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2024年新课标高考生物真题黑龙江卷变式题19-21_06-生物-高考总复习_专项复习_2024年_2024年生物真题变式题

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1.某些香蕉植株组织中存在的内生菌可防治香蕉枯萎病,其筛选流程及抗性检测如图。下
列操作正确的是(    )
A.在大量感染香蕉枯萎病的香蕉种植园内,从感病植株上采集样品
B.将采集的样品充分消毒后,用蒸馏水冲洗,收集冲洗液进行无菌检测
C.将无菌检测合格的样品研磨,经稀释涂布平板法分离得到内生菌的单菌落
D.判断内生菌的抗性效果需比较有无接种内生菌的平板上的病原菌菌斑大小
 
 
  
2.鸡蛋表面污染的细菌会逐渐侵入蛋内,缩短鸡蛋保质期。对某地不同季节及不同养殖模
式下生产的鸡蛋取样,按每克鸡蛋用1mL 无菌生理盐水清洗鸡蛋表面,收集清洗液,培养
计数结果如下表。相关叙述正确的是(  )
季节
菌落数(个·g-1)
半封闭式养殖模式
全封闭式养殖模式
夏季
3.92×104
7.24×103
冬季
7.60×104
1.24×104
A.稀释涂布平板法得到的鸡蛋表面菌落数比实际数略少
B.表中数据是对清洗液稀释1×103倍后涂布平板获得的
C.比较两种养殖模式可知鸡蛋表面的细菌主要来自环境
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D.冬季鸡舍更需要消毒以减少鸡蛋表面的细菌污染
3.某小组为了探究不同手机屏幕的细菌分布情况进行了如图所示的两组实验。下列相关叙
述错误的是(  )
A.该实验是为了探究细菌分布情况,所以取样前取样工具不需要进行无菌处理
B.取适量菌悬液接种到培养基中,需要将培养基倒置培养一定时间
C.该实验中使用的接种方法一般不可以用来统计手机屏幕上的细菌数量
D.两组结果不同可能与取样环境、手机使用者的使用习惯等有关
  
4.下图是研究人员从石油污染的土壤中筛选高效降解石油的细菌(目的菌)流程图。下列
叙述正确的是(  )
  
A.培养皿等用具在使用前后均需进行消毒处理
B.应选择②中培养瓶内“石油含量”显著降低的培养液继续③操作
C.④中可采用平板划线法对筛选得到的目的菌进行纯化
D.若要研究目的菌生长规律,可用培养液培养目的菌并用细菌计数板计数
5.下图是研究人员从石油污染的土壤中筛选高效降解石油的细菌(目的菌)流程图。下列
叙述正确的是(    )
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A.培养皿等用具在使用前后均需在160℃~170℃热空气中消毒
B.应选择②中培养瓶内“石油含量”显著降低的培养液继续③操作
C.④中可采用平板划线法对筛选得到的目的菌进行分离纯化
D.若要研究目的菌生长规律,可用培养液培养目的菌并用细菌计数板计数
  
6.研究人员将结核杆菌分别接种在含有不同浓度抗生素A 与B 的培养基中(+代表含抗生
素,+多少代表抗生素浓度,一代表不含抗生素),对两种抗生素药性分析。在37℃环境
下培养24 小时后,细菌生长情况如图。下列说法错误的是(    )
  
A.为排除杂菌的影响,倒平板前需对培养基采用高压蒸汽灭菌
B.该实验使用稀释涂布平板法接种结核杆菌,待菌液被吸收后方可倒置培养
C.长期使用抗生素A 不会增加结核杆菌的抗药性基因频率
D.与单独使用抗生素A 相比,联合使用抗生素B 可显著增强对结核杆菌的抑制作用
7.田间常施用的草铵膦(含碳有机物)农药,在环境中难以降解。科学家通过图1 所示方
法筛选出了可降解草铵膦的植物乳杆菌(ST-3),并研究了固定态(固定在多孔载体上)
和培养液中游离态的ST-3 的降解效果,结果如图2 所示。下列相关叙述错误的有(  )
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A.图1 中②过程可使用无菌水,③④⑤过程应用以草铵膦为唯一碳源的培养基
B.图1 中配制好的培养基可放入干热灭菌箱内进行灭菌处理
C.由图2 可知,固定态ST-3 对土壤中草铵膦的降解效果优于游离态ST-3
D.固定态ST-3 降解率高可能是因为载体避免ST-3 直接接触高浓度草铵膦
  
