1、乳腺癌常被称为“粉红杀手”,其发病率位居女性恶性肿瘤的首位。疾病早期常表现为乳房肿块、乳头溢液、腋窝淋巴结肿大等症状,晚期癌细胞发生转移,出现多器官病变,直接威胁患者的生命。除了与乳腺癌发病有关的高危因素外,遗传因素也是致病原因。下列相关叙述错误的是( )
A.正常人体产生的乳腺癌细胞会被细胞毒性 T细胞识别并清除
B.乳腺细胞发生癌变后,细胞的形态结构发生改变且细胞周期变短
C.高危因素使乳腺细胞发生基因突变产生原癌基因导致乳腺细胞癌变
D.研究人体内的细胞凋亡机制可为乳腺癌患者提供治疗的新思路
2、研究人员利用逆转录病毒将Oct-3/4等四个关键基因导入皮肤纤维母细胞并表达,获得了与胚胎干细胞(ES细胞)极为相似的诱导多能干细胞(iPS细胞),其在体外可分化成神经细胞、心血管细胞等组织细胞。相关叙述错误的是( )
A.携带关键基因的逆转录病毒以胞吞的方式进入皮肤纤维母细胞
B.iPS细胞与ES细胞一样具有细胞周期和组织特异性
C.利用iPS细胞对自身受损器官进行修复,可以避免免疫排斥反应
D.获得iPS细胞过程无须破坏胚胎,可以避免获取ES细胞涉及的伦理问题
3、某家系中有甲乙两种单基因遗传病,其中甲病受基因A和a控制,乙病由基因B和b控制,且只有一种病是伴性遗传(不在Y染色体上)。其中甲病在人群中发病率为16%,8号携带甲病致病基因,且除10号染色体异常外,其他个体染色体组成正常,如下图。不考虑基因突变,下列说法正确的是( )
A.甲病为伴X染色体隐性遗传,乙病为常染色体隐性遗传
B.若7号和8号再生一孩子为患病女孩的概率为9/28
C.若只考虑甲病,9号是杂合子的概率为9/19
D.10号患病的原因可能是4号减数第二次分裂异常引起的
4、细胞内不同基因的表达效率存在差异,如图所示。下列叙述错误的是( )
A.细胞能在①②水平上调控基因表达,图中基因A的表达效率高于基因B
B.真核生物核基因表达的①和②过程分别发生在细胞核和细胞质中
C.人的mRNA、rRNA和tRNA都是以DNA为模板进行转录的产物
D.②过程中,rRNA中含有与mRNA上密码子互补配对的反密码子
5、海南莲花山在经历数十年的矿石开采后,环境受到严重破坏,生物多样性丧失。自2007年开始,当地政府和人民采取多种措施进行生态修复,现在该矿区已经建设成为海南火莲花地质景区。16年来,该废弃矿区的物种丰富度和生物量变化如图所示。下列有关叙述正确的是( )
A.该矿区生态恢复的过程中发生了群落的初生演替
B.该矿区生态恢复的过程中群落的结构可能会越来越复杂
C.该矿区生态恢复的过程中各物种的生态位保持不变
D.该矿区生态恢复的过程中,各种生物种群的数量均不断增多
6、下列关于膜结构的叙述中,错误的是( )
A.蓝细菌含有光合片层结构,其上含有色素和与光合作用有关的酶
B.线粒体内膜向内折叠形成嵴,其膜上含有全部的呼吸酶
C.神经肌肉接头处肌细胞膜折叠,其膜上有神经递质的受体
D.细胞内的内质网,膜面积较大,膜上可能附着有催化合成磷脂的酶
7、下列关于植物生命活动的调节,叙述错误的是( )
A.光不仅可以为植物提供能量,还能作为信号影响种子的萌发及植株生长、开花等
B.温度决定植物分布的地域性,还可以通过影响酶的活性进而影响植物的各项生命活动
C.除环境因素外,NAA、赤霉素、乙烯等植物激素也对植物的生命活动起重要调节作用
D.植物器官中存在着将重力信号转换成运输生长素信号的物质,从而调节器官的生长方向
8、人体内肝脏、胃肠道和胰腺等内脏器官堆积脂肪过多,称为中心性肥胖(腹部和腰部肥胖),此类患者患糖尿病心脏病风险及死亡率明显升高,而较大的臀围和大腿围患上述病及死亡风险明显降低。下列叙述错误的是( )
A.脂肪分子C、H比例高,含O比例低,是细胞的主要能源物质
B.脂肪在人体内堆积的部位不同对人体健康影响不同
C.大量食用糖类物质可以转化成甘油三酯和某些氨基酸
D.严重糖尿病患者脂肪、蛋白质分解增多导致体重减轻
