1、癌症患者的血浆中存在肿瘤细胞释放的 ctDNA,其某些基因的启动子发生了胞嘧啶的甲基化(5-mC),5-mC能激活或抑制相关基因的表达而诱发肿瘤。5-mC位点具有高度组织特异性,常作为某些癌症的诊断依据。5-mC不影响碱基互补配对,但扩增时5-mC会丢失,因此需要对 ctDNA 进行图示处理,以便检测出甲基化位点。下列说法错误的是( )
A.癌细胞中抑癌基因可能发生5-mC,转录被抑制
B.检测 ctDNA 的5-mC位点,可以识别发生在不同组织的癌变
C.检测扩增DNA 的碱基序列差异,可区分5-mC位点
D.ctDNA经过4次扩增,共消耗 32个游离的胞嘧啶脱氧核苷酸
2、孟子曰:“不违农时,谷不可胜食也;数罟(密网)不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。”下列相关叙述错误的是( )
①冬小麦秋季播种,经冬季低温诱导才能在春季开花的春化作用是对生存环境的一种适应
②光照、温度等物理信息会影响植物生命活动的正常进行和种群的繁衍
③用“密网”捕捞会直接影响种群的出生率从而影响种群密度
④人类活动使群落向着不同于自然演替的方向和速度演替
⑤中等强度的森林砍伐(约K/2左右)有利于获得最大经济效益和生态效益
⑥生态系统的自我调节能力是负反馈调节产生的基础
A.①③④⑥
B.③④⑥
C.③④
D.③⑥
3、粗糙链孢霉属于子囊真菌,是一种良好的遗传分析材料。粗糙链孢霉的合子先进行减数分裂再进行有丝分裂,产生的8个有性孢子按分裂形成位置顺序呈直线排列在狭窄的子囊中,过程如图Ⅰ(表示同一个细胞产生的两个细胞)所示。野生型的孢子是黑色的,赖氨酸缺陷型的孢子是灰色的,该相对性状受一对等位基因的控制。让野生型和赖氨酸缺陷型杂交,F1形成的部分子囊中孢子的排列情况如图Ⅱ所示。下列说法错误的是( )
A.图Ⅰ中甲过程会发生同源染色体分离,乙和丙过程会发生姐妹染色单体分离
B.图Ⅱ中F1产生的子囊孢子的情况可直接验证分离定律的实质
C.图Ⅱ中②③孢子的排列情况不同是因为③的形成过程中发生了基因突变
D.图Ⅱ中①②④孢子的排列情况不同是因为②的形成过程中发生了染色体互换
4、将野生型(WT)和光敏色素 B基因(phyB)突变型水稻种子播种于含有不同浓度脱落酸(ABA)的琼脂培养基中,在连续红光条件下培养一段时间,然后分别测量水稻幼苗地上部分(a)及主根(b)的长度,并以未经 ABA 处理的幼苗作为对照(计为 100%),实验结果如下图所示:
下列关于本实验的分析,正确的是( )
A.水稻幼苗地上部分和主根对 ABA的敏感性差别不大
B.光敏色素B促进ABA对水稻幼苗主根生长的促进作用
C.与地上部分相比,外源 ABA 主要抑制 phyB突变型主根的生长
D.ABA对地上部分的抑制效果在野生型和phyB突变型中差别较大
5、种子贮藏中需要控制呼吸作用以减少有机物的消耗。若作物种子呼吸作用所利用的物质是淀粉分解产生的葡萄糖,下列关于种子的有氧呼吸和无氧呼吸的叙述,不正确的是( )
A.若细胞同时进行有氧和无氧呼吸且产物是乳酸,则吸收O2分子数等于释放CO2分子数
B.若细胞只进行有氧呼吸,则吸收O2的分子数比释放的CO2的分子数多
C.若细胞只进行无氧呼吸且产物是乳酸,则无O2吸收也无CO2释放
D.若产生的CO2多于乙醇的分子数,则细胞同时进行有氧和无氧呼吸
6、在黑暗中生长的植物幼苗通常表现为黄叶,称为黄化苗。光照影响幼苗叶色的分子机制如图所示。下列叙述错误的是( )
A.光敏色素分布在植物的各个部位,其中在分生组织细胞内含量较高
B.光敏色素接受光信号后,其空间结构会发生变化,影响特定基因表达
C.光照环境下,进入细胞核的光敏色素抑制HY5降解,使幼苗发生去黄化反应
D.黑暗条件可能抑制了细胞分裂素的降解,导致叶绿素合成量减少形成黄化苗
