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图甲是植物细胞亚显微结构模式图,图乙是小麦根尖结构模式图,据图回答(括号内填标号...

图甲是植物细胞亚显微结构模式图,图乙是小麦根尖结构模式图,据图回答括号内填标号,横线上填名称

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1甲图和乙图中都含有遗传物质的细胞器为[  ]      ,与甲图细胞相比,乙图细胞中不具有的细胞器是[  ]   

2夏季白天甲图细胞能进行下列各项生命活动中的      填入编号

①光合作用 ②细胞呼吸 ③细胞增殖 ④渗透吸水

3已知小麦根尖的细胞间隙中含有某种功能蛋白质,它是由核基因控制合成的。若把有关基因通过基因工程导入大肠杆菌内,也指导合成了相应的蛋白质,但此蛋白质不具备正常的功能,可能的原因是     

4用3H标记的胸腺嘧啶处理根尖,一段时间内检测放射性,发现放射性依次出现在分生区、伸长区、成熟区,这是因为_______________________________________。

5取小麦根尖,经解离、染色后制成临时装片,在其分生区细胞中看不到被明显染成深色的染色体,其原因最可能是             ,实验用的醋酸洋红液pH   7填“大于”、“小于”或“等于”

 

(1)4线粒体 5 叶绿体 (2)①②④(2分) (3)大肠杆菌无内质网,不能对核糖体合成的蛋白质进行加工,故无生物活性(2分) (4)分生区细胞在分裂间期利用胸腺嘧啶复制DNA,一部分分生区细胞依次分化形成伸长区、成熟区(2分) (5)解离后染色前没有漂洗(2分) 大于 【解析】(1)DNA主要存在于细胞核,少数存在于线粒体和叶绿体中,但乙细胞无叶绿体,甲图和乙图中都含有遗传物质的细胞器为[4]线粒体。与甲图细胞相比,乙图细胞中不具有的细胞器是[5]叶绿体。 (2)因甲图细胞具备大液泡,则为成熟的植物细胞,不能进行细胞增殖,可光合作用、细胞呼吸、渗透吸水。 (3)原因为大肠杆菌无内质网,不能对核糖体合成的蛋白质进行加工,故无生物活性 (4)用3H标记的胸腺嘧啶处理根尖,最先在分生区进行DNA 的复制,然后分生区细胞依次分化形成伸长区、成熟区 (5)经解离、染色后制成临时装片,缺少漂洗步骤,导致其分生区细胞中看不到被明显染成深色的染色体,醋酸洋红染液呈碱性 【考点定位】细胞结构及有丝分裂的实验 【名师点睛】本题主要考查了学生对细胞结构及有丝分裂实验的理解及运用。解决此题的关键是,理解记忆细胞结构图,以及熟知动物细胞、植物细胞、原核细胞的区别。  
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某科研小组研究LSV病毒对百合光合作用的影响,结果如下表其中气孔导度描述的是气孔开放程度满分5 manfen5.com答下列问题:

 

色素量的比值

气孔导度的比值[

净光合速率的比值

 

 

叶绿素a

叶绿素b

 

 

LSV侵染的百合/健康百合

71.4%

66.7%

75%

66.7%

1叶绿素存在于叶绿体的_______上,可用_______试剂提取

2净光合速率可以通过测定一定时间内_______的变化来计算实验结果表明,LSV侵染的百合比健康百合净光合速率低据表从光反应和暗反应的角度分析净光合速率降低的原因是①_______ _______

3为了进一步探究LSV对百合细胞呼吸是否有影响,请补充完成以下的实验思路:将健康百合与满分5 manfen5.comLSV侵染的百合分别置于相同体积的密闭装置中,______________。

 

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下图表示在一个生态系统中,植物光合作用积累的有机物被植食动物利用的过程。下列有关叙述正确的是   

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A①⑤之和为输入到生态系统的全部能量

B植食动物粪便中的能量包含在⑦中

C⑤⑥⑦⑧之和为流向分解者的能量

D④占②的百分比为能量传递效率

 

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如图是某家族甲、乙两病的遗传图解,﹣6不携带致病基因,﹣3与﹣4结婚后,生育正常女孩的概率是

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A4/9       B1/3       C15/16       D15/32

 

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为研究动物反射弧的结构和功能,研究人员利用脊蛙剪除脑、保留脊髓的蛙进行了如下实验实验1:将浸有05%硫酸溶液的小纸片贴在脊蛙腹部的皮肤上,蛙出现搔扒反射;实验2:去除脊蛙腹部皮肤,重复实验1,蛙不出现搔扒反射;实验3:破坏脊蛙的脊髓,重复实验1,蛙不出现搔扒反射关于本实验的叙述满分5 manfen5.com不正确的是

A剪除脑的目的是为了排除脑对脊髓的控制

B在实验1的搔扒反射中兴奋的传导是单向的

C满分5 manfen5.com实验2不出现搔扒反射的原因是效应器被破坏

D本实验说明搔扒反射的神经中枢位于脊髓

 

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吡唑醚菌酯满分5 manfen5.com是一种线粒体呼吸抑制剂,通过阻止线粒体内膜上的反应过程而抑制细胞呼吸,生产上常应用于防治真菌引起的农作物病害下列关于吡唑醚菌酯作用的推测不合理的是

A吡唑醚菌酯主要抑制真菌有氧呼满分5 manfen5.com吸的第三阶段

B吡唑醚菌酯可通过抑制ATP的产生导致真菌的死亡

C长期使用吡唑醚菌酯可导致真菌种群抗药性增强

D吡唑醚菌酯可用于治理由厌氧微生物引起的环境污染

 

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