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知识点挑题
生物技术实践
微生物的利用
微生物的实验室培养
土壤中微生物的分离与计数
分解纤维素的微生物的分离
微生物的生长与利用
微生物发酵及其应用
微生物的探究历程
显微镜下的微生物
微生物的分离和培养
测定某种微生物的数量
培养基对微生物的选择作用
微生物的利用
利用微生物进行发酵来生产特定的产物
用大肠杆菌为材料进行平面培养,分离菌落
用土壤浸出液进行细菌培养
以尿素为氮源,测定能生长的细菌的数量
土壤中能分解纤维素的微生物及其应用价值
微生物传染病的传播和预防
酶的应用
酶的制备和活力的测定
乳酸脱氢酶同功酶的分离
果胶酶在果汁生产中的作用
探讨加酶洗衣粉的洗涤效果
细胞和酶的固定化
探究:影响酶活性的条件
酶的存在和简单制作方法
酶活力测定的一般原理和方法
酶在食品制造和洗涤等方面的应用
制备和应用固相化酶
果胶酶的活性测定
脂肪酶、蛋白酶的洗涤效果
探究将有油渍、汗渍、血渍的衣物洗净的办法
制成固相化乳糖酶并检测牛奶中乳糖的分解
固相化酶的应用价值
生物技术在食品加工中的应用
果酒和果醋的制作
腐乳的制作
制作泡菜并检测亚硝酸盐含量
食品安全的评估
发酵食品加工的基本方法及应用
酒酵母制酒及乙酸菌由酒制醋
生产果汁酒以及生产醋的装置
制作腐乳的科学原理及影响腐乳品质的条件
制作泡莱
用比色法测定亚硝酸盐含量的变化
食品安全问题
提取芳香油
从生物材料中提取某些特定成分
测定食品加工中可能产生的有害物质
生物技术在其他方面的应用
菊花的组织培养
植物芳香油的提取
植物色素的提取
DNA的粗提取和鉴定
蛋白质的提取和分离
PCR技术的基本操作和应用
用DNA片段进行PCR扩增
植物的组织培养
用组织培养法培养花卉等幼苗
露地栽培
提取的乳糖脱氢酶并分离其同工酶
生物科学与社会
生物科学与农业
农业生产中繁殖控制技术
现代生物技术在育种上的应用
植物病虫害的防治原理和方法
动物疫病的控制
绿色食品的生产
设施农业
农业生产中的繁殖控制技术
现代生物技术在育种中的应用
植物病虫害的防治原理和技术
绿色食品生产或消费的情况
农作物的防治措施和效果
动物疫病的发生规律及防治方法
生物科学与工业
酶在工业生产中的应用
生物技术药物与疫苗
生物工程技术药物和疫苗的生产原理
发酵与食品生产
生物工程技术
生物科学与健康
生殖的类型
抗生素的合理使用
基因诊断与基因治疗
人体的器官移植
生殖健康
基因诊断和基因治疗
器官移植
人工受精、试管婴儿等生殖技术
生殖技术的伦理问题
避孕的原理和方法
生物科学与环境保护
生物性污染及其预防
生物净化的原理及其应用
关注生物资源的合理利用
生物性污染
生物净化的原理和方法
生物资源的合理利用
有利于和不利于环境保护的消费行为
利用生物净化原理治理环境污染
现代生物科技专题
基因工程
DNA的粗提取与鉴定
多聚酶链式反应扩增DNA片段
基因工程的基本操作程序
基因工程的应用
蛋白质工程的崛起
DNA的粗提取和鉴定
基因工程的诞生
基因工程的原理及技术
蛋白质工程
DNA的粗提取和鉴定
转基因生物的利与弊
细胞工程
克隆技术的条件和发展
植物体细胞杂交技术
植物的组织培养技术
植物细胞工程的实际应用
动物细胞的培养
动物细胞的核移植技术