7、细胞膜、细胞器膜和核膜等结构,共同构成了细胞的生物膜系统。下列有关叙述正确的是( )
A.细胞能识别信号分子主要与细胞膜表面的糖脂相关
B.幽门螺旋杆菌能分泌脲酶依赖于细胞的生物膜系统
C.叶绿体内膜向内折叠形成的嵴极大地扩展了受光面积
D.核膜上的核孔能实现核质之间频繁的物质交换和信息交流
8、恒温动物通过自身的调节可使机体在外界温度发生变化时保持体温的相对稳定,下列有关叙述正确的是( )
A.恒温动物的正常体温通常是其体内大多数酶作用的最适温度
B.寒冷环境中,甲状腺激素分泌增加,产热增加,使得体温上升
C.炎热环境中,皮肤血管收缩、汗腺分泌增多,从而增加散热
D.寒冷环境中,机体可通过调节呼气、排尿等途径来减少散热
9、在生长猪笼草的东南亚土壤中几乎没有什么氮元素,但猪笼草可以产生一种含有强效神经毒素的花蜜,使昆虫在其叶片边缘失去平衡滑入其球状陷阱中,从而帮助猪笼草适应缺氮环境。下列叙述不正确的是( )
A.猪笼草适应缺氮环境是自然选择的结果,适应是普遍存在的也是相对的
B.猪笼草种群中可遗传的有利变异和环境的定向选择是适应形成的必要条件
C.昆虫的存在使猪笼草的花蜜中出现毒素,从而有利于猪笼草捕食昆虫获得氮
D.在长期的生存斗争中猪笼草和昆虫不断发生选择,直接被选择的是其表型
10、结合所学的生态学知识,对下列古诗词地解释不正确的是( )
A.“落红不是无情物,化作春泥更护花”体现了生态系统的物质循环功能
B.“野火烧不尽,春风吹又生”体现了生态系统的恢复能力稳定性
C.“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇”的美景常常给一种人赏心悦目,美不胜收的感觉,还能激化诗人创作的灵感,体现了生物多样性的间接价值
D.“种豆南山下,草盛豆苗稀”体现了群落的种间竞争关系
11、脱水是指人体由于饮水不足或病变消耗大量水分又不能及时补充,导致细胞外液减少而引起的新陈代谢障碍,包括低渗透性脱水、高渗透性脱水、等渗透性脱水三种类型。低渗透性脱水的特点是失Na+多于失水,高渗透性脱水的特点是失水多于失Na+,等渗透性脱水的特点是血容量减少,但血清Na+浓度和血浆渗透压仍在正常范围内。下列叙述正确的是( )
A.低渗透性脱水会导致细胞内液减少
B.肾上腺髓质分泌的醛固酮不足,可能会导致低渗透性脱水
C.高渗透性脱水会导致垂体释放的抗利尿激素量增加
D.等渗透性脱水对机体无多大危害,并不需要处理
12、野生大豆花的结构、传粉方式与豌豆相同,果实成熟后,豆荚受到微小外力就会“炸裂”,将大豆种子弹射出去。豆荚是否易“炸裂”受A/a基因控制,含a基因的豆荚经轻微碰触就会“炸裂”。因城镇开发建设,野生大豆种群被分隔在多个互不相连的地块中(碎片化)。下列有关叙述错误的是( )
A.地块碎片化前,不同基因组成的野生大豆植株间可以进行基因交流
B.自然选择对不同地块野生大豆种群基因频率改变所起作用可能有差别
C.调控豆荚易“炸裂”的a基因在不同野生大豆种群中的频率都非常高
D.在野生大豆种群中选育高产抗病品种时,A基因的频率也会随之升高
13、已知基因A和基因B位于同一DNA上,若甲、乙过程分别为两基因的转录、翻译过程,M、N分别为基因A和基因B的表达产物,则下列说法错误的是( )
A.同一基因的甲、乙过程不能同时进行
B.基因A和基因B可能会在同一细胞中表达
C.甲、乙过程的碱基配对不完全相同
D.若某细胞有M没有N,这是基因选择性表达的结果
14、《细胞》杂志刊登了康奈尔大学一项研究,该研究揭示了体内蛋白质分选转运装置的作用机制,即为了将细胞内的废物清除,细胞膜塑形蛋白会促进囊泡(分子垃圾袋)形成,将来自细胞区室旧的或者受损的蛋白质逮进内部回收利用工厂,并将废物降解,使组件获得重新利用。下列相关叙述,正确的是( )