9、某基因型为AaXbY的精原细胞(2n=16)所有DNA分子双链均用15N标记,置于含14N的培养基中培养。经过1次有丝分裂后,再分别完成减数分裂,发现了一个AXbY的异常精细胞。若无其他突变和互换发生,下列说法正确的是( )
A.与该异常精细胞同时产生的另外3个精细胞的基因型为aXbY、A、A
B.产生该异常精细胞的初级精母细胞中被标记的染色体有16条,且所有的核DNA分子都含l5N
C.产生该异常精细胞的次级精母细胞在减数第二次分裂后期,有9个核DNA含15N
D.分裂产生的某个精细胞中的核DNA不可能都含15N
10、下列有关组成细胞的元素和化合物说法错误的是( )
A.碳是组成细胞的最基本的元素
B.微量元素是指细胞中含量极少但不可或缺的元素
C.细胞干重中含量最多的化合物是蛋白质
D.晒干的种子中只含有结合水而不含自由水
11、淡水水域污染后富营养化,水体中N、P等元素过多,导致蓝细菌、绿藻等大量繁殖,会产生让人讨厌的水华,已成为我国亟待解决的环境问题之一。下列叙述错误的是( )
A.P元素是参与构成细胞膜的重要微量元素
B.蓝细菌和绿藻在细胞结构上最主要的区别是有无以核膜为界限的细胞核
C.富营养化的水体可能由于溶氧量低,导致大量鱼虾死亡
D.控制生活污水的排放是解决水华问题的重要措施
12、血压调节机制可分为快速调节机制和缓慢调节机制。当血压升高时,动脉血管壁上的压力感受器产生兴奋传导至脑干的心血管运动中枢,引起副交感神经活动增强,交感神经活动减弱,导致心跳减慢,血压下降,该反射过程如图(其中“-”表示抑制,“+”表示促进)。下列说法错误的是( )
A.图中A神经是交感神经,B神经是副交感神经,二者均属于传出神经
B.心血管运动中枢对血压的调节过程体现了神经系统的分级调节
C.血压升高时,抗利尿激素释放减少,肾小管对水分的重吸收减少,血液总量减少
D.血压调节为神经—体液调节,通过下丘脑→抗利尿激素的调节为快速调节机制
13、如图表示胰岛B细胞在较高的血糖浓度下分泌胰岛素的部分调节机制,下列叙述正确的是( )
A.图中K+进入细胞后除了引起细胞膜电位的变化,膜内电位由负电位变为正电位,还具有促进包含胰岛素的囊泡的形成
B.葡萄糖通过协助扩散的方式进入胰岛B细胞,氧化分解后产生ATP,此时的ATP不仅可以作为能源物质,还可以作为信息分子
C.某药物可以关闭K+通道,则该药物可以抑制胰岛素的分泌
D.胰岛素释放后,会持续使血糖水平降低
14、胰蛋白酶原是胰蛋白酶的前体,其由胰腺合成后,在相关酶的作用下,第6位的赖氨酸和第7位的异亮氨酸之间被切断,从而转化为肤蛋白酶,如图所示。图中的活性中心是指酶分子中能直接与底物结合并催化底物分解的区域,二硫键的形成过程是;-SH+-SH→-S-S-。下列有关叙述错误的是( )
A.胰蛋白酶原加工成胰蛋白酶的过程中只破坏部分肽键
B.胰蛋白酶原的合成过程中不仅要脱水还要脱氢
C.胰蛋白酶原加工成胰蛋白酶的过程发生于核糖体之外
D.胰蛋白酶的专一性主要与其活性中心有关
15、在“零废弃生态农业”中将鸡粪、猪粪及农田废弃物经过人工催化后,变为无臭无味溶于水的粉末,随水施撒在土壤里代替化肥改良土壤。下列从生态学角度对“零废弃生态农业”分析错误的是( )
A.人工催化增强了该生态系统中分解者的作用
B.“零废弃生态农业”不改变生态系统的组成成分
C.“零废弃生态农业”加速了生态系统的物质循环
D.废弃物再利用提高了该生态系统的物质利用率
16、在学习“细胞器之间的分工合作”内容后,某课外兴趣小组制备了具有生理活性的叶绿体悬浮液,方法如下:取若干菠菜叶剪碎,于0.4mol/L蔗糖溶液中研磨成匀浆,将匀浆过滤后的滤液以1000 r/min离心。将离心后的上清液再以3000 r/min离心获得沉淀物,加入0.4mol/L蔗糖溶液,制得叶绿体悬浮液。下列相关说法正确的是( )
A.叶绿体悬浮液制备过程中采用了差速离心法
B.实验中可以用清水代替0.4mol/L蔗糖溶液
C.第二次离心的沉淀物中只有叶绿体存在
D.利用水进行化学反应是叶绿体不同于线粒体的特点之一