动物细胞的融合
单克隆抗体
细胞工程概述
动物体细胞克隆
克隆的利与弊
细胞融合的概念及方法
单克隆抗体的制备过程
单克隆抗体的优点
细胞工程的概念
细胞工程的操作水平、对象、条件及手段
植物组织培养的概念及原理
植物培养的条件及过程
组织培养基的成分及作用
人工种子的制备
植物体细胞杂交的过程
细胞融合的方法
植物体细胞杂交的应用
单倍体诱导与利用
动物细胞工程的常用技术
动物细胞与组织培养过程
动物细胞核移植技术
胚胎工程
体内受精和早期胚胎发育
胚胎工程的应用及前景
胚胎干细胞的研究及其应用
动物胚胎发育的概念
动物胚胎发育的过程
产前检测
胚胎工程的概念及操作对象
胚胎移植
胚胎分割移植
干细胞的概念及种类
胚胎干细胞的来源及分化
胚胎干细胞的研究与应用
生物技术的安全性和伦理问题
转基因生物的安全性
转基因生物和转基因食品
关注生物技术的伦理问题
禁止生物武器
转基因生物的安全性问题
禁止生殖性克隆
生物技术中的伦理问题
生物技术研究与开发的有关政策和法规
治疗性克隆的操作过程
生物武器对人类的威胁
生态工程
生态工程的基本原理
生态工程的实例和发展前景
科学研究方法
生态工程的概念及其目标
现代生态工程的农业模式
生态工程依据的生态学原理
如何进行生态工程的设计
生物氧化塘是如何净化污水的
生态工程建设的基本过程
农林牧副鱼一体化生态工程
治污生态工程
人工湿地的作用
生态恢复工程
生态农业工程
生态城市
生态工程的建设情况综合
分子与细胞
细胞的增殖
有丝分裂
无丝分裂
实验:观察根尖分生组织细胞的有丝分裂
细胞不能无限长大的原因
真核细胞的分裂方式
细胞周期的概念
探究细胞表面积与体积的关系
细胞的生长和增殖的周期性
细胞的无丝分裂
细胞有丝分裂不同时期的特点
有丝分裂过程及其变化规律
动、植物细胞有丝分裂的异同点
有丝分裂的特征和意义
观察细胞的有丝分裂
细胞的分子组成
细胞学说
细胞中的化合物
氨基酸
蛋白质的结构
蛋白质的功能
核酸的组成和功能
糖类的种类和作用
脂质的种类和作用
实验:检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质
水在细胞中的存在形式和作用
蛋白质分子结构多样性的原因
蛋白质的合成——氨基酸脱水缩合
DNA与RNA的异同
糖类的组成元素
脂质的组成元素
合成反应和分解反应
碳原子的结构特点
细胞的发现、细胞学说的建立、内容和发展
生物大分子以碳链为骨架
组成细胞的元素
真题集萃
细胞的结构
原核细胞和真核细胞
细胞的结构和功能
细胞壁的成分
细胞膜的成分
细胞膜的功能
各种细胞器的结构和功能
生物膜系统
细胞核的结构
细胞核的功能
病毒的结构和繁殖过程
显微镜的使用方法
实验:使用高倍显微镜观察几种细胞
实验:观察DNA和RNA在细胞中的分布
实验:体验制备细胞膜的方法
实验:用高倍显微镜观察叶绿体和线粒体
细胞膜的结构特点
细胞膜具有流动性的原因
生物膜的功能特性
生物膜研究的前沿信息
细胞膜系统的结构和功能
原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同
线粒体、叶绿体的结构和功能
细胞器中其他器官的主要功能
观察线粒体和叶绿体
细胞核的结构和功能
细胞器之间的协调配合
细胞观察实验
细胞的生物膜系统
