本题有A、B两题。请任选一题作答在答题卡上指定位置,并把所选题目对应字母后的方框涂黑。
A题 一项研究发现,某植物根系对某营养物质的吸收,与该物质溶液浓度的关系如图所示。从图中曲线可以看出,在一定浓度范围内,该植物根系对该物质的吸收速率随浓度增加而增加,当达到P点后吸收速率不再增加。有人认为这种现象可表明该植物根系对该物质的吸收方式为主动吸收,也有人认为是被动吸收。请设计一个实验加以确定。
(1)设计实验步骤。
(2)预测实验结果并分析。
B题 有人发现某种花卉有红花和白花两种表现型。
(1)请你设计一个实验,探究花色的遗传是细胞质遗传还是细胞核遗传。用图解和简洁语言回答。
(2)如果花色的遗传是细胞核遗传,请写出F2代的表现型及其比例。
高三生物简答题极难题
本题有A、B两题。请任选一题作答在答题卡上指定位置,并把所选题目对应字母后的方框涂黑。
A题 一项研究发现,某植物根系对某营养物质的吸收,与该物质溶液浓度的关系如图所示。从图中曲线可以看出,在一定浓度范围内,该植物根系对该物质的吸收速率随浓度增加而增加,当达到P点后吸收速率不再增加。有人认为这种现象可表明该植物根系对该物质的吸收方式为主动吸收,也有人认为是被动吸收。请设计一个实验加以确定。
(1)设计实验步骤。
(2)预测实验结果并分析。
B题 有人发现某种花卉有红花和白花两种表现型。
(1)请你设计一个实验,探究花色的遗传是细胞质遗传还是细胞核遗传。用图解和简洁语言回答。
(2)如果花色的遗传是细胞核遗传,请写出F2代的表现型及其比例。
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选做题(7分)
本题有A、B两题,请任选一题在答题卡指定位置作答,并把所选题目对应字母后的方框涂满涂黑。
A题.发酵工程在工业生产上得到广泛应用,其生产流程如下图所示。结合赖氨酸或谷氨酸的生产实际,回答相关问题。
(1)人工控制微生物代谢的措施包括 和。目前采用①________已经选育出不能合成高丝氨酸脱氢酶的新菌种。
(2)在发酵过程中,产物源源不断地产生。这说明赖氨酸或谷氨酸的生产采用了 的发酵方式。在生产过程中,由于赖氨酸或谷氨酸的发酵菌种为 ,常需增加通氧量。当发酵生产的产品是代谢产物时,还要采用②等分离提纯的方法进行提取。
B题.很久以前科学家在土壤中发现了某种细菌能制造一种对昆虫有毒的蛋白质,当时许多人就想把编码这一蛋白质的基因(抗虫基因)转移到农作物中,以降低昆虫对农作物造成的危害。20世纪90年代,美国科学家采用基因工程技术首次培育出抗虫玉米新品种。下图为这一转基因玉米的主要培育过程。
(1)获得特定目的基因的途径除了从该细菌中直接分离抗虫基因外,还可以 。将目的基因与运载体结合时必须用 酶和DNA连接酶。在基因工程中,常用的运载体有 等,而作为运载体必须具备相应的条件,例如应具有 以便进行筛选。
(2)由转基因玉米细胞经过 形成愈伤组织,然后发育成胚状体和试管苗。若要制备转基因玉米的人工种子,可选择上述实验过程中的 再包裹合适的 等。
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正常情况下,人体内血液、组织液和细胞内液中K+的含量能够维持相对稳定。
(1)尝试构建人体内K+离子的动态平衡模型(①在图形框中用箭头表示②不考虑血细胞、血管壁细胞等特殊细胞)。请在答题卡指定位置作答。
(2)消化道中K+进入小肠绒毛上皮细胞的方式是。
(3)K+主要经肾脏随尿液排出,其排出特点是,所以长期不能进食的病人,应注意适当补充钾盐。
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丛枝菌根(AM)是土壤生态系统中一种同时具有植物根系和微生物特性的结构,AM真菌能与地球上90%、以上的陆生维管植物根系形成“菌根”结构。研究发现AM真菌能够增强宿主植物对土壤中重金属的耐受性。下列叙述正确的是
A. AM真菌与宿主植物的种内关系是互利共生,是共同进化的结果
B. AM真菌的拟核中存在与重金属离子代谢过程相关基因
C. AM真菌为植物提供糖类、矿质元素和水分等营养物质
D. AM真菌侵染宿主植物后,可能会促进宿主植物对重金属离子的吸收
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研究发现,与生活在适宜温度条件下相比,较长时间生活在低温条件下的某植物根系干重下降、对磷的吸收减慢。下列有关这一现象原因的说法,错误的是( )
A.根系在低温条件下生长缓慢,根毛区的有效吸收面积较常温下生长的根系小
B.运输PO43-等相关离子的载体在低温下空间结构被破坏
C.组成根细胞膜的磷脂分子和蛋白质分子在低温下流动性降低
D.低温影响与细胞呼吸有关酶的活性,能量供应减少
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细胞外ATP(eATP)广泛存在于植物和动物细胞的细胞间隙中,它类似于激素、递质等信息分子,可以调节细胞内的某些生命活动。某小组欲研究eATP对某植物光合作用的影响,请根据题目作答:
(1)若用一定浓度的eATP溶液处理植物叶片,可以促进叶肉细胞对光能的转化和气孔开放,通过增加____________的供应,来增大光合作用强度。