17、粉花、深色茎与白花、浅色茎的矮牵牛杂交,得到F1自交,F2统计结果如表。相关分析正确的是( )
F2表型 | 所占比例 |
粉花、深色茎 | 3/16 |
粉花、浅色茎 | 1/16 |
蓝花、深色茎 | 6/16 |
蓝花、浅色茎 | 2/16 |
白花、深色茎 | 3/16 |
白花、浅色茎 | 1/16 |
A.花色由2对等位基因控制
B.茎色遗传遵循自由组合定律
C.F1的表型为蓝花、深色茎
D.F2粉花植株自交后代浅色茎占1/4
18、2019年以来新型冠状病毒对人们的工作、生活和学习均造成了严重的影响,该病毒的遗传物质是单链RNA,易于发生变异。下列有关新型冠状病毒的叙述正确的是( )
A.该病毒的组成元素中一定含有C、H、O、N、P,所以能在含14C的培养基中培养并标记新冠病毒
B.该病毒感染人体细胞后,能利用人体细胞中的原料合成病毒的蛋白质
C.该病毒只有一种细胞器——核糖体
D.“德尔塔”与原新冠病毒相比传染性更强,说明病毒正在向着“增强传染力”的方向突变
19、西瓜是一种蔓生藤本植物,具有平衡血压、调节心脏功能的作用,王祯在《农书》中说西瓜“食之如醍醐灌顶,甘露沁心”。关于三倍体无子西瓜的培育过程,下列相关叙述正确的是( )
A.与二倍体相比,三倍体西瓜具有无子、果实大、营养物质丰富等优点
B.用秋水仙素处理二倍体西瓜幼苗可以抑制着丝粒的分裂,获得四倍体西瓜
C.三倍体西瓜联会紊乱,不能杂交产生子代,故无子性状不是可遗传变异
D.二倍体与四倍体杂交产生三倍体,故二倍体与四倍体之间没有生殖隔离
20、磷酸烯醇丙酮酸羧激酶Ⅰ(PEPCKI)是参与人体内由非糖物质转化为葡萄糖异生途径的一种关键性酶,其作用机理如图所示,下列叙述错误的是( )
A.糖异生途径最可能发生在肝细胞内,以弥补肝糖原储备的不足
B.通过抑制 PEPCKI乙酰化酶活性为治疗和预防糖尿病提供可能
C.血糖浓度升高可通过促进PEPCKI的乙酰化从而抑制糖异生作用
D.血糖浓度过低时,胰高血糖素的分泌可能与PEPCKI基因活跃表达有关
21、DNA分子中碱基上连接一个或多个“—CH3”,称为DNA甲基化,DNA甲基化的程度与所连的“—CH3”数目呈正相关。甲基化程度可影响基因的转录程度,这种变化可以遗传。下列叙述错误的是( )
A.基因甲基化引起的变异属于基因突变
B.DNA的甲基化理论可用来解释同一性状的多种表现形式
C.基因甲基化产生的变异可能使生物更适应外界环境的变化
D.可通过调控原癌基因的甲基化程度为癌症治疗提供新思路
22、长腹新蝎蛉是新发现的一昆虫物种,一对该昆虫雌雄个体交配(控制翅膀大小的基因用A、a表示,控制翅膀有无的基因用B、b表示,翅膀的大小包括长翅、正常翅和小翅),产生的后代表型如下:
表型 数量 | 无翅(只) | 长翅(只) | 正常翅(只) | 小翅(只) |
雌性 | 0 | 202 | 399 | 199 |
雄性 | 397 | 99 | 202 | 102 |
下列分析正确的是( )
A.控制翅膀有无的基因在常染色体上,有翅为显性
B.控制翅膀大小的基因在 X 染色体上,小翅为显性
C.亲本雌雄昆虫的基因型分别为AaXBXb、AaXBY
D.让子代正常翅的雌性和雄性昆虫相互交配,后代长翅昆虫占3/16
23、原癌基因和抑癌基因的研究对探索肿瘤发病机制,寻找治疗肿瘤的措施具有重要意义。p53基因是迄今发现与人类肿瘤相关性最高的基因,降低p53基因的表达水平可导致细胞癌变。下列叙述错误的是( )
A.p53基因是抑癌基因,其表达产物能够抑制细胞的增殖
B.可通过PCR技术检测肿瘤细胞中p53基因的表达水平
C.由于p53基因的突变,破坏了肿瘤细胞中基因表达的稳态
D.将正常的p53基因导入肿瘤细胞中是治疗癌症的潜在方法
24、用一定剂量的紫外线处理具有抗盐特性的拟南芥原生质体可使其染色体片段化,再利用此原生质体与水稻原生质体融合,以获得抗盐水稻植株。以下说法不正确的是( )