A.“回收利用工厂”可能是溶酶体,“组件”可能是核苷酸
B.人体细胞内能形成囊泡的细胞器有内质网、高尔基体和中心体
C.“分子垃圾袋”边界主要由磷脂和蛋白质构成,该结构具有流动性的特点
D.细胞膜塑形蛋白在合成过程中,场所由核糖体提供、动力可由叶绿体提供
15、第19届亚运会于2023年9月底至10月初在杭州成功举办,中国代表队以出色的实力展现了中国体育的风采,关于运动员在比赛中的生命活动,下列叙述正确的是( )
A.田径比赛中,参赛者有氧呼吸产生CO2的量多于无氧呼吸产生CO2的量
B.在游泳比赛中,还原型辅酶Ⅱ参与细胞呼吸并在线粒体内膜上作为反应物
C.网球比赛中参赛者大量出汗后,下丘脑分泌的抗利尿激素增多
D.比赛中当参赛者血糖含量过低时,肌糖原和肝糖原可以分解产生葡萄糖及时补充
16、团头鲂(♀,2n=48)和翘嘴鲌(♂,2n=48)进行属间杂交,两个物种的杂交后代可育。下图为F1鲂鲌的精原细胞减数分裂Ⅰ中期的显微图像,相关叙述错误的是( )
A.此细胞前期发生染色体联会
B.此细胞含有姐妹染色单体
C.此细胞含有96条染色体
D.两个物种没有生殖隔离
17、毛细血管壁仅由一层上皮细胞组成,下图表示毛细血管壁细胞与内环境可能的物质交换途径,图中字母代表不同的体液。相关叙述正确的是( )
A.液体c中的物质进入d中,至少要穿过4层生物膜
B.内环境稳态是指b、c、d三种体液的化学成分保持相对稳定的状态
C.4种体液中蛋白质含量最高的是a,d与c相比,d中的蛋白质含量又比c高
D.d渗透压的大小主要与无机盐和蛋白质含量有关,尤其是蛋白质的含量
18、在三对基因各自独立遗传的条件下,亲本ddEeFF与DdEeff杂交,其子代表现型不同于亲本的个体占全部后代的( )
A.5/8
B.3/8
C.1/12
D.1/4
19、某研究团队将有芒抗秆锈病(AABB)和无芒非抗秆锈病(aabb)小麦杂交,得到的子代种植于含禾秆锈菌的土壤中,并进行多代自由交配。下列关于本实验的相关叙述,错误的是( )
注:A、a与B、b基因独立遗传,不考虑突变发生
A.禾秆锈菌的存在为该小麦的进化提供了选择压力
B.该种群中,非抗秆锈病基因的频率将不断降低
C.两对基因的自由组合会影响抗秆锈病基因的频率
D.种植的小麦数量越多,有芒基因频率的波动性越小
20、湿生演替是指生物从湖泊和沼泽等水域向陆地群落演替的过程。由于外来砂土的流入以及植物残体的堆积,使湖泊浅化,出现陆地化现象,地下水位降低和植物的生活引起土壤形成及干燥,从而使陆地草本、灌木、乔木及动物进入。下列相关叙述错误的是( )
A.湿生演替过程属于次生演替
B.湿生演替过程中各种群数量均呈“S”形增长
C.外界环境变化和人类的活动会影响湿生演替的速度和方向
D.湿生演替过程中水平方向上各种生物可能表现斑块状镶嵌分布
21、蛋白激酶A(PKA)由两个调节亚基和两个催化亚基组成,其活性受cAMP(腺苷酸环化酶催化ATP环化形成)调节(如下图)。活化的PKA催化亚基能将ATP上的磷酸基团转移到特定蛋白质的丝氨酸或苏氨酸残基上进行磷酸化,改变这些蛋白的活性。下列有关说法错误的是( )
A.调节亚基具有结合到cAMP的结构域,催化亚基包含活性位点
B.蛋白质的丝氨酸或苏氨酸残基上进行磷酸化的过程伴随着ATP的水解
C.ATP不仅是生物的直接供能物质,还是合成cAMP、DNA等物质的原料
D.cAMP与调节亚基结合,使调节亚基和催化亚基分离,释放出高活性的催化亚基
22、肺炎双球菌转化过程如图:从S型细菌中释放出来的控制荚膜形成的S基因,以双链的形式在R型细菌细胞表面的几个位点上结合。R型细菌产生的核酸内切酶首先切断DNA双链中的一条链,被切割的链在核酸酶的作用下降解,成为寡核苷酸释放到培养基中,另一条链与R型感受态细菌的特异蛋白结合,进入R型菌细胞,并通过同源重组的方式整合进入R型细菌的基因组中,使R型细菌转化为S型细菌。下列有关叙述错误的是( )
