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进入冬季,城市出现严重雾霾,与秸秆野外焚烧有一定关系,为破解秸秆处理瓶颈,微生物...

进入冬季,城市出现严重雾霾,与秸秆野外焚烧有一定关系,为破解秸秆处理瓶颈,微生物专家力图通过微生物降解技术使秸秆能尽快腐烂掉,增加土壤肥力,缓解环境污染。试分析并回答有关问题:

(1)专家研制的降解秸秆的催腐剂是十余种能分解纤维素的霉菌、细菌和酵母菌的组合,其中 _____ 在细胞结构上与其他两者不同。

(2)纤维素酶是一种复合酶,其中的葡萄糖苷酶可以将 _________分解为 __________

(3)微生物专家为从发黑的树干上分离出有分解纤维素能力的高产菌株,制备了选择培养基,将菌液进行一系列 ___________ ,从而得到单个菌落,再采用 __________ 方法进行鉴定,得到右图的菌落.那么,图中降解纤维素能力最强的菌株是 ___________ (填图中序号)。

(4)图中所示培养基从物理状态上看,属于 ______ 培养基。

(5)为探究催腐剂在不同条件下对玉米秸秆的分解作用,将经过灭菌处理的秸秆平验还存在不完善之处,请你说出其中一点 _______________________________

 

细菌 纤维二糖 葡萄糖 梯度稀释 刚果红染色 ① 固体 缺少35度无催腐剂的对照组 【解析】试题分析:纤维素的单体是葡萄糖,纤维素酶能够将纤维素范围葡萄糖。纤维素酶是一种复合酶,包括C1酶、CX酶和葡萄糖苷酶。纤维素分解菌可以用刚果红染液进行鉴别,能够产生透明圈的菌落就是纤维素分解菌。刚果红可以与纤维素形成红色复合物,当纤维素被纤维素酶分解后,红色复合物无法形成,出现以纤维素分解菌为中心的透明圈,我们可以通过是否产生透明圈来筛选纤维素分解菌。 (1)霉菌和酵母菌属于真核生物中的真菌,细菌属于原核生物,原核细胞和真核细胞在结构上最主要的区别是原核细胞没有核膜包被的成形的细胞核。 (2)纤维素酶是一种复合酶,其中的葡萄糖苷酶可以将纤维二糖分解为葡萄糖。 (3)微生物专家为从发黑的树干上分离出有分解纤维素能力的高产菌株,制备了选择培养基,将菌液进行一系列梯度稀释,从而得到单个菌落,再采用刚果红染色方法进行鉴定.纤维素酶的量越多,活性越强,分解的纤维素越多,透明降解圈越大,所以图中降解纤维素能力最强的菌株是①。 (4)图中所示培养基从物理状态上看,属于固体培养基。 (5)设计实验应遵循单一变量和对照性原则,分析实验表格可知,该实验还存在不完善之处,缺少35度无催腐剂的对照组。  
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考点分析:
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图1表示某草原自然保护区中碳循环的部分过程,其中甲、乙、丙、丁构成该生态系统的生物群落,箭头表示物质循环的方向。图2所示为某生态系统的部分食物网。图3表示种间关系分析,请分析回答:

(1)图1中能够加快物质循环的成分是______________(用图1中的甲、乙、丙、丁表示)。

(2)图1中碳循环的平衡是由于____________________________的速率相同(用图1中数字序号表示),而导致这一平衡被打破的主要原因是____________________________

(3)图2所示食物网中有__________条食物链,若去除蛇,且草的数量不变,则该草原容纳鹰的数量会__________

(4)图2所示食物网中同时具备图3所示的两种种间关系的生物是________________。若鹰捕食对象为其直接提供的能量均等,则鹰同化1kJ的能量至少需要草提供________kJ的能量(小数点后保留一位有效数字)。

(5)依据以上分析可知生态系统的各种组成成分,通过____________________,才能紧密的联系在一起,形成一个统一的整体。

 

