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砧木是指嫁接繁殖时承受接穗的植株,砧木对嫁接枝条的生长有重要影响。为了筛选适合红...

砧木是指嫁接繁殖时承受接穗的植株,砧木对嫁接枝条的生长有重要影响。为了筛选适合红阳猕猴桃嫁接的砧木,某科研小组选用了长果猕猴桃和阔叶猕猴桃作为砧木。两年后,分别测量成熟叶片的净光合速率日变化和气孔导度(单位时间、单位面积叶片通过气孔的气体量)日变化,结果如右图。分析回答:

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(1)图1中,712800期间两种砧木上的红阳猕猴桃叶片净光合速率都会增加,主要是由于外界环境中            ,导致叶绿体的          上产生的        (物质)逐渐增多,暗反应速度相应加快。

(2)图1中,1300时左右,阔叶砧木上的红阳猕猴桃叶片净光合速率下降,称为午休现象。结合图2分析,这主要是由于外界环境中         ,使气孔导度      ,直接抑制光合作用的           过程。

(3)红阳猕猴桃叶片净光合速率日变化受多种环境因子的影响,因此,在研究过程中除了要测量光照强度日变化外,还应测量            等的日变化(至少写出2点)。

(4)研究表明嫁接红阳猕猴桃的最佳砧木是               

 

(1)光照增强(和气温升高) 类囊体 [H]、ATP (2)气温过高 变小 暗反应 (3)大气中CO2浓度、温度、相对湿度等 (4)长果猕猴桃 【解析】 (1)由图1可知,7∶12~8∶00期间,光照增强和气温都在升高,且比较适宜,光合速度增强,导致净光合速率都会增加。光照增强,光反应增强,产生的[H]、ATP逐渐增多,暗反应速度相应加快,光反应的场所在叶绿体类囊体薄膜上。 (2)13∶00时左右,由于光照强烈导致温度过高,植物剧烈蒸腾而失水,导致了叶肉细胞气孔关闭,气孔导度变小,二氧化碳不能通过气孔进入叶肉细胞内部,叶肉细胞内的二氧化碳浓度降低,大大抑制了暗反应过程二氧化碳的固定,导致光合速率下降。 (3)影响光合作用速率的环境因素有光照强度、大气中CO2浓度、温度、相对湿度等。 (4)长果猕猴桃作为砧木比用阔叶猕猴桃作为砧木时,相同时间的光合速率和气孔导度都更大,因此嫁接红阳猕猴桃的最佳砧木是长果猕猴桃。 【考点定位】影响光合作用速率的环境因素  
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考点分析:
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为了寻找更为理想的观察植物细胞有丝分裂的实验材料以及探究不同材料适宜的取材时间,科研人员进行了如下实验:

步骤1  剔除大蒜蒜瓣和红葱的老根,置于装有适量清水的烧杯中,在20~25℃下培养,每2d更换一次清水。

步骤2  待大蒜和红葱的须根长出后,每24h测量须根长度,记录并处理数据。结果如图1。

步骤3  若干天后,从8∶00~16∶00,每2h取生长健壮的须根根尖制成临时装片。观察时随机选取30个视野,统计各视野中分裂期细胞数以及细胞总数,并计算细胞分裂指数(分裂期细胞数/细胞总数)。结果如图2。

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分析回答:

(1)绘制图1所依据的数据,应该是同一时间测得的须根长度的           

(2)步骤3中,制作根尖临时装片的过程是取材→解离→             

(3)植物细胞壁的胞间层由果胶组成,使相邻细胞粘连。洋葱细胞的胞间层比大蒜、红葱厚,若以洋葱为材料进行本实验,解离时要                     等,否则观察时会发现         

(4)根据本实验结果,最适宜的材料及取材时间是           

 

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科学家运用不同的生物工程技术培育具有优良性状的牛,下列说法正确的是   

A.体外受精等技术可培育出与母本遗传物质相同的试管牛

B.核移植等技术可培育具有亲本优良性状的克隆牛

C.胚胎分割等技术可提高优良牛胚胎的利用率

D.胚胎移植等技术可充分发挥优良雌性个体的繁殖潜力

 

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某科研小组调查了高原鼠兔有效洞穴密度对群落中主要植物种群密度的影响,结果如右图所示。相关叙述正确的是   

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A.可以采用样方法调查高原鼠兔有效洞穴密度

B.调查结果表明高山嵩草种群属于衰退型

C.随着有效洞穴密度增加小花草玉梅种群密度有增大趋势

D.高原鼠兔种群数量迅速增长会改变该群落的演替速度

 

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低体温症患者的体温下降到35度以下,严重的低体温症患者常有意识障碍、血压下降、心动过缓等症状,甚至危及生命。相关叙述正确的是   

A.低体温症是由于患者垂体中体温调节中枢受损导致的

B.体温下降是患者产热总量明显低于散热总量的直接结果

C.若人体甲状腺激素、肾上腺激素分泌过多可能导致低体温症

D.可通过隔离保温、吸入暖的氧气等对低体温症患者进行抢救

 

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某科学家发现了一只深红眼的突变雄果蝇,将其与一只野生型的红眼雌果蝇进行杂交,F1代中两性均为红眼。F1相互交配产生F2,F2中有红眼雌果蝇、红眼雄果蝇、深红眼雄果蝇三种,且比例为211。下列分析正确的是   

A.红眼和深红眼是由X染色体上的一对等位基因控制的

B.F2中的红眼雌果蝇和红眼雄果蝇杂交,后代中雌果蝇全为红眼

C.F2中的红眼雌果蝇和深红眼雄果蝇杂交,后代中红眼的比例为3/8

D.F2代果蝇随机交配,后代中出现深红眼雌果蝇的几率为1/16

 

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