無機鹽的吸收減少
【解析】
有氧呼吸和無氧呼吸的過程:
(1)有氧呼吸可以分為三個階段:
第一階段:在細胞質的基質中:1分子葡萄糖被分解為2分子丙酮酸和少量的還原型氫,釋放少量能量;
第二階段:在線粒體基質中進行,丙酮酸和水在線粒體基質中被徹底分解成二氧化碳和還原型氫;釋放少量能量;
第三階段:在線粒體的內膜上,前兩個階段產生的還原型氫和氧氣發(fā)生反應生成水并釋放大量的能量。
(2)無氧呼吸的二階段:
第一階段:和有氧呼吸第一階段相同。
第二階段:在細胞質基質中丙酮酸被還原,一般植物細胞內生成酒精和二氧化碳,在動物細胞內產生乳酸。
(1)植物將葡萄糖分解為丙酮酸是有氧呼吸第一階段,場所在細胞質基質;而丙酮酸轉化為乙醇和CO2或乳酸的過程是無氧呼吸第二階段的反應,不生成ATP。
(2)比較圖甲和圖乙,在水淹的條件下乙醇脫氫酶和乳酸脫氫酶(兩種無氧呼吸的酶)活性均增加,且乙醇脫氫酶活性遠高于對應的乳酸脫氫酶活性,所以胞呼吸會由有氧呼吸為主向無氧呼吸為主轉變,并且以轉化為酒精的無氧呼吸為主。
(3)植物對無機鹽的吸收方式是主動運輸,所以在長期缺氧的條件下,植物根系細胞呼吸以無氧呼吸為主,無氧呼吸產生的能量少,影響無機鹽離子主動運輸,導致該植物根系對無機鹽的吸收減少。
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【題目】2019年諾貝爾生理學或醫(yī)學獎頒發(fā)給了發(fā)現細胞適應氧氣供應變化分子機制的科學家。當細胞缺氧時,缺氧誘導因子(HIF-1α)與芳香烴受體核轉位蛋白(ARNT)結合,調節(jié)基因的表達生成促紅細胞生成素(EPO,一種促進紅細胞生成的蛋白質激素);當氧氣充足時,HIF-1α羥基化后被蛋白酶降解,調節(jié)過程如圖所示。下列相關敘述正確的是( )
A.HIF-1α被蛋白酶降解后可以生成多種氨基酸分子
B.HIF-1α與ARNT結合到DNA上,催化EPO基因轉錄
C.細胞合成EPO時,tRNA與mRNA發(fā)生堿基互補配對
D.進入高海拔地區(qū),機體會增加紅細胞數量來適應環(huán)境變化
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【題目】種群的年齡組成是指一個種群中各年齡期的個體數目的比例。圖A、B、C表示三個不同年齡組成的種群。請回答下列問題:
(1)增長型的種群是_____________,該種群中_____________個體最多,___________個體最少。
(2)正處于穩(wěn)定時期的種群是______________,該種群密度在一段時間內會保持穩(wěn)定。
(3)研究種群的年齡組成,對于預測種群______________的變化趨勢具有重要的意義。
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【題目】下圖為果蠅眼部細胞中某條染色體上的基因的分布,有基因A時果蠅表現為正常翅,某群體中存在其突變類型缺刻翅,這一變異有某些致死效應,在果蠅的群體中沒有發(fā)現過缺刻翅的雄性果蠅,b,C為控制其他性狀的基因,下面有關其分析中正確的是( )
A.染色體上的b、C基因都可以發(fā)生突變,體現了基因突變的普遍性
B.該細胞可以通過基因突變或基因重組使b基因變化為B基因
C.該條染色體最可能是果蠅的X染色體
D.缺刻翅性狀的出現是A基因發(fā)生基因突變的結果
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【題目】午休現象是植物在惡劣環(huán)境下生理上的應激而導致的對光合作用的“誤傷”,下圖關于A、B兩種綠色植物在夏季晴朗的白天光合作用強度的曲線圖,請回答:
(1)兩種是綠色植物中最可能是水生植物的是_________(填“A”或“B”),B植物ab段和cd段光合作用強度都增加,增加的原因是否相同?請說明理由:______________________________。
(2)農業(yè)工作者發(fā)現,在正午的大棚中適時進行水霧化處理可以提高B蔬菜的產量,從光合作用原理角度分析原因是________________________。