8.位于同源染色体上的短串联重复序列(STR)具有丰富的多态性。跟踪STR 的亲本来
源可用于亲缘关系鉴定。分析下图家系中常染色体上的STR(D18S51)和X 染色体上的
STR(DXS10134,Y 染色体上没有)的传递,不考虑突变,下列叙述正确的是(    )
A.Ⅲ-1 与Ⅱ-1 得到Ⅰ代同一个体的同一个D18S51 的概率为1/2
B.Ⅲ-1 与Ⅱ-1 得到Ⅰ代同一个体的同一个DXS10134 的概率为3/4
C.Ⅲ-1 与Ⅱ-4 得到Ⅰ代同一个体的同一个D18S51 的概率为1/4
D.Ⅲ-1 与Ⅱ-4 得到Ⅰ代同一个体的同一个DXS10134 的概率为0
 
 
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9.如图为某家族关于甲(相关基因为A、a)和乙(相关基因为B、b)两种遗传病的系谱
图。已知Ⅰ2不含乙病的致病基因,不考虑相关基因位于X、Y 染色体的同源区段,下列叙
述错误的是(    )
  
A.乙病的遗传方式为伴X 染色体显性遗传
B.Ⅲ11与只患乙病的男性婚后所生孩子只患一种病的概率为3/8
C.乙病在女性中的发病率与该致病基因频率相等
D.若Ⅲ9有一个失散的双胞胎弟弟,则无法确定其弟弟是否患甲病
10.下图是甲、乙两种遗传病的家系图谱,甲病、乙病分别由基因A/a、B/b 控制,其中一
种病的致病基因位于X 染色体上,Ⅲ-5 含两条X 染色体,下列分析正确的是(  )
  
A.甲、乙病均为隐性遗传病,且基因A/a 位于常染色体上
B.只考虑甲病,Ⅱ-1 与Ⅲ-2 的基因型一定相同
C.只考虑乙病,Ⅱ-2 与Ⅲ-1 基因型相同的概率为2/3
D.Ⅲ-5 含有的两条X 染色体均来自I-3
  
11.下图1 为某家庭甲、乙两种单基因遗传病(分别由A、a 和B、b 控制)的系谱图,图
2 为家族人员与两种遗传病相关基因的电泳图,不考虑变异和X、Y 染色体同源区段上的基
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因。下列叙述正确的有(  )
A.甲病为常染色体显性遗传,乙病为伴X 染色体隐性遗传
B.条带1 表示A 基因,条带4 表示b 基因
C.III1与I1的基因型相同的概率为100%
D.III1与一正常女子婚配,子代患病概率为1/4
12.无脉络膜症患者在儿童期会出现夜盲症,随病情发展成年时视觉丧失,发病率约为
1/50000.患者由于缺乏CHM 基因表达的一种影响细胞囊泡转运的蛋白质,导致光感受细胞
死亡。下图是一个无脉络膜症家族系谱图,对此家系分析,正确的是(    )
A.Ⅲ-3 与表型正常的女性生育患病男孩概率为1/4
B.无脉络膜症是一种伴X 染色体隐性遗传病
C.由于患者光感受细胞生物膜系统功能紊乱导致细胞死亡
D.用基因治疗的方法治愈的Ⅲ-2,则其后代不会患此病
  
13.某家系甲病(A/a)和乙病(B/b)的系谱图如图1 所示。已知两病独立遗传,且基因
不位于Y 染色体上。已知甲病的致病基因与正常基因用同一种限制酶切割后会形成不同长
度的片段,对部分家庭成员进行基因检测测定其是否携带甲病致病基因,结果如图2 所示。
乙病在人群中的发病率为1/1600。下列叙述正确的是(    )
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A.甲病是显性遗传病,乙病是隐性遗传病
B.根据图2 分析,1670kb 的条带为甲病的致病基因酶切后的产物
C.若Ⅱ-1 与人群中正常女性婚配,所生的女儿同时患两病的概率是1/82
D.若Ⅲ-1 的电泳结果只有1403kb 和207kb 的条带,则可确定其为男性
14.如图为甲、乙两种单基因遗传病的遗传系谱图及电泳图谱,其中一种遗传病的相关基
因位于X 染色体上,不考虑突变、互换及 X、Y 染色体的同源区段。下列相关叙述错误的
是(    )
A.甲病为常染色体隐性遗传病,条带 3 和条带4 代表该病基因的电泳结果
B.Ⅱ1与Ⅱ2再生一个两病都患孩子的概率为1/16,且该患病孩子一定为男孩
C.Ⅰ2、Ⅰ4与Ⅱ1基因型相同,减数分裂过程中该基因型个体可产生4 种配于
D.若Ⅲ2和与Ⅰ3基因型相同的一男性婚配,子代出现与Ⅱ1基因型相同个体的概率为 1/8
  
