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甘蔗和小麦是两种种植广泛的农作物。下图表示在相同且适宜的光照和温度条件下,两种农...

甘蔗和小麦是两种种植广泛的农作物。下图表示在相同且适宜的光照和温度条件下,两种农作物在不同胞间CO2浓度下的叶肉细胞的光合速率。

1)胞间CO2浓度为200时,小麦叶肉细胞中能产生[H]的细胞器有_____________;此时叶肉细胞从胞间吸收的CO2___________(填高于低于等于10m2s-1

2)图中两条曲线的交点能不能表示甘蔗和小麦释放到外界的O2量相等,_______,请试着回答原因:________________________________________

3)已知限制光合速率的因素有底物浓度、酶的活性、酶的量等。由此分析:在胞间CO2浓度低于400时,限制小麦光合速率的因素主要是___________;当胞间CO2浓度高于400时,甘蔗的光合速率变化不大而小麦逐渐上升的原因是_______________________

4)两种农作物光合速率的差异是生物长期_____________的结果。

 

线粒体和叶绿体低于不能两种植物的呼吸速率未知底物浓度小麦暗反应相关的酶活性比甘蔗的高(小麦暗反应相关的酶数量比甘蔗的多)自然选择 【解析】试题分析:据图分析,图中横轴表示胞间CO2浓度,随着胞间CO2浓度的增加,甘蔗的光合作用先增加后达到饱和点;同时曲线中还看出,小麦的光合速率的增加后于甘蔗,但是一直处于增加状态。 (1)胞间CO2浓度为200时,小麦的光合作用和呼吸作用都在进行,所以产生[H]的细胞器有线粒体和叶绿体;此时叶肉细胞实际光合速率为10m2s-1,呼吸提供一部分CO2,因而从胞间吸收的CO2量低于10m2s-1。 (2)图中两条曲线的交点表示实际光合速率相等,释放到外界的O2量为净光合,两种植物的呼吸速率未知,所以无法判断释放到外界的O2量。 (3)在胞间CO2浓度低于400时,限制小麦光合速率的因素主要是CO2浓度;胞间CO2浓度高于400时,甘蔗的光合速率几乎不再增加,小麦的光合速率继续增加,说明小麦暗反应相关的酶活性比甘蔗的高,或者小麦暗反应相关的酶数量比甘蔗的多。 (4)两种农作物光合速率的差异是生物长期自然选择的结果。 【点睛】本题以曲线图为载体,考查了影响光合作用的因素以及与光合作用和呼吸作用有关的计算,要求考生具有一定的识图分析能力和数据处理能力;考生在审题时注意,题中提出在相同且适宜的光照和温度条件下进行的,从而判断不同二氧化碳条件下的限制因素。  
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考点分析:
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图中Ras蛋白是分布在细胞膜上的一种蛋白质。已知Ras蛋白与信号转导有关,Ras蛋白结合GDP时为失活态,结合GTP时为活化态。当细胞外存在信号分子时,Ras蛋白释放出自身的GDP并结合GTP,从而由失活态向活化态转变,最终实现将胞外信号向胞内传递。

1)当胞外信号分子作用于细胞膜表面,而导致细胞内产生新的信号传递,体现了细胞膜的________________________功能;被胞外信号分子作用的细胞称为________Ras蛋白合成后,还需经过_______________________的加工。

2GTPATP结构相似,结构简式G-P~P~PG的名称为_______GTP不仅参与信号的传递,也可以作为细胞内合成RNA分子的原料来源之一,则GTP丢失_____Pi后方可参与RNA的合成。蛋白质生物合成时需要GTP水解为GDP直接提供能量,但ATP被称为“能量通货”,最合理的解释是___________________________________

 

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某健康成年男子在10℃的环境下散热量为a,从10℃来到25℃的环境中短时间的散热量为b,长时间在25℃的环境中的散热量为c,在没有增减所穿衣服的情况下,则数量关系是

A. a>b=c    B. a>c>b    C. a>b>c    D. a<b=c

 

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Graves氏病是由于机体产生能与促甲状腺激素受体结合的抗体,而该种抗体能发挥与促甲状腺激素相同的生理作用。患者体内会发生

A. 患者的甲状腺激素分泌量会减少    B. 患者的促甲状腺激素分泌量会增加

C. 患者的细胞代谢往往比正常人要快    D. 该抗体由浆细胞识别抗原后分泌

 

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下图为神经调节的局部结构示意图。当神经元a兴奋时可使神经元b产生兴奋,但在神经元a兴奋之前,先使神经元c兴奋,则神经元b又不易产生兴奋。下列相关说法错误的是

A. 图中含有3个神经元和2个突触结构

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C. c兴奋后释放的神经递质直接抑制b的兴奋

D. c兴奋可能会对a的神经递质释放产生抑制

 

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下列有关生理过程,不在人体内环境中发生的是

A. 抗体和特定的病原体结合形成沉淀或细胞集团

B. 神经递质与突触后膜的受体特异性结合

C. 骨胳肌产生的乳酸与酸碱缓冲物质中和反应

D. 蛋白质在消化液的作用下最终水解成氨基酸

 

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