A.用纤维素酶和果胶酶去除植物细胞的细胞壁
B.使用灭活的病毒诱导两种原生质体的融合
C.通过调整植物激素的比例诱导生芽或生根
D.利用一定浓度的盐水浇灌以筛选抗盐水稻植株
25、如图为生态系统中的生态金字塔示意图,图中 A、B、C 分别表示生态系统中不同的营养级。回答下列问题:
(1)从生态系统的结构来看,图中还缺少了____;若甲图中B营养级的所有生物构成了一个种群,则这些生物需要满足的条件是____,这样的生态系统抵抗力稳定性较低的主要原因是____。
(2)若乙图表示某生态系统的生物量金字塔,则该生态系统的类型最可能是____,出现如图所示 A、B营养级生物量倒置的最可能原因是____。
(3)甲、乙中可以表示生态系统中数量金字塔的是____;可以表示能量金字塔的是____,判断的依据是____。
(4)在生态修复工程中,往往优先选择当地植物作为修复的主要植物种群,其次还需要考虑这些植物各自的生态位差异,以及它们之间的种间关系,通过合理的人工设计,使这些物种形成互利共存的关系,这体现了生态工程建设的____原理。分析植物能够净化水质的主要原因有____(答2点)。
26、某多年生雌雄异株的二倍体植物,性别决定方式为XY型。其花色由常染色体上三个复等位基因(A、a1、a2)控制,含A基因的表现为红色,a1和a2共存时表现为蓝色,其它情况为粉色。该植物另有阔叶和窄叶一对相对性状,受基因N、n控制,显隐性关系未知。两株均为红花阔叶的个体杂交,所得F1结果如下表。请回答问题:
F1 | 红花阔叶 | 红花窄叶 | 蓝花阔叶 | 蓝花窄叶 |
雌性 | 603株 | 0株 | 201株 | 0株 |
雄性 | 302株 | 299株 | 99株 | 101株 |
(1)雌性亲本的基因型为___________。子一代个体中纯合子占的比例为_________。
(2)蓝花窄叶个体受到人们欢迎,但它不能稳定遗传。要使杂交后代全部为蓝花窄叶个体,那么其双亲(下文用甲、乙表示)的基因型是______________。培育小组用上表F1中蓝花窄叶个体与多株蓝花阔叶个体杂交,理论上后代中蓝花窄叶个体所占的比例为________。上述数据说明,蓝花窄叶较难出现,但该小组进行的本次杂交实验为获得亲代甲、乙提供了原材料,请帮助他们设计后续实验方案_________________,以获得甲、乙。
(3)另一研究小组选择两株能稳定遗传的粉花个体和红花个体杂交,发现F1中有一株白花雌性个体。于是他们作出假设:在另一对常染色体上存在决定色素合成的基因dd,该白花个体的出现是因为一个d基因突变为D基因,导致色素不能合成。请用假说演绎法的思路帮助他们设计进一步探究的方案。________________________
27、荧光素酶(Luc蛋白)由550个氨基酸组成,分为N端和C端2个功能片段,即NLuc蛋白(2-416氨基酸)和CLuc蛋白(398—550氨基酸),两部分不能自动重组并发挥作用;将目标蛋白OsBIK1蛋白和OsXLG2蛋白分别与NLuc蛋白和CLuc蛋白融合,若2个目标蛋白相互作用,则NLuc蛋白和CLuc蛋白能成功组装为荧光素酶并分解荧光素发出荧光。科研人员构建了可表达OsBIK1-HA-NLuc融合蛋白的表达载体1和可表达CLuc-OsXLG2融合蛋白的表达载体2并进行了检测,如图1所示,图中HA为标签蛋白(用于目的蛋白的检测、示踪等)的编码序列。
(1)质粒载体有一至多个____________,供外源DNA片段插入其中;已知表达载体1和2上均含有卡那霉素抗性基因,目的是____________;烟草是双子叶植物,将重组质粒导入烟草叶片常用的方法是农杆菌转化法,侵染烟草叶片细胞后的农杆菌在转化过程中表现出的特点是_____________。
(2)构建重组质粒1时,需要把OsBIK1基因的对应终止密码子的3个碱基去除,原因是_____________;图中HA编码序列插入到OsBIK1基因编码链的________(填“5’端”或“3’端”),编码链为转录时所用模板链的互补链。