(2)AMP-PCP作为一种eATP抑制剂,能有效抑制eATP对细胞的调节作用,但却不改变细胞外的eATP浓度,推测其可能的作用是________________________。
(3)现某小组欲研宄eATP对某植物光合作用强度的影响,将植物分为A、B两组,A组(实验组)用一定量的ATP溶液喷洒叶片,B组(对照组)用等量的清水喷洒叶片,在某条件下培养,测定植物的光合作用强度和呼吸作用强度,如下表所示:
处理 方式 | 光合作用强度等于呼吸 作用强度时的光照强度 | 光饱和点时 的光照强度 | 光饱和点时 CO2吸收量 | 黑暗条件下 CO2释放量 |
A组 | 3klx | 6klx | 12 | 10 |
B组 | 1klx | 3klx | 4.5 | 8.5 |
注意:当光照强度增加到某一点值时,再增加光照强度,光合作用强度不再增加,此点称为光的饱和点。(CO2吸收量、释放量单位:mg•10-2cm-2叶-1·h-1)
据表可推测光照强度为3klx时,B组和A组植物固定的CO2的量的差值为___________mg•10-2cm-2叶-1·h-1,此时限制A组和B组的主要环境因素分别是_____________________。
高三生物非选择题中等难度题查看答案及解析
为研究植物的盐害和抗盐性,科研人员对欧李(一种极具抗逆性的野生树种)采用高浓度的NaCl溶液处理,并发现欧李体内的叶绿素和类胡萝卜素的合成受阻,根系生长不良,叶片萎蔫,植株矮小;同时还测定了植物体内的SOD(一种清除机体代谢产生的有害物质—氧自由基不可缺少的活性蛋白酶)活性和呼吸速率,结果如下图。请回答以下问题:
(1)叶片萎蔫的原因是植物在高浓度的土壤溶液中阻碍了根对__________的吸收。
(2)根据实验研究分析高盐胁迫下导致植物产量低的原因有哪些?_____________________(至少写出两点)。
(3)试推测耐盐植物在高盐胁迫下植物SOD活性会____,原因是_________________。此外植物还可通过脯氨酸大量积累来______________抗盐性。
(4)请描述高盐胁迫下植物三种呼吸强度的变化情况:_______________________。
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为研究植物的盐害和抗盐性,科研人员对欧李(一种极具抗逆性的野生树种)采用高浓度的NaCl溶液处理,并发现欧李体内的叶绿素和类胡萝卜素的合成受阻,根系生长不良,叶片萎蔫,植株矮小;同时还测定了植物体内的SOD(一种清除机体代谢产生的有害物质—氧自由基不可缺少的活性蛋白酶)活性和呼吸速率,结果如下图。请回答以下问题:
(1)叶片萎蔫的原因是植物在高浓度的土壤溶液中阻碍了根对__________的吸收。
(2)根据实验研究分析高盐胁迫下导致植物产量低的原因有哪些?_____________________(至少写出两点)。
(3)试推测耐盐植物在高盐胁迫下植物SOD活性会____,原因是_________________。此外植物还可通过脯氨酸大量积累来______________抗盐性。
(4)请描述高盐胁迫下植物三种呼吸强度的变化情况:_______________________。
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研究荒废农田群落时发现,某一年生草本植物种群的花色、茎的髙矮和叶的宽窄分别受三对等位基因A、a,B、b和C、c控制,表现型与基因型的对应关系如表所示,基因与染色体的位置关系如图所示。下列说法不正确的是( )
A、a | B、b | C、c | |
显性纯合 | 紫花 | 高茎 | 宽叶 |
杂合 | 粉花 | 矮茎 | |
隐性纯合 | 白花 | 窄叶 |
A.在适宜条件下,荒废农田的物种丰富度随着次生演替的进行而增加
B.三对等位基因中的每一对基因进传都遵循分离定律,任意两对基因进传都遵循自由组合定律
C.若紫花和粉花因颜色鲜艳而更易被昆虫光顾而有利于传粉,将会导致a基因的频率减小
D.若AACC和aacc杂交,则F2中紫花宽叶:粉花窄叶:白花窄叶=3:2:1
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经研究发现,脱落酸(ABA)增强植物的抗寒性,在农作物、经济林、草坪草等方面已得到充分证实。ABA预处理农作物出现了一系列有利于抗寒的生理变化,如根系活力增加、叶片相对电解质渗透率减少、细胞透性降低等。
(1)脱落酸的合成部位是根冠、 ,除提高抗逆性外,脱落酸还有抑制细胞分裂、 作用。
(2)某研究小组设计取若干生长状况良好的水稻幼苗,用不同浓度ABA处理,ABA设0、
10-4、l0-5、l0-6mol/L 4种不同处理浓度,常温下,预处理48小时,再将幼苗放人5℃人工气候室低温处理24h,测定叶片相对电解质渗透率。实验数据如下:
据图分析该实验目的是探究 对水稻抗寒性的影响。实验结论是在预处理48h,5℃条件下,用 处理水稻幼苗抗寒性最高。
(3)实验小组为进一步探究ABA预处理不同时间对水稻幼苗抗寒性影响应如何设计实验?
①将 的水稻幼苗若干株,均分为四组;
②将四组水稻幼苗用 mol/L ABA常温下分别处理0、24、48、72h,再将幼苗放入 低温处理24h;
③测定四组幼苗叶片 。
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