真核细胞的三维结构模型
细胞的代谢
细胞的物质运输
生物膜的选择透过性
物质跨膜运输的方式
生物膜的流动镶嵌模型
蛋白质代谢
各种酶的作用
酶的本质与特性
ATP的结构
ATP和ADP的转化和利用
有氧呼吸
无氧呼吸
叶绿体
光反应阶段
光合作用的探究历程
光合速率
化能合成作用
探究:酵母菌细胞呼吸的方式
细胞质壁分离与质壁分离复原现象及其原因
主动运输的原理和意义
胞吞、胞吐的过程和意义
物质进出细胞的方式的综合
观察植物细胞的质壁分离和复原
酶的发现历程
酶的概念
酶促反应的原理
酶的特性
酶在代谢中的作用的综合
ATP的化学组成和特点
ATP与ADP相互转化的过程
ATP在生命活动中的作用和意义
ATP在能量代谢中的作用的综合
探究影响酶活性的因素
光合作用的发现史
叶绿体结构及色素的分布和作用
叶绿体色素的提取和分离实验
光反应、暗反应过程的能量变化和物质变化
光合作用的实质和意义
影响光合作用速率的环境因素
细胞呼吸的概念
厌氧呼吸的类型
有氧呼吸的过程和意义
无氧呼吸的概念与过程
细胞呼吸原理在生产和生活中的应用
探究酵母菌的呼吸方式
糖的有氧分解和无氧分解
糖类代谢
脂肪代谢
细胞呼吸的过程和意义
探究膜的透性
三大营养物质的转化
细胞的分化、衰老和调亡
细胞的分化
细胞的全能性
细胞的衰老
细胞凋亡与细胞坏死
细胞的癌变
癌细胞的主要特征
细胞周期
植物细胞的全能性及应用
动物细胞核具有全能性的原因及其应用
干细胞的研究进展和应用
衰老细胞的主要特征
个体衰老与细胞衰老的关系
细胞凋亡的含义
细胞凋亡与细胞坏死的区别
细胞的衰老和凋亡与人类健康的关系
细胞癌变的原因
恶性肿瘤的防治
细胞衰老的原因探究
遗传与进化
遗传的基本规律
生物的遗传方式和规律
生物的性状
分离定律
自由组合定律
基因型和表现型
伴性遗传
孟德尔遗传实验
单因子和双因子杂交实验
生物的性状与相对性状
测交方法检验F1的基因型
基因的分离规律的实质及应用
对分离现象的解释和验证
基因的自由组合规律的实质及应用
性状的显、隐性关系及基因型、表现型
基因与性状的关系
植物或动物性状分离的杂交实验
伴性遗传在实践中的应用
基因连锁和交换定律
不完全显性
复等位基因
生物的变异
基因突变
基因重组
染色体变异
杂交育种
诱变育种
基因重组及其意义
基因突变的特征
诱发基因突变的因素
基因突变的原因
染色体结构变异的基本类型
染色体数目的变异
染色体组的概念、单倍体、二倍体、多倍体
染色体结构变异和数目变异
低温诱导染色体加倍实验
生物变异的应用
转基因技术
转基因生物和转基因食品的安全性
人类遗传病
遗传病的类型
遗传病的监测和预防
人类遗传病的类型及危害
人类遗传病的监测和预防
人类基因组计划及其意义
常见的人类遗传病
生物的进化
人类基因组计划
现代生物进化理论的主要内容
种群基因频率的改变与生物进化
生物多样性的形成
生物进化的历史进程
探究:自然选择对种群基因频率变化的影响
生物进化观念对人们思想观念的影响
自然选择学说的要点
物种的概念与形成
生物进化与生物多样性的形成
生物的多样性
生物多样性形成的影响因素
基因频率的变化
遗传的细胞基础
减数分裂
精子的形成过程
卵细胞的形成过程
受精作用
细胞的减数分裂
同源染色体与非同源染色体的区别与联系
减数第一、二次分裂过程中染色体的行为变化
