科研人员研究了野生一粒小麦、山羊草、节节麦、野生二粒小麦和普通小麦在不同水肥条件下产量(相对值)的差异,结果如下表。表中A,B,D表示三个不同的染色体组,每组有7条染色体。请回答:
物种产量水肥条件 | 野生一粒小麦(AA) | 山羊(BB) | 节节麦(DD) | 野生二粒小麦(AABB) | 普通小麦(AABBDD) |
适宜水分、高肥 | 1.5 | 1.3 | 6.0 | 9.2 | 17.5 |
适宜水分、低肥 | 0.1 | 1.1 | 3.7 | 6.5 | 11.8 |
水分亏缺、高肥 | 1.3 | 0.7 | 3.7 | 4.1 | 6.5 |
水分亏缺、低肥 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 4.3 | 5.7 |
(1)在野生一粒小麦一个有丝分裂后期的细胞中有_________________个染色体组;减数分裂过程中能形成______________个四分体。
(2)以野生一粒小麦、山羊草、节节麦和野生二粒小麦为材料培育普通小麦时,应选用________________作为亲本进行远缘杂交,得F1;再用秋水仙素处理F1的____________,获得普通小麦。与此育种方法相比,DNA重组技术最大的特点是______________________________。
(3)普通小麦是雌雄同株植物,为了测定普通小麦基因组,应测定____________条染色体上DNA的碱基序列。
(4)研究表明,随着染色体组数增加,不同小麦品种的产量逐渐____________。高肥条件下,水分亏缺对______________的产量降低幅度最大。
高二生物综合题中等难度题
科研人员研究了野生一粒小麦、山羊草、节节麦、野生二粒小麦和普通小麦在不同水肥条件下产量(相对值)的差异,结果如下表。表中A,B,D表示三个不同的染色体组,每组有7条染色体。请回答:
物种产量水肥条件 | 野生一粒小麦(AA) | 山羊(BB) | 节节麦(DD) | 野生二粒小麦(AABB) | 普通小麦(AABBDD) |
适宜水分、高肥 | 1.5 | 1.3 | 6.0 | 9.2 | 17.5 |
适宜水分、低肥 | 0.1 | 1.1 | 3.7 | 6.5 | 11.8 |
水分亏缺、高肥 | 1.3 | 0.7 | 3.7 | 4.1 | 6.5 |
水分亏缺、低肥 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 4.3 | 5.7 |
(1)在野生一粒小麦一个有丝分裂后期的细胞中有_________________个染色体组;减数分裂过程中能形成______________个四分体。
(2)以野生一粒小麦、山羊草、节节麦和野生二粒小麦为材料培育普通小麦时,应选用________________作为亲本进行远缘杂交,得F1;再用秋水仙素处理F1的____________,获得普通小麦。与此育种方法相比,DNA重组技术最大的特点是______________________________。
(3)普通小麦是雌雄同株植物,为了测定普通小麦基因组,应测定____________条染色体上DNA的碱基序列。
(4)研究表明,随着染色体组数增加,不同小麦品种的产量逐渐____________。高肥条件下,水分亏缺对______________的产量降低幅度最大。
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研究人员用野生一粒小麦与山羊草杂交获得野生二粒小麦,过程如下图所示。
(1)野生一粒小麦与山羊草_________(是、不是)同一物种,判断依据是_________________。
(2)培育野生二粒小麦的过程中,秋水仙素抑制了细胞分裂过程中 _______的形成,最终使得野生二粒小麦的体细胞中染色体的数目变为 _______条。
(3)培育出的野生二粒小麦是________(可育、不可育)的。
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研究人员用野生一粒小麦与山羊草杂交获得野生二粒小麦,过程如下图所示。
(1)野生一粒小麦与山羊草_________(是、不是)同一物种,判断依据是_________________。
(2)培育野生二粒小麦的过程中,秋水仙素抑制了细胞分裂过程中 _______的形成,最终使得野生二粒小麦的体细胞中染色体的数目变为 _______条。
(3)培育出的野生二粒小麦是________(可育、不可育)的。