(3)如果用抗Luc蛋白抗体分别检测表达载体1和2融合蛋白表达情况,结果如图2所示,可优先选用抗________蛋白抗体进一步区分条带1为_________融合蛋白。
(4)将分别含有表达载体1和2的农杆菌菌液共同注射到含有荧光素的烟草叶片后可检测到荧光,说明____________。
28、克隆技术可应用于器官移植,能解决供体器官不足和排斥反应等问题,下图为克隆组织器官的流程模式图,请回答下列问题:
(1)动物细胞核移植过程中,通常采用卵(母)细胞作为受体细胞,原因可能是___________。用于核移植的供体细胞一般选用传代至10代内的细胞,原因是______________________。
(2)动物细胞融合除了采用植物细胞原生质体融合的方法外,还可以采用___________。过程①细胞培养时,培养液中除必需的营养物质、抗生素和促生长因子外,还需要加入___________。
(3)胚胎干细胞可由囊胚的___________分离培养获得。为使体外培养的胚胎干细胞分化出不同类型的组织细胞,需要向培养液中加入___________。
(4)将获得的组织器官移植给个体B不会发生免疫排斥反应,原因是___________。图中流程需要用到的生物学技术有___________。
29、玉米植株高大,叶窄长,需氮肥多;大豆植株矮小,叶小而平展,需磷肥多。玉米光合作用部分途径如图1,大豆光合作用部分途径如图2,生产上往往将二者间作(如图3)。科研人员研究发现,玉米产量间作时比单作时显著提高,而大豆产量间作时比单作时略有下降。为探究其原因,科学家在实验室中进行了相关的研究。当其他条件均适宜时,玉米和大豆在不同光照强度和叶面CO2浓度下的净光合速率分别如图4、图5(注:光照强度用PPFD表示)。请回答下列问题:
(1)据图1、图2可推测,玉米叶片光合作用合成的[H]和ATP在___________细胞中被利用;玉米对CO2利用率比大豆高的原因是____________酶能增强其对CO2的固定能力。
(2)研究表明,玉米与大豆间作时,玉米能从大豆的根际环境中获得部分氮,这种对氮元素竞争的结果,可刺激大豆根瘤菌的固氮作用。作物吸收的氮可用于合成___________(至少写出两种)等物质,从而提高作物的光合速率。
(3)与单作相比,间作可使玉米获得更多的___________,使其产量增高;大豆间作产量略低于单作的原因最可能是___________。
(4)田间作物种植提倡“正其行,通其风”,能提高作物产量的主要原因是___________。
(5)据图4、5可知,当叶面CO2浓度超过400(μmolmol)时,限制玉米净光合速率增加的外界因素最可能是______________;叶面CO2浓度为600(μmol·mol')时,用PPFD-600光照强度分别照射玉米与大豆10小时,___________积累的有机物相对更多。
30、随着人类社会的发展,糖尿病已经成为继心血管病、肿瘤病之后的第三大病种。糖尿病的不仅与患者体内胰岛素缺乏有关,也和人们不健康的生活方式有关。
(1)科学家发现某些肠道益生菌能分解人体难以消化的膳食纤维,并产生乙酸。乙酸对结肠L细胞和胰岛B细胞有一定的作用,其分子机制如图,其中①——④表示不同部位。
①人体难以消化膳食纤维的原因是______。
②乙酸能直接作用于结肠L细胞,但并不能直接作用于胰岛B细胞,原因是______。
③据图分析,膳食纤维的摄入会______(升高/降低)血糖,其具体的作用机理可能是______。
A.在益生菌的作用下,膳食纤维分解成乙酸
B.乙酸通过激活酶P,促进GLP-1基因的表达
C.GLP-1促进了胰岛素的表达
D.胰岛B细胞内积累Ca2+有利于胰岛素的释放
④除图中因素外,直接刺激人体胰岛B细胞分泌胰岛素的因素还有______。(至少写两个)