减数分裂过程中染色体和DNA的规律性变化
精子和卵细胞形成过程的异同
配子形成过程中染色体组合的多样性
亲子代生物之间染色体数目保持稳定的原因
观察细胞的减数分裂实验
试管婴儿及其意义
遗传的分子基础
DNA
RNA
基因与染色体的关系
染色体的特征及数目
遗传物质
DNA分子的结构
DNA的复制
基因与DNA的关系
遗传信息的转录
中心法则
基因、蛋白质和性状的关系
探究:脱氧核苷酸序列与遗传信息的多样性
烟草花叶病毒
非细胞形态的生物—病毒
人类对遗传物质的探究历程
肺炎双球菌转化实验
噬菌体侵染细菌实验
证明DNA是主要遗传物质的实验
DNA分子的基本单位
碱基互补配对原则
DNA分子结构的主要特点
DNA分子的多样性和特异性
脱氧核苷酸序列与遗传信息的关系
基因和遗传信息的关系
RNA分子的组成和种类
DNA分子的复制
遗传信息的转录和翻译
基因、蛋白质与性状的关系
中心法则及其发展
稳态与环境
种群和群落
种群的概念
种群的数量特征
种群的空间特征
种群数量的变化
群落的概念
群落的结构
种间关系
物种在群落中的生态位
群落的演替
探究:土壤中小动物类群丰富度的研究
探究:培养液中酵母菌种群数量的变化
种群的特征
种群的数量变动
估算种群密度的方法
种群数量的变化曲线
群落的结构特征
探究培养液中酵母种群数量的动态变化
土壤中动物类群丰富度的研究
当地自然群落中若干种生物的生态位
探究水族箱(或鱼缸)中群落的演替
探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化
生态系统
生态因素
生态系统的类型
能量流动和物质循环的关系
生态系统的信息传递
生态系统的稳定性
生态系统中的信息传递
生态系统的概念
生态系统的功能
生态系统的结构
物质循环和能量流动的基本规律及其应用
农业生态系统中的能量流动
生态环境的保护
人口增长对生态环境的影响
全球性生态环境问题
生物的多样性与保护
生物多样性保护的意义和措施
植物的激素调节
植物生长素的发现
生长素的生理作用
其他植物激素
植物生长素的发现和作用
探究植物生长调节剂对扦插枝条生根的作用
生长素的产生、分布和运输情况
生长素的作用以及作用的两重性
生长素类似物在农业生产实践中的作用
植物激素的概念
植物激素的作用
植物激素及其植物生长调节剂的应用价值
动物生命活动的调节
反射
神经冲动的产生和传导
动物的激素调节
神经调节的机制
神经调节与体液调节的关系
水和无机盐的平衡与调节
血糖的平衡与调节
神经元各部分的结构和功能
反射弧各部分组成及功能
反射的过程
利用神经调节原理的仿生学
细胞膜内外在各种状态下的电位情况
神经冲动的含义
突触的结构
脑的高级功能
动物激素的调节
动物激素的应用
人体神经调节的结构基础和调节过程
人体的内环境与稳态
内环境
内环境的稳态
生物的体温及其调节
免疫调节的类型
免疫疾病
体温调节、水盐调节、血糖调节
人体免疫系统在维持稳态中的作用
青少年中常见的免疫异常
稳态的生理意义
神经、体液调节在维持稳态中的作用
内环境的组成
内环境的理化特性
血脂代谢及其调节
血压及其调节
艾滋病的流行和预防
尿糖的检测
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条信息
1.