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在一个相对封闭的环境中,科研人员研究了某种植物在不同条件下相关指标的变化情况,结果如下。图甲表示该植物在温度和CO2浓度适宜的条件下,某一光照强度时叶肉细胞的代谢状况;图乙表示在光照充足、CO2浓度适宜的条件下,温度对该植物真正光合速率(实线)和呼吸速率(虚线)的影响;丙图表示在温度和CO2浓度适宜的条件下,光照强度对该植物体光合作用速率的影响。请分析回答:
(1)甲图叶肉细胞所处的光照强度___________(选填“大于、等于、小于”)丙图b点对应的光照强度。
(2)由图乙可知,与________________有关的酶对高温更为敏感。当环境温度为40℃时,该植物的有机物净积累量约为_____________mg/h(用CO2的量表示)。预计在__________℃时,植物生长状况达到最佳,图丙是在此温度条件下绘制成的曲线,如果温度改为15℃,b点将向_________移动。
(3)图丙中的a点表示____________________________________,当植物细胞内的部分代谢活动处于图丙中的c点对应的光照强度时,叶绿体中[H]的移动方向是________
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科研人员研究了不同钾营养条件对小麦光合“午休”现象的影响。
科研人员将小麦幼苗均分为四组,各组用不同浓度钾素处理,得到下表所示结果。
(1)土壤中的钾离子以________________方式被吸收进入小麦根部细胞,并运输至植物体各部分。据表可知,_____组处理条件下,小麦吸收钾效率最高。
(2)科研人员测定了T0~T3组小麦旗叶(位于麦穗下的第一片叶子,能显著影响小麦的产量)在一天中的净光合速率和气孔导度(气孔张开的程度)变化,得到如图所示结果。
①图1中数据显示,T0~T3组旗叶的净光合速率均出现“午休”现象(在午时13:00左右出现一个相对低值),这是由于13:00时温度较高,叶片的____________________________,胞间CO2浓度降低,导致光合速率降低,因而使___________________中进行的暗(碳)反应减慢,造成光合产量损失。
②据图1、2分析,适量施钾增大了_____________________,提高净光合速率,从而降低因光合“午休”造成的产量损失。这是由于适量施钾,提高植株叶片的钾含量,使保卫细胞从周围表皮细胞中吸收钾离子,细胞液浓度____________,改变气孔开放程度。考虑到经济效益,田间应施加_______(T0/T1/T2/T3)水平的钾素肥料以提高小麦产量。
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一般淡水的pH介于6.5~8.5。为了给水产养殖提供控制水华的参考依据,科研人员进行了pH对普通小球藻(鱼类优良饵料)和鱼腥藻(主要的水华藻)生长影响的研究,结果见下图。请分析回答:
注:不同pH条件下小球藻、鱼腥藻的初始接种密度相同,整个培养过程的pH保持不变。
(1)实验中设计pH范围在6.0~9.0,其主要依据是 。
(2)单独培养时,不同pH条件下普通小球藻和鱼腥藻的种群数量按“ ”型增长;随pH增大,环境容纳量增加更显著的是 。
(3)共同培养时,小球藻与鱼腥藻之间通过 、 等形成竞争关系。
(4)已知多数淡水鱼生长的最适pH为7.0~8.5,根据本实验结果分析,水产养殖中水体pH应控制在 左右。
(5)下图是某水产养殖池塘中能量流动途径,其中有机碎屑主要是指动植物的遗体、残骸和饲料被分解成的颗粒性有机物。
①摇蚊幼虫在该生态系统中属于 (填成分)。
②流经此生态系的总能量是 。
③小球藻固定的能量流入浮游动物后,除了图示流动方向外还有 。
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灌浆期是决定小麦产量的关键时期,分为灌桨前期、中期、后期,约80%的营养 物质在灌浆中期运往小麦籽粒积累。科研人员研究了不同光照强度和不同施氮水平对灌浆期 小麦旗叶(植株最上面的一片叶子,对产量起决定作用)光合特性和小麦产量的影响,结果 如下表。请据表回答:
光照强度 | 施氮水平 /kg·hm-2 | 叶绿素/mg·g-1 | 净光合速率/C02μmol• m-2·s-1 | 产量 /kg·hm-2 | ||
灌浆中期 | 灌浆后期 | 灌浆中期 | 灌浆后期 | |||