A.转化完成后的S基因表达,控制合成荚膜
B.R型菌产生的核酸内切酶和核酸酶均作用于氢键和磷酸二酯键
C.S型菌的DNA与R型菌的DNA实现同源重组,表现出S型菌的性状属于基因重组
D.由于受到DNA纯度、细菌的亲缘关系、受体菌的状态等影响,只有少量R型菌发生转化
23、下列关于现代生物进化理论的叙述,错误的是( )
A.化石证据证实了生物是由原始的共同祖先进化而来的
B.隔离是物种形成的必要条件
C.协同进化是指不同物种之间在相互影响中进化和发展
D.现代生物进化理论以种群为基本单位
24、普通水稻移植到盐碱地,根细胞间H减少,抑制依赖H+梯度的Na+外排,导致根细胞Na+大量积累,影响细胞中酶的活性。海水稻通过调节相关物质运输,使细胞间pH小于7,促进Na+外排,维持细胞正常代谢。下列叙述错误的是( )
A.海水稻对H+和Na+的运输体现了细胞膜的选择透过性
B.海水稻根细胞膜上有向内运输H+和向外运输Na+的转运蛋白
C.海水稻通过主动运输将H+运出细胞,以维持细胞间的pH
D.海水稻通过协助扩散将Na+运出细胞,以降低细胞中Na+浓度
25、番茄紫茎(A)对绿茎(a)是显性,缺刻叶(B)对马铃薯叶(b)是显性,这两对性状独立遗传:
F1代性状 | 紫茎 | 绿茎 | 缺刻叶 | 马铃薯叶 |
数量(个) | 495 | 502 | 753 | 251 |
(1)用两个番茄亲本杂交,F1性状比例如上表。这两个亲本的基因型分别是_____________。
(2)用表现型为绿茎、马铃薯叶的番茄产生的花药进行离体培养,若得到两种表现型的单倍体植株,原因可能是________________。
(3)基因型为AaBb的番茄自交,在形成配子时,等位基因A与a的分开时期是__________,F1中能稳定遗传的个体占_______,F1中基因型为AABb的几率是__________。
26、人体胰岛素基因转录形成mRNA后经过复杂的剪切、翻译和修饰过程,最终合成胰岛素,过程示意图如下,请分析回答:
(1)在细胞核内,转录形成mRNA的起始阶段主要是指RNA聚合酶识别并结合DNA分子的________序列,形成转录泡以促使核糖核苷酸与模板DNA碱基配对。
(2)图中mRNA分子上可以结合多个核糖体,其生物学意义是_______。如图,在内质网腔中前胰岛素原空间结构改变和________,从而转化成胰岛素原。
(3)在内质网中,未折叠或折叠错误的蛋白质会大量堆积,此时细胞通过改变基因表达减少新蛋白质的合成,或增加识别并降解错误折叠蛋白质的相关分子,这种调节方式是细胞水平的________调节。
(4)1000m持续全速游泳会影响运动员胰岛素含量有所下降,有利于肝糖原分解和________,以保持血糖浓度的相对稳定。胰岛素分泌后可随血液到达全身各处,与靶细胞膜表面的_________结合,进而影响靶细胞的功能和代谢,说明细胞膜具有_____________的功能。
(5)细胞中产生了丙酮酸脱氢酶,推测该酶将被转运到___________(填细胞器名称)发挥作用。
27、为了研究不同光质对植物生命活动的影响科学家进行了如下实验:以50株生长状态相同的樱桃番茄幼苗为材料,分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五组,分别用白光、红/蓝光(1: 1)、红/蓝光(3:1)、红/蓝光(5:1)、红/蓝光(1:1)的光进行处理,其它条件相同且适宜,结果如下表所示(壮苗指数=茎粗/株高×全株干重),据表回答:
| 株高 (cm) | 茎粗(mm) | 净光合速率 (μm mmol·m-2·s-1) | 色素 (mg.g-1) | 蒸腾速率 | 壮苗指 数