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科学家发现天然彩棉中的深红棉基因型为IIbIIb(II为染色体),其单倍体植株粉红棉深受消费者青睐,但单倍体植株棉产量低。他们对深红棉做了如图1电离辐射处理,得到了基因型为IIbII的粉红棉新品种,解决了单倍体棉株产量低的难题。(注:只显示相关染色体和基因)

据图回答下列问题:

(1)图1中培育新品种的处理过程发生了染色体结构变异中的_____________变异,该粉红棉新品种自交后代发生性状分离出现了另一种新品种白色棉,该新品种白色棉的基因型是_____________(标出相应染色体)。

(2)欲得到能大量推广的粉红棉种子,最简单的育种方法是_____________(写明材料和方法即可)。

(3)科学家发现若用电离辐射处理该植物萌发的种子或幼苗,还能发生A(长绒)、a(短绒)基因同原染色体随机断裂,然后随机结合在C(抗病)、c(不抗病)所在染色体的上末端,形成末端易位。已知单个(A或a)基因发生染色体易位的植株由于同源染色体不能正常联会是高度不育的。现有一如图2所示基因型的植株在幼苗时给予电离辐射处理,欲确定该植株是否发生易位或发生怎样的易位?最简便的方法是让其自交,观察并统计子代的表现型及比例,对结果及结论的分析如下(只考虑A、a和C、c基因所控制的两对相对性状):

①若出现__________种表现型子代,则该植株没有发生染色体易位;

②若出现__________,则该植株发生单个(A或a)基因的染色体易位;

③若出现表现型及比例为____________________,则A和a所在染色体都连在了C、c所在染色体的上末端,且A基因连在c基因所在的染色体上,a基因连在C基因所在的染色体上。

 

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如图是人体下丘脑参与的两条生理调节途径,已知图中b表示垂体细胞,请分析回答:

(1)运动员运动时会排出大量汗液,汗液在流经汗腺导管排出体外过程中大部分Na+、Cl-被重吸收。因此出汗可使血浆渗透压_____________。此外,正常机体在_____________(写出一项即可)时也可以引起与出汗类似的血浆渗透压变化。

(2)大量出汗时,图中c代表的激素分泌量_____________。其作用是_____________,c发挥作用的同时,位于_____________的渗透压感受器兴奋,传至位于_____________的渴觉中枢兴奋,主动饮水补充水分。

(3)物质e能促进甲状腺的生长和发育,则物质e是__________________________,e的分泌受_______________________________________激素的调节。

 

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土壤盐分过多对植物造成的危害称为盐胁迫,植物表现为生理功能紊乱等。亚精胺(Spd),是一类含有氨基的化合物,能增强植物的抗逆性。某课题组研究了0.1mmol/L外源亚精胺对不同浓度NaCl胁迫下黄瓜的缓解效应。实验检测了光合速率(μmol/m2·s)、呼吸速率(μmol/m2·s)、叶绿素含量(mg),请依据下列结果回答问题:

(1)该实验的自变量有____________________,无关变量有____________________(写出一项即可)。

(2)随着NaCl浓度的增加,黄瓜幼苗的呼吸作用速率变化趋势是____________________。若条件都适宜,用100mmol/LNaCl处理的黄瓜幼苗在每天光照12小时情况下。能否正常生长?________________

(3)从数据分析可知,在高盐胁迫下,黄瓜光合速率会降低。原因主要是因为_______________降低影响了_______________的生成进而影响暗反应。

(4)研究发现,发生盐胁迫时,细胞质中能产生并积累大量可溶性小分子物质,有利于提高植物细胞的_______________能力,从而提高了植物的耐盐性。

(5)该实验的结论是______________________________

 

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植物激素甲、乙、丙和生长素类似物NAA的作用模式如图所示,图中“+”表示促进作用,“-”表示抑制作用。下列叙述正确的是

A. 丙所发挥的作用因植物细胞的成熟情况差异不大

B. 用NAA处理得到的无子果实性状不属于变异

C. 甲、乙、丙皆有非蛋白质的小分子有机物

D. 高浓度的丙会促进甲的大量合成,进而抑制丙的作用

 

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