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【題目】氫氣是一種清潔能源,可由產氫菌群無氧發(fā)酵產生。科研人員從厭氧活性污泥中獲得產氫菌群,并利用硫酸纖維素鈉和聚二甲基二烯丙基氯化銨能形成中空微膠囊的特性將其固定化。在此基礎上比較固定化產氫菌和游離產氫菌的菌體濃度隨時間的變化、不同溫度條件下氫氣產率的變化,結果如下圖。請分析回答:
(1)本實驗中,固定化產氫菌采用的方法稱為__________。
(2)由圖1可知,與游離的產氫菌相比,固定化的產氫菌培養(yǎng)后菌體濃度增加較快,其主要原因是_________。
(3)由圖2可知,固定化產氫菌生產氫氣的優(yōu)勢表現在氫氣產率高、__________。
(4)實驗中使用的發(fā)酵培養(yǎng)液成分如下表:
培養(yǎng)液成分 | 葡萄糖 | 蛋白胨 | 牛肉膏 | 酵母汁 | NaCl | K2HPO4 | 半胱氨酸 | 微量元素 |
含量(g/L) | 20 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 適量 |
其中為產氫菌群提供氮源的成分有__________。培養(yǎng)基配制時,培養(yǎng)基滅菌采用的最適方法是__________,滅菌與調pH的先后順序是__________。
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【題目】如圖表示某二倍體生物正在進行分裂的細胞,圖中字母表示染色體上的基因。關于此圖的說法正確的是( )
A.是次級卵母細胞,該二倍體生物的基因型為AaBB
B.含同源染色體2對、DNA分子4個、染色單體0個
C.該細胞之前一定發(fā)生了基因突變
D.該細胞產生的每個子細胞中均含一個染色體組,但僅有1個細胞具有生殖功能
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【題目】核孔結構復雜,至少由50種蛋白質構成,稱為核孔復合體,是核內外物質轉運的通道。大分子物質憑借自身的核定位信號和核輸出信號與核孔復合體蛋白質(主要是中央運輸蛋白)上的受體結合而實現“主動轉運”過程,下列相關敘述錯誤的是( )
A.大分子物質與中央受體蛋白的識別,體現了核孔控制物質進出的選擇性
B.大分子物質與中央受體蛋白的識別,實現了細胞間的信息交流
C.若中央受體蛋白的空間結構發(fā)生改變,可能會影響mRNA運出細胞核
D.有絲分裂過程中,圖中的結構會周期性的消失和重建
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【題目】某種番茄的黃化突變體與野生型相比,葉片中的葉綠素、類胡蘿卜素含量均降低。凈光合作用速率(實際光合作用速率-呼吸速率)、呼吸速率及相關指標見下表。
材料 | 葉綠素a/b | 類胡蘿卜素/葉綠素 | 凈光合作用速率 (μmolCO2·m-2·s-1) | 細胞間CO2濃度 (μmolCO2·m-2·s-1) | 呼吸速率 (μmolCO2·m-2·s-1) |
突變體 | 9.30 | 0.32 | 5.66 | 239.07 | 3.60 |
野生型 | 6.94 | 0.28 | 8.13 | 210.86 | 4.07 |
(1)葉綠體中色素可用______________提取;下圖為野生型葉片四種色素在濾紙條上的分離結果,其中____________(填標號)色素帶含有鎂元素。
(2)番茄的黃化突變可能_________(促進/抑制)葉綠素a向葉綠素b轉化的過程。
(3)突變體葉片葉綠體對CO2的消耗速率比野生型降低了_________μmolCO2·m-2·s-1。研究人員認為氣孔因素不是導致突變體光合速率降低的限制因素,依據是:__________________。
(4)植物的CO2補償點,是指由于CO2的限制,光合速率與呼吸速率相等時環(huán)境中的CO2濃度,己知甲種植物的CO2補償點大于乙種植物的,將正常生長的甲、乙兩種植物放置在同一密閉小室中,適宜條件下照光培養(yǎng),培養(yǎng)后發(fā)現兩種植物的光合速率都降低,原因是,甲種植物凈光合速率為0時,乙種植物凈光合速率_________(填“大于0”“等于0”“小于0”)。若將甲種植物密閉在無O2、但其他條件適宜的小室中,照光培養(yǎng)—段時間后,發(fā)現植物的有氧呼吸增加,原因是____________。
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