富硒紫番薯含有丰富的微量元素和维生素,尤其是硒的含量较高.为了探究影响富硒紫番薯光合作用和呼吸作用的因素,某科研所的研究小组对富硒紫番薯进行了相关的实验,获得的实验结果如下所示,甲组:富硒紫番薯的叶片在不同条件下单位时间O
2
释放量(ml),乙组:温度(℃)结合时间因素对富硒紫番薯幼苗呼吸速率的影响.请根据结果分析回答下列问题:(甲组)
CO
2
浓度
灯泡的功率(单位:W)
20
50
75
100
200
300
0.1%
7.4
26.0
38.2
50.5
70.5
70.5
0.03%
3.3
10.2
22.8
37.6
37.5
37.6
(1)甲组的实验方案中自变量是
,实验中需要控制的主要无关变量是
(2)分析甲组表中数据可知,当植物在灯泡功率为100W、CO
2
浓度为0.03%时,可以采取
的措施来显著提高光合作用强度.
(3)分析乙组的实验结果:富硒紫番薯幼苗呼吸作用的最适温度范围为
;
温度在0℃﹣20℃之间,随时间的延长,呼吸速率的变化趋势为
温度在35℃﹣45℃之间,3小时内呼吸速率较最适温度高,3小时后呼吸速率
.
由此可见,要能较长时间维持最快呼吸速率的温度,才算是最适温度.
(4)温度之所以影响呼吸速率主要是影响了
.
难度:中等
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试题篮
2.
为探究土壤干旱对某种植物叶片光合速率的影响,实验开始时土壤水分充足,然后实验组停止浇水,对照组土壤水分条件保持适宜,实验结果如下图所示.请回答:
(1)绿叶中的叶绿素存在于叶绿体的
上.叶绿体中光合色素吸收的光能有两方面用途,一是
,二是促成ATP的形成.在暗反应阶段,接受能量并被还原的C
3
一部分形成糖类,另一部分则形成
,使卡尔文循环持续进行.
(2)该实验过程中,实验组叶片表皮细胞中细胞液浓度的变化是逐渐
;该植物根尖细胞中,能消耗0
2
的场所是
,能产生C0
2
的场所是
(3)实验组植物第2~4天光合作用速率逐渐下降,可能主要是缺水导致叶片内一下降引起的,第4天后光合作用速率下降的原因还与
下降有关.
难度:中等
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试题篮
3.
回答有关光合作用的问题.
将生长发育状况相同的某经济作物分为两组,I组用遮光网处理以降低光照强度,Ⅱ组不做处理,分别测定净光合速率的日变化情况,结果如图.
(1)在ab段,I组植株叶肉细胞内产生H
+
的场所有
(多选).
A.细胞质基质 B.叶绿体基质
C.类囊体 D.线粒体内膜
E.线粒体基质
(2)该植株在点
时体内有机物总量最少;若增加I组的透光量(其他条件不变),c点应向
移.
(3)与e点相比,f点时叶绿体内ATP的含量
(填“高”或“低”).
(4)若Ⅱ组植株在d点时线粒体中产生的CO
2
更多,两组相比,此时Ⅱ组植株的总光合速率
Ⅰ组植株.
A.大于 B.等于 C.小于 D.不确定
做出上述判断的理由是
(5)根据该实验结果,在大棚栽种时提高该作物产量的具体措施是
(6)如果净光合速率测量指标是二氧化碳吸收量,单位为克/小时,光照强度维持d点强度2小时,植物I积累的葡萄糖为
克.
难度:中等
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试题篮
4.
黑藻是一种比较常见的水生植物.将黑藻放在特定的实验装置内,研究温度对光合作用与呼吸作用的影响(其余的实验条件处于理想状态),实验以CO
2
的吸收量与释放量为指标,结果如表所示.
温度(℃)
5
10
15
20
25
30
35
光照下吸收CO
2
(mg/h)
1.00
1.75
2.50
3.15
3.75
3.53
3.10
黑暗中释放CO
2
(mg/h)
0.50
0.75
1.25
1.75
2.25
3.00
3.50
(1)根据表中数据,在图1坐标中绘出不同温度下光合作用吸收CO
2
的直方图
.
(2)根据表3可知:黑藻的光合速率随温度升高而升高,原因是
.
