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杨桃是著名的岭南佳果。为研究二倍体和多倍体杨桃在抗逆性、光合作用速率等方面的生理...

杨桃是著名的岭南佳果。为研究二倍体和多倍体杨桃在抗逆性、光合作用速率等方面的生理特点,用温室内2年生、相同株高的二倍体(2x)、三倍体(3x)和四倍体(4x)杨桃,取相同部位的叶片进行相关测定:

①将叶片分别置于40℃、0℃和-5℃环境中处理24小时,经过一系列相同处理后,得到叶片浸出液,用电导率仪测定其相对电渗率,重复三次取平均值。

②用溶剂A提取相同质量叶片中色素,通过对比B段波长光的吸收率,计算叶绿素的含量。

③选择晴朗天气,用光合作用测定仪测定光合作用速率、气孔导度等数据,每组10个数据。得到结果如下表:

请根据试题信息,回答下列问题:

(1)正常杨桃属于二倍体,可以通过_______处理种子或幼苗得到四倍体。

(2)不同温度下的电渗率不同,反映出杨桃的耐寒性和耐热性,从表格可以看出,_________(倍性)的杨桃更可以尝试向北方引种,为了提高结实率,与无籽西瓜结实原理类似,需要与______(倍性)的杨桃间种。

(3)测定叶绿素含量时,溶剂A可能是_____;为减小其他光合色素的干扰,B段波长选用______(颜色)光能使测定较为准确。

(4)四倍体杨桃的光合速率较高与___________有关,而三倍体杨桃的光合速率可能受________(选填“光反应”、“暗反应”)的限制。

 

秋水仙素(或者低温) 3x(或三倍体) 2x(或二倍体) 无水乙醇 红 叶绿素的含量较多和气孔导度较大 暗反应 【解析】试题分析:据表可知在40℃时二倍体杨桃电渗率最低,耐热性最强,三倍体杨桃电渗率最高耐热性最低,在-5℃时3x(三倍体)的杨桃电渗率最低,其耐寒性最强。 (1)秋水仙素可抑制细胞有丝分裂过程中纺锤体的形成,从而使染色体组加倍,因此可以通过秋水仙素处理种子或幼苗得到四倍体。 (2)据表可知,电渗率越低,杨桃的耐寒性和耐热性就越强,我国北方气温较低,据表中的数据可知在-5℃条件下3x(三倍体)的杨桃电渗率最低,其耐寒性最强适合移植北方;无籽西瓜培育过程利用三倍体西瓜授以普通(二倍体)西瓜的花粉,才能使三倍体西瓜植株上的果实发育,从而提高结实率,所以三倍体杨桃需要与2X(二倍体)杨桃间行种植。 (3)叶绿素易溶于有机溶剂中,溶剂A可能是无水乙醇;叶绿素主要吸收紫光和红光,类胡萝卜素主要吸收蓝光和紫光,所以为减小其他光合色素的干扰,B段波长选用红光能使测定较为准确。 (4)据表可知四倍体杨桃的叶绿素含量较高,能吸收较多的光能,使光反应增强,同时其气孔导度相对较大,能使暗反应所需的二氧化碳供应充足,所以四倍体杨桃的光合速率较高;三倍体杨桃的叶绿素含量较高,但其气孔导度相对较小,所以二氧化碳供应减少导致暗反应减弱。  
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考点分析:
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如图所示为去除顶芽前后侧芽部位激素甲和乙的含量变化以及侧芽长度的变化情况。已知激素甲是由色氨酸经过一系列反应转化而来,激素乙的合成部位主要是根尖,下列相关叙述,正确的是

A. 激素甲应为生长素,该激素具有两重性且只进行极性运输

B. 激素乙应为细胞分裂素,该激素对侧芽的生长具有促进作用

C. 去顶芽前,侧芽部位的激素甲均来自顶芽,运输过程消耗ATP

D. 去顶芽后,激素甲和激素乙在侧芽的生长方面具有拮抗关系

 

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下列关于内环境稳态和调节的叙述错误的是

A. 组织液中某些物质可以经毛细血管静脉端进入血浆

B. 人体进行异体器官移植后注射的药剂,其生理作用与HIV感染对人体的影响接近

C. 血糖浓度保持相对稳定既受激素调节也受神经调节

D. 寒冷环境中,机体通过神经—体液调节,使皮肤毛细血管收缩,汗液分泌减少,从而减少散热量

 

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下列与实验相关的表述,正确的是

A. 用血细胞计数板统计酵母菌液中的种群密度时,为保证计数准确,对处于中方格四角的细胞应只计数左上、左下、右上三个角

B. 低温诱导染色体数目加倍的实验中,根尖用卡诺氏液固定后应用蒸馏水漂洗10分钟再进行后续操作

C. 探究细胞大小与物质运输的关系模拟实验中,用塑料勺将琼脂块从NaOH溶液中取出后,应立即用塑料刀把琼脂块切开,对切面上的NaOH扩散深度进行观察和测量

D. 观察花生子叶中的脂肪颗粒、叶绿体色素的提取以及观察根尖分生组织细胞的有丝分裂实验操作中均用到一种试剂,而其使用浓度各不相同

 

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下列关于细胞生命历程的叙述,正确的是

A. 细胞增殖、分化、衰老和凋亡,贯穿所有生物体生命的始终

B. 随着细胞衰老导致细胞内的黑色素逐渐累积,形成“老年斑”

C. 癌症的发生是原癌基因或抑癌基因发生单一基因突变的结果

D. 不同动植物体内器官的大小,主要取决于细胞数量的多少

 

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下列关于酶的叙述,错误的是

A. 直接参与代谢过程    B. 提供活化能催化反应

C. 与底物特异性结合    D. 可能在细胞核内合成

 

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