15.在光下叶绿体中的C5能与CO2反应形成C3;当CO2/O2比值低时,C5也能与O2反应形
成C2等化合物。C2在叶绿体、过氧化物酶体和线粒体中经过一系列化学反应完成光呼吸过
程。上述过程在叶绿体与线粒体中主要物质变化如图1。
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光呼吸将已经同化的碳释放,且整体上是消耗能量的过程。回答下列问题。
(1)反应①是      过程。
(2)与光呼吸不同,以葡萄糖为反应物的有氧呼吸产生NADH 的场所是      和      。
(3)我国科学家将改变光呼吸的相关基因转入某种农作物野生型植株(WT),得到转基因
株系1 和2,测定净光合速率,结果如图2、图3。图2 中植物光合作用CO2的来源除了有
外界环境外,还可来自      和      (填生理过程)。7—10 时株系1 和2 与WT 净光合
速率逐渐产生差异,原因是      。据图3 中的数据      (填“能”或“不能”)计算
出株系1 的总光合速率,理由是      。
(4)结合上述结果分析,选择转基因株系1 进行种植,产量可能更具优势,判断的依据是   
。
 
 
  
16.水稻是我国重要的粮食作物,下图1 是某水稻叶肉细胞中光合作用和有氧呼吸的物质
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变化示意简图,其中①~⑤表示相关生理过程,a~h 为物质名称。某科研小组获得了一种叶
绿素b 完全缺失的水稻突变体,为探究该突变体的光合作用能力,科研人员进行了相关实
验,结果如下图2 所示。回答下列问题:
    
(1)图1 中b 和d 代表的物质分别是   ,②过程发生的能量变化是   。研究人员发现,高
温能诱导细胞产生自由基,对生物膜造成较大损伤,若膜结构破坏,则图1 中受到直接影
响的过程有   (填序号)。
(2)该突变体水稻在强光照环境的生长比野生型水稻   ,判断依据是   。
(3)一般来说,叶绿素b 缺失会直接影响光合作用的光反应,造成光合速率下降。但图2 中
光照强度为m 点时,突变体的光合速率比野生型的快,研究发现此时突变体叶片气孔开放
程度比野生型大,据此推测,突变体光合速率更快的原因是   。
17.马铃薯和玉米等作物间作种植一直是中国西南地区马铃薯栽培的主要模式,马铃薯作
为低矮作物,会受到玉米等高位作物的遮荫影响,造成产量下降。为寻找合适的间作马铃
薯品种以提高种植效益,科研人员选取丽薯6 号和中薯20 两个品种进行遮光处理,培养一
段时间后,测定相关光合特征参数,结果如表所示。回答下列相关问题:
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光合特征参数
丽薯6 号
中薯20
自然光照
遮光
70%
自然光照
遮光
70%
净光合速率/(μmol·m-2·s-1)
21.45
12.26
24.20
17.52
气孔导度/(mol·m-2·s-1)
0.40
0.18
0.57
0.45
光补偿点/(μmo·m-2·s-1)
45.83
19.05
27.31
17.75
呼吸速率/(μmol·m-2·s-1)
2.64
1.30
1.47
1.11
注:光补偿点是指光合速率与呼吸速率相等时的光照强度;气孔导度表示气孔张开的程度。
(1)遮光会使两个品种马铃薯的最大光合速率降低,从光反应的角度分析,具体原因可能是 
;从暗反应的角度分析,其原因是气孔导度    ,叶肉细胞    不足。
(2)若中薯20 处于光补偿点时,将丽薯6 号置于其相同条件下能否生长?    ,此时丽薯6
号叶肉细胞中产生ATP 的部位有    。
(3)以上两个品种中,更适合与玉米等作物间作种植的是    。谐答出两点理由:    。
  
18.科学家用非转基因水稻和转Z 基因水稻为实验材料,分别喷施蒸馏水、一定浓度的寡
霉素和一定浓度的NaHSO3,24h 后进行8h 的干旱胁迫处理,测得胁迫前后水稻光合速率
如下表所示。已知寡霉素抑制光合作用和细胞呼吸中ATP 合酶的活性。回答下列问题:
实验材料
实验处理
光合速率(umolCO2•m-2•s-1)
胁迫前
胁迫后
非转基因水稻
1
组
喷施蒸馏水
16.31
5.93
2
组
喷施一定浓度的寡霉素
11.27
4.51
3
组
喷施一定浓度的
NaHSO3
18.29
9.43
转Z 基因水稻
4
组
喷施蒸馏水
18.37
12.14
10
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5
组
喷施一定浓度的寡霉素
16.03
10.98
6
组
喷施一定浓度的
NaHSO3
20.34
16.81
(1)ATP 合酶能催化合成ATP 的作用机理是                    。寡霉素在细胞呼吸和光
合作用过程中的主要作用部位分别是           和           。
(2)实验中实际测得的光合速率是净光合速率,若要获得水稻的总光合速率,还需要  
 