(2)科学家还发现哺乳动物胃的内分泌细胞会分泌Ghrelin(胃饥饿素),可与分布于下丘脑的受体GHSR-1α(生长激素促分泌激素受体)结合,形成Ghrelin-下丘脑GHSR信号通路,促进生长激素分泌,调节摄食行为和糖脂代谢。为了探究有氧运动对高脂饮食诱发的高血糖的影响,按图1所示方案开展实验,最后测定各组小鼠空腹血糖、空腹胰岛素、胃组织Ghrelin蛋白和下丘脑GHSR-1α蛋白的水平,计算相对含量,结果如图2(NC组各指标水平设置为1)。
①Ghrelin通过______运输传递至下丘脑与GHSR-lα结合,进而促进______分泌生长激素。
②HC组空腹血糖水平高于NC组,从胰岛素角度分析原因可能是______。
③HC组小鼠血糖水平升高时,Ghrelin蛋白水平下降,降低了饥饿感、减少了摄食量,从而限制血糖进一步升高,这属于机体的______调节。
④由实验结果推测,______的生活方式有助于保持血糖水平正常。
31、某种自花传粉且闭花受粉的植物,其茎有高矮之分,茎皮颜色有黄色、青色、黑色和褐色四种。控制茎高矮和茎表皮颜色的三对基因分别位于三对同源染色体上。其中M基因存在时,B基因会被抑制,其他基因之间的显隐关系正常(基因型与表现型的关系如下表)。请回答下列问题
表现型 | 控制茎表皮颜色的基因组成 | ||||
A B | A bb | aaB | aabb | ||
控制茎高矮的 基因组成 | mm | 矮茎黄色 | 矮茎青色 | 矮茎黑色 | 矮茎褐色 |
M | 高茎青色 | 高茎青色 | 高茎褐色 | 高茎褐色 |
(1)如果选择该植物的两个不同品种进行杂交,在进行异花传粉时,父本和母本如何确定:________,对母本操作的简单流程可表示为:________(用关键词和箭头表示)。
(2)该植物茎高矮和茎皮颜色的植株自交后代不发生性状分离的基因型共有_______种。
(3)假设后代足够多,基因型为______________________的植株自交,后代均会出现四种表现型,且比列为9:3:3:1;基因型为_________________的植株自交,后代均会出现三种表现型,且比例为12:3:1。
(4)假设后代足够多,基因型为MmAaBb的植株自交,后代会出现________种表现型,其中占后代 9/16的表现型是_____________。
32、农业生产中的一些栽培措施可以影响作物的生理活动,促进作物的生长发育,达到增加产量的目的。回答下列问题:
(1)轮作是农业生产中经常使用的方法。农民通常将玉米和大豆按不同的年份进行轮作。玉米对土壤中氮和硅的吸收量较多,而对钙的吸收量较少;豆科植物吸收大量的钙,而吸收硅的数量极少。玉米和大豆根系吸收元素时具有差异性的直接原因是________________。
(2)在适宜温度条件下,逐渐增加光照强度,测得阳生植物与阴生植物叶片的氧气释放速率如下表。据表:可推测A、B植物中阳生植物为_____,当光照强度为50μumol光子/ (m2·s)时, A、B植物氧气产生速率的差值为______μmol O2/ (m2.s)。
光照强度[ umol光子/(m2·s) ] | 0 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 600 | |
氧气的释放速率[ umol O2 / ( m2· s) ] | A | -16 | -10 | -5 | -1 | 5 | 15 | 30 | 30 |
1 | B | -4 | -0.5 | 1.5 | 3 | s | 12 | 12 | 10 |
(3)下图表示夏季玉米地里距地面高度不同处CO2浓度的变化,实线表示上午10时的测定结果,虚线表示晚上22时的测定结果。10时与22时植物在a点高度固定CO2的速率是否相同?________(填“是”“否”或“不一定" )。在富含有机肥的农田中,图中c点会向_____(填“左”或“右”)移动,原因主要是__________ 。
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