(3)若在昼夜不停的光照下,黑藻生长的最适宜温度是
;若每天光照10小时,其余时间置于黑暗环境中,温度保持在30℃的条件下,黑藻
(能/不能)生长.
图2表示黑藻叶肉细胞的部分代谢过程,数字代表物质,字母代表细胞器.
(4)图2中,a结构表示
,物质③表示
,物质②在b结构中的
处参与反应,物质④在c结构中的
处参与反应.
(5)根据表中数据,b结构产生的④最多时的温度是
.
难度:中等
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试题篮
5.
某科研小组在一个大棚中以某桃树为实验材料,探究不同光照强度对叶片的光合作用影响,得到的变化曲线如图所示,CK组为自然光照(相对透光率为100%);T1组:一层黑色遮阳网(相对透光率为30.0%);T2组:两层黑色遮阳网(相对透光率为10.5%).实验期间分别于1 1时和1 5时打开和关闭通风口.此外,用同样实验方法处理该桃树和某种栎树,获得有关数据如表
光合参数
(μmol.m
﹣
2
. S
﹣
1
)
CK
T1
T2
桃树
栎树
桃树
栎树
桃树
栎树
光补偿点
29.7
32.8
20.7
31.4
18.2
31.2
光饱和点
752.5
1188.2
522
1164.5
417.5
1133.5
(1)由表中数据分析可知,
更适应弱光环境.除了测定上述相关数据外,还可以通过检测植物细胞中的
含量作为该品种是否为耐弱光品种的指标.
A.C5化合物的含量 B.光合色素的含量
C.ATP、NADPH的含量 D.光合作用相关酶的含量
(2)当光强大于29.7μmol•m
﹣
2
•s
﹣
1
, 桃树叶肉细胞中产生的O
2
去向为
.(多选)
A.自身细胞的线粒体 B.从气孔扩散到外界 C.临近的叶肉细胞 D.表皮细胞
(3)Rubisco酶是植物光合作用过程中一个关键酶,它所催化的反应是无机碳进入生物群落的主要途径,由此可知它应存在的场所是
, 它参与催化的反应是
.
(4)上述图实验中通过改变
来设置不同的弱光环境.
图18中10时到11时的时间段内,限制各组光合速率的主要因素是
.
A.光照强度 B.CO
2
浓度 C.温度 D.水和无机盐
(5)在8时﹣10时的实验过程中,若去除遮光物,短时间内叶绿体中C
3
化合物含量
.
(6)CK、T1、T2各组光合速率分别于1 2时、1 3时、1 4时的变化是
. 产生这种变化的最可能原因是
难度:中等
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试题篮
6.
某种野生型油菜存在一种突变体,叶绿素、类胡萝卜素含量均低,其叶片呈现黄化色泽.野生型和突变体的成熟叶片净光合速率、呼吸速率及相关指标见表.请分析并回答:
指标
类型
类胡萝卜素/叶绿素
叶绿素a/b
净光合速率
(μmolCO
2
•m
﹣
2
•s
﹣
1
)
胞间CO
2
浓度
(μmolCO
2
•m
﹣
2
•s
﹣
1
)
呼吸速率
(μmolCO
2
•m
﹣
2
•s
﹣
1
)
野生型
0.28
6.94
8.13
210.86
4.07
突变体
0.32
9.30
5.66
239.07
3.60
(1)类胡萝卜素主要吸收
光;欲测定色素含量,可选用
(溶剂)提取叶片中的色素.
(2)据测定,突变体处于发育初期的叶片,类胡萝卜素与叶绿素的比值为0.48,可以推测,叶绿素在色素组成中所占的比例随叶片发育逐渐
.与野生型相比,突变体发生的改变可能
(促进/抑制)叶绿素a向叶绿素b的转化.
(3)突变体成熟叶片中叶绿体消耗CO
2
的速率比野生型低
μmolCO
2
•m
﹣
2
•s
﹣
1
. 经分析,研究人员认为CO
2
浓度不是导致突变体光合速率降低的限制因素,依据是
难度:中等
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试题篮
7.