|
Ⅰ | 11.97 | 2.80 | 4.41 | 1.86 | 3.52 | 0.173 |
Ⅱ | 10.60 | 3.11 | 4.13 | 2.37 | 2.76 | 0.144 |
Ⅲ | 13.20 | 3.73 | 8.47 | 1.41 | 10.23 | 0.188 |
Ⅳ | 14.53 | 3.42 | 5.26 | 0.96 | 6.17 | 0.174 |
Ⅴ | 15.61 | 3.54 | 5.45 | 1.82 | 9.95 | 0.170 |
(1)本实验的课题是:_________________。
(2)科研工作者通常选择Ⅲ组幼苗作为生产用苗,试分析其原因是:____________。
(3)实验人员用下图所示装置检测植物的光合作用情况,欲采用该装置测量绿色植物呼吸强度(不考虑无氧呼吸),X溶液一般为NaOH,该装置应____________处理;若用该装置测定植物光合作用强度,X溶液应为____________,结果发现一昼夜红色液滴向右移动了22.4cm(瓶内气体每变化5mL液滴移动1cm),则一昼夜植物体干重____________(填“增加”或“减少”)了____________mg(用葡萄糖变化量来表示干重变化量)。
28、强光条件下,植物吸收的光能若超过光合作用的利用量,过剩的光能可导致植物光合作用强度下降、出现光抑制现象。为探索油菜素内酯(BR)对光抑制的影响机制,将长势相同的苹果幼苗进行分组和处理,如表所示,其中试剂L可抑制光反应关键蛋白的合成。各组幼苗均在温度适宜、水分充足的条件下用强光照射,实验处理及结果如下图1所示。图2是在CO2浓度一定、环境温度为25℃、不同光照强度下测得的苹果幼苗叶片的光合作用强度。
分组 | 处理 |
甲 | 清水 |
乙 | BR |
丙 | BR+L |
(1)苹果幼叶中的光合色素分布在______膜上,分离苹果幼苗叶肉细胞中的色素时,随层析液在滤纸上扩散速度最快的色素主要吸收______光。
(2)强光照射后短时间内,苹果幼苗光合作用暗反应达到一定速率后不再增加,但氧气的产生速率继续增加。苹果幼苗光合作用暗反应速率不再增加,可能的原因有______、______(答出2种原因即可)。
(3)据图分析,与甲组相比,乙组加入BR后光抑制______(填“增强”或“减弱”);乙组与丙组相比,说明BR可能通过______发挥作用。
(4)在图2中B点时,产生ATP的场所是______,C点时叶片中产生氧气的去向是______。
29、布氏田鼠是生活在寒冷地带的一种非冬眠小型哺乳动物。下图为持续寒冷刺激下布氏田鼠体内调节褐色脂肪组织细胞(BAT细胞)产热过程示意图。回答有关体温调节的问题:
(1)寒冷刺激一方面使下丘脑部分传出神经末梢放____ ,另一方面寒冷刺激还能使下丘脑合成并释释放____ ,导致体内甲状腺激素的量增加。
(2)据图可知布氏田鼠体内褐色脂肪组织细胞(BAT)内的____ 能促进UCP-1基因的表达。
(3)在BAT细胞中,UCP-1蛋白能抑制ATP的合成,使有氧呼吸的最后阶段释放出来的能量全部变成____ 。
(4)据图可知,布氏田鼠在持续寒冷的环境中维持体温稳定的生理调节过程是布氏田鼠通过神经-体液调节,最终引起BAT细胞中____ 加快和合成ATP减少,以实现产热增加维持体温的稳定。
(5)当人处于寒冷环境中时,可以通过运动抵御严寒。如果运动过程中大量出汗,血浆渗透压将____ ,____ 激素分泌量增加,导致肾小管和集合管对水分重吸收增加。