。
(3)分析表中数据可知,喷施NaHSO3能够                    ;植物吸收的NaHSO3中
的S 元素可用于合成           等(至少答出1 种)生物大分子。
(4)研究发现,一种名为Steptomyces-d-m 的土壤放线菌能产生大量的寡霉素,推测  
 
(填“非转基因”或“转Z 基因”)水稻更能适应富含Steptomyces-d-m 的土壤,判断的依
据是                             。
19.图甲为草莓幼苗的光合速率、呼吸速率变化曲线;图乙表示CO2浓度对草莓幼苗生理
指标的影响,其中Rubisco 催化CO2的固定;图丙为草莓幼苗叶肉细胞中有关细胞器的气
体交换途径模式图。请回答下列问题:
(1)图甲A 点时草莓幼苗的光合作用速率          (填“大于”“等于”或“小于”)呼
吸作用速率。
(2)影响图甲BD 段呼吸速率的主要因素是            。20℃时适合种植草莓,原因是   
。
(3)分析图乙可得出结论:随着CO2浓度升高,          。
(4)若叶肉细胞光合速率等于呼吸速率,则图丙中只存在          (填字母)途径;若图
丙中只存在a、b、c、d 途径,则叶肉细胞光合速率          (填“大于”“等于”或
“小于”)呼吸速率。
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20.荠菜既可以食用,也可以用于临床上治疗多种疾病。图甲是荠菜光合作用中能量转换
的部分路径示意图,图乙表示春末夏初晴朗白天,25℃条件下,荠菜在不同遮光条件下相
关指标的柱形图,回答下列问题:
 