电场会对植物的生长发育产生一种“无形”的影响.在温室中同时增补电场和增施C0
2
, 蔬菜产量可提高70%左右,这就是著名的“电场产量倍增效应”.科学家根据电场强度与C0
2
浓度对黄瓜幼苗光合作用强度影响的实验.绘制如下曲线.
(1)设置第l组实验的目的是
. 在饱和光照强度下,该实验的自变量是
(2)在光照强度为A的条件下,第l组实验中黄瓜幼苗的有机物积累量为
,原因是
(3)第1组实验和第2组实验的曲线比较,说明
.
(4)根据实验曲线可知,在相同光照强度下,为了最大限度的增加作物产量.可以采取的措施是
难度:中等
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试题篮
8.
课外活动小组同学在适宜的温度下,以葡萄为材料所做的几组实验(假设该植物在24小时内呼吸速率不变),结果记录如图所示,请分析回答下列问题.
(1)实验中影响葡萄植株光合作用的外界因素主要有
和
(2)图一的实验结果表明,在栽培农作物时要注意
(3)经检测,葡萄植株一昼夜的CO
2
净吸收量为250mg,图二中阴影部分所表示的CO
2
吸收量应
(填“大于”、“等于”、“小于”) 250mg,则该植株一昼夜内通过光合作用固定的CO
2
总量是
mg.
(4)图二中C点与D点相比,叶绿体中C
3
含量的变化是
,直接原因是
不足.若适当增加植株生长环境中CO
2
的浓度,图二中的B点将向
(填“左”或“右”)移动.
难度:中等
解析
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9.
蓝色氧化剂DCPIP被还原后变成无色.某兴趣小组探究了水溶性物质M对光反应的影响,实验过程及结果如下表所示,请分析回答.
组别
实验操作
蓝色消失
时间(min)
叶绿体
悬浮液
试剂1
试剂2
光照强度
CO
2
甲
5ml
0.1%DCPIP溶液5~6滴
细胞等渗液配制的M溶液(1mmol/L)2ml
3KLx
未通入
30
乙
5ml
Y
60
丙
5ml
细胞等渗液配制的M溶液(1mmol/L)2ml
1KLx
65
丁
5ml
Y
120
(1)分离细胞中叶绿体的常用方法是
. 实验乙、丁中Y为
,用细胞等渗溶液取代清水配制M溶液的目的是
(2)蓝色消失是因为光反应产生了
.实验中观察到有气泡产生,相关气体产生的具体部位是
. 因未通入CO
2
, 暗反应不能为光反应提供
,所以气泡不能持续产生.
(3)本实验的结论有:
①
,②
难度:中等
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10.
植物叶片在离体后,水分会迅速减少,叶片内的各种生理活动都会发生变化.离体叶片净光合速率下降有两个主要因素:一是气孔导度(指单位时间、单位面积叶片通过气孔的气体量)的下降,阻止了CO
2
的供应;二是缺水引起叶肉细胞光合能力的下降,使叶肉细胞利用CO
2
的能力降低.科研人员用茶树离体叶片作为研究材料,测定了气孔导度、净光合速率、蒸腾速率、胞间CO
2
浓度的变化,结果如图.请回答:
(1)在叶肉细胞中,水光解的场所是叶绿体的
;实验开始4min时,水光解产生气体的去向有
(2)实验开始大约
min后叶片表现出从外界吸收O
2
放出CO
2
;实验8min时,叶肉细胞中产生ATP的场所有
.
(3)胞间CO
2
进入叶绿体后,与
结合而被固定,再被还原生成有机物.
(4)在最初0~4min内,叶肉细胞净光合速率下降的主要原因是
;12min后,胞间CO
2
浓度
, 净光合速率下降的主要原因是
.
难度:中等
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