(6)下图1为抗利尿激素(ADH)调节肾小管管壁细胞对水的重吸收机理。饮水时,口咽部感受器产生的兴奋会到达脑内穹窿下器(SFO),关闭“口渴”信号。为揭示口渴解除的机制,研究人员开展了如下实验:对小鼠进行缺水处理后,分别一次性给予10mL清水和高渗盐水,记录SFO神经元活性,结果如图2所示。据图分析下列说法错误的是____
A.ADH通过M蛋白促进囊泡转运,增加细胞膜上水通道蛋白的数量
B.ADH受体不敏感或者受损时,可引起人体尿量减少
C.图2结果表明,饮用清水能解除口渴,而摄入高渗盐水只能短暂解除口渴
D.严重腹泻体内丢失大量水和钠盐时,除了ADH还需要醛固酮共同作用
30、大豆与根瘤菌是互利共生关系,下图所示为大豆叶片及根瘤中部分物质的代谢、运输途径,请据图回答下列问题:
(1)在叶绿体中,光合色素分布在__________上;在酶催化下直接参与CO2固定的化学物质是H2O和__________。
(2)上图所示的代谢途径中,催化固定CO2形成3-磷酸甘油酸(PGA)的酶在__________中,PGA还原成磷酸丙糖(TP)运出叶绿体后合成蔗糖,催化TP合成蔗糖的酶存在于__________。
(3)根瘤菌固氮产生的NH3可用于氨基酸的合成,氨基酸合成蛋白质时,通过脱水缩合形成__________键。
(4)CO2和N2的固定都需要消耗大量ATP。叶绿体中合成ATP的能量来自__________;根瘤中合成ATP的能量主要源于__________的分解。
31、 果蝇的性别决定方式为XY型。摩尔根从自己培养的红眼果蝇中偶然发现了一只A眼雄蝇,并用它做了下列实验:
实验一:让这只白眼雄蝇和一只纯合红眼雌蝇杂交,得F1红眼雌、雄果蝇共l237只。让F1自由交配,得F2中红眼雌果蝇2159只、红眼雄果蝇1011只、白眼雄果蝇982只。
实验二:让实验一中的F1红眼雌蝇与最初的那只白眼雄蝇进行杂交产生子代。
分析上述实验回答问题:
(1)孟德尔的理论不能解释“实验一的F2中,白眼果蝇均为雄性”这一现象,请你提出合理的假设进行解释:______________________________________。以上述实验得到的子代果蝇为材料,设计实验来验证该假设的思路是:__________。
(2)仅根据实验二的结果,不能说明果蝇眼色的遗传与性别有关,原因是_______________。
(3)若果蝇长翅和短翅及长刚毛和短刚毛分别由等位基因A、a及B、b控制,两对性状独立遗传。长翅短刚毛雌}生个体和短翅长刚毛雄性个体杂交,F1雌性均为长翅长刚毛、雄性均为长翅短刚毛,F1雌雄个体相互杂交得到的F2中长翅:短翅=3:1,长刚毛:短刚毛=1:1。欲验证F1中雄性个体产生配子的种类及比例,可从F2中选择相应个体与之杂交,杂交组合是___________。预测结果为_______________________。
32、某一森林在遭受大火完全烧毁前后,草本植物、灌木和乔木的生物量变化如图所示(b点为发生火灾的时间)。请回答下列问题。
(1)欲调查该生态系统植物丰富度宜采用____________法。
(2)a~b段,三类植物在群落中会呈现出镶嵌分布,从而形成了群落的____________。
(3)b~f段,显示火灾后植物群落的演替情况,其演替过程往往从图2中的______阶段开始,结果是生态系统的稳定性增强。生态系统的稳定性是指________________________。三类植物在b~f段的增长方式近似于_______型增长曲线。
(4)该森林中,鼬能够依据田鼠留下的气味去猎捕后者,田鼠同样也能够依据鼬的气味或行为躲避猎捕。可见,信息能够_________________________。
(5)田鼠和鼬都是恒温动物,同化的能量中只有3%—5%用于________________,其余在呼吸作用中以热能形式散失。
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