正常光照 | 0 | 1.2 | 038 | 12.43 | 3.96 | 4045.9 |
120 | 1.26 | 0.85 | 13.70 | 4.88 | 5690.2 | |
240 | 3.23 | 2.37 | 14.20 | 5.71 | 8153.4 | |
遮光50% | 0 | 3.39 | 1.66 | 11.30 | 10.24 | 3006.5 |
120 | 3.79 | 3.12 | 12.60 | 11.42 | 3317.0 | |
240 | 4.00 | 3.67 | 14.07 | 12.20 | 3513.4 |
(1)小麦细胞中的叶绿素分布在叶绿体类囊体薄膜上,其作用是__________。
(2)测定叶绿素含量时,先用__________提取叶绿体色素,再测定色素对__________光的吸收量,通过色素对光的吸收量间接计算叶绿素含量。
(3)正常光照条件下,与灌浆中期相比,灌浆后期的净光合速率________________,据表分析其主要原因是__________。
(4)实验结果表明,增施氮肥对提髙小麦产量作用更显著的光照条件是__________。
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普通小麦是一个异源六倍体,含有 A、B、D 三个基因组。研究认为其形成过程可能是:由祖先野生的一粒小麦(含 AA 基因组)与拟斯卑尔托山羊草(含 BB 基因组)杂交后染色体加倍形成四倍体小麦。四倍体小麦与粗山羊草(含 DD 基因组)再一次自然杂交后染色体加倍,经自然和人类的选择形成如今广泛栽培的普通小麦。下列叙述正确的是( )
A.异源六倍体的普通小麦含有六个来源相同的染色体组
B.野生一粒小麦和山羊草细胞的遗传信息完全不同
C.自然选择和人工选择共同决定了小麦进化的方向
D.普通小麦形成过程中经历了两次染色体结构变异
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为研究油菜素内酯(BR)在植物向性生长中对生长素(IAA)的作用,科研人员以拟南芥为材料进行了如下实验。
(1)科研人员在黑暗条件下用野生型和BR合成缺陷突变体拟南芥幼苗进行实验,三组幼苗均水平放置,其中一组野生型幼苗施加外源BR,另外两组不施加,测定0~14 h内三组幼苗胚轴和主根的弯曲度,结果如下图所示。
①上述实验均在黑暗条件下进行,目的是避免光照对__________________的影响。
②由实验结果可知,主根和胚轴弯曲的方向________。施加外源BR的野生型幼苗的胚轴、主根在_______h时就可达到最大弯曲度,BR合成缺陷突变体的最大弯曲度形成的时间较其他两组________________,说明BR________。
(2)IAA可引起G酶基因表达,G酶可催化无色底物生成蓝色产物。科研人员将转入G酶基因的野生型和BR合成缺陷突变体植株主根用含有无色底物的溶液浸泡一段时间后,观察到野生型植株主根的蓝色产物分布于分生区和伸长区,而BR合成缺陷突变体植株主根的蓝色产物仅分布于分生区,说明BR影响IAA的分布,推测BR能够促进IAA的________。由于重力引起水平放置的幼苗主根中近地侧和远地侧IAA浓度不同,________侧细胞伸长较快,根向地生长。
(3)为验证上述推测,可进一步检测并比较野生型和BR合成缺陷突变体植株主根细胞中________________(填“IAA合成基因”或“IAA极性运输载体基因”)的表达量,若检测结果是野生型植株主根细胞中该基因表达量________________(填“高于”或“低于”)BR合成缺陷突变体,则支持上述推测。
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研究人员以野生型玉米幼苗(脱落酸水平正常)和突变型玉米幼苗(脱落酸缺陷型)为材料,测量玉米的茎和根在不同水分条件下的生长情况,结果如下图所示。请回答:
(1)脱落酸是植物体内信息的化学载体,起着 的作用。
(2)由图可知,在水分适宜条件下,脱落酸促进 ;在缺水条件下,移栽更容易成活的是
型玉米幼苗。
(3)研究表明,在缺水条件下,野生型玉米幼苗的表观光合速率明显低于突变型玉米幼苗,其原因是 ,导致CO2吸收减少,限制了植物光合作用的 过程的进行。
(4)研究人员通过育种获得了野生型和突变型玉米种子,在生产实践中,用 (激素)处理 型玉米种子,更能提高其萌发率,以适应干旱环境。
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