 
(1)图甲过程中,最初提供电子的物质为        ,最终接受电子的物质为        ,能够
为卡尔文循环提供能量的物质是        。
(2)根据图乙数据分析,遮光率超过40%以后,气孔导度         (填“是”或“不
是”)影响净光合速率的主要因素,原因是         。遮光率由40%提升至60%过程中,
胞间CO2浓度上升的原因可能是        。
(3)结合图甲、图乙分析,提高荠菜光合作用速率的具体措施有        (列举2 项)。
21.落地生根、景天等景天科植物具有一个很特殊的二氧化碳同化方式,该类植物夜晚气
孔开放,白天气孔关闭,其气孔开、闭情况及相关代谢途径如图所示。回答下列有关问题:
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(1)景天科植物夜晚利用CO2的场所是   ,该类植物夜晚气孔开放,白天气孔关闭的生物
学意义是   ,气孔开闭的特点与其生活环境相适应,推测景天科植物生活的环境的特点可
能是   。
(2)景天科植物在进行卡尔文循环过程中,提供能量的物质是   ,若只在白天提高大气中
的CO2浓度,则景天科植物的光合速率将   ,判断依据是   。
(3)景天科植物叶肉细胞细胞质中丙酮酸的去向有   (写出2 个)。
(4)在极其恶劣的条件下,景天科植物会在夜晚关闭气孔,而在其体内进行CO2循环,假设
其他过程不受影响,则这一机制   (填“能”或“不能”)使植物正常生长,原因是   。
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参考答案:
1.CD
【分析】1、获得纯净的微生物培养物的关键是防止杂菌污染。无菌技 术应围绕着如何避
免杂菌的污染展开,主要包括消毒和灭菌。
2、稀释涂布平板法除可以用于分离微生物外,也常用来 统计样品中活菌的数目。当样品
的稀释度足够高时,培养 基表面生长的一个单菌落,来源于样品稀释液中的一个活 菌。
通过统计平板上的菌落数,就能推测出样品中大约含 有多少活菌。为了保证结果准确,一
般选择菌落数为30〜300 的平板进行计数。
【详解】A、题干信息:某些香蕉植株组织中存在的内生菌可防治香蕉枯萎病,故在大量
感染香蕉枯萎病的香蕉种植园内,从未感病植株上采集样品,A 错误;
B、获得纯净的微生物培养物的关键是防止杂菌污染;将采集的样品充分消毒后,用无菌
水冲洗,收集冲洗液进行无菌检测,B 错误;
C、题图可知,样品研磨后进行了稀释涂布,可见将无菌检测合格的样品研磨,经稀释涂
布平板法分离得到内生菌的单菌落,C 正确;
D、题图抗性检测可知,判断内生菌的抗性效果需设置对照组和实验组,对照组不接种内
生菌得到病原菌菌斑,实验组接种内生菌得到病原菌菌斑,然后比较对照组和实验组的菌
斑大小,实验组病原菌菌斑越小表明内生菌抗性效果越好,D 正确。
故选CD。
2.ACD
【分析】测定微生物数量的方法:①直接计数法:常用显微镜直接技术法,一般适用于纯
培养悬浮液中各种单细胞菌体的计数。②间接计数法:常用稀释平板计数法,平板培养基
上长出一个菌落就代表原待测样品中一个微生物个体。
【详解】A、由于两个或更多的细胞可能聚集在一起形成一个菌落,因此稀释涂布平板法
得到的鸡蛋表面菌落数比实际数略少,A 正确;
B、稀释平板计数法涂布的菌液体积为0.1mL,菌落数为30-300 的平板适于计数,根据图
中数据分析,半封闭式养殖模式对清洗液稀释1×102倍后涂板,全封闭式养殖模式对清洗
液稀释1×101倍后涂板,B 错误;
C、半封闭式养殖模式下的鸡蛋表面菌落数明显高于全封闭式养殖模式,这说明环境中的
细菌更容易污染鸡蛋表面,C 正确; 
D、从表中数据可以看出,冬季鸡蛋表面的菌落数明显高于夏季,这可能是因为冬季气温
低,细菌更容易在鸡蛋表面生存和繁殖,因此需要加强消毒措施,D 正确。
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故选ACD。
3.AC
【分析】稀释涂布平板法:将待分离的菌液经过大量稀释后,均匀涂布在培养皿表面,经
培养后可形成单个菌落。
【详解】A、该实验是为了统计手机屏幕上的细菌数目,在取样前取样工具需要进行无菌
处理,A 错误;
B、取适量菌悬液接种到培养基中,需要将培养基倒置培养一定时间,倒置培养的目的是
防止培养基的水分蒸发,防止形成的冷凝水滴落在培养基上造成染菌,B 正确;
C、该实验中使用的接种方法为稀释涂布平板法,可以用来统计手机屏幕上的细菌数量,C
错误;
D、两组实验操作步骤均正确且完全一致,但结果却截然不同,最可能的原因是取样环境、
手机使用者的使用习惯等不同,D 正确。 
故选AC。
4.BCD
【分析】分析题意,为了从石油污染的土壤中筛选高效降解石油的细菌,在以石油为唯一
碳源和氮源的培养基中,只有能降解石油的目的菌才能生长繁殖,而其它不能利用石油为
碳源和氮源的一般就不能生长和繁殖,因此可以通过该种选择培养基筛选目的菌。
【详解】A、培养皿等用具在使用前后均需在160℃~170℃干热灭菌箱中灭菌,A 错误;
B、培养瓶内“石油含量”显著降低说明培养液中的菌降解石油能力强,因此选择该培养
瓶中的培养液继续③操作,B 正确;
C、分离纯化目的菌的方法可以是平板划线法,也可以是稀释涂布平板法,C 正确;
D、用培养液培养目的菌并用细菌计数板计数可以研究目的菌生长规律,D 正确。
故选BCD。
5.BCD
【分析】为了从石油污染的土壤中筛选高效降解石油的细菌,在以石油为唯一碳源和氮源
的培养基中,只有能降解石油的目的菌才能生长繁殖,而其它不能利用石油为碳源和氮源
的一般就不能生长和繁殖,因此可以通过该种选择培养基筛选目的菌。
【详解】A、培养皿等用具在使用前后均需在160℃~170℃热空气中灭菌,A 错误;
B、培养瓶内“石油含量”显著降低说明培养液中的菌降解石油能力强,因此选择该培养
瓶中的培养液继续③操作,B 正确;
C、分离纯化目的菌的方法可以是平板划线法,也可以是稀释涂布平板法,C 正确;
2
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D、用培养液培养目的菌并用细菌计数板计数可以研究目的菌生长规律,D 正确。
故选BCD。
6.CD
【分析】微生物培养需要用到培养基,根据微生物的不同种类和生活习性来配制特定的培
养基。微生物的培养的关键是无菌操作,需要对操作环境和操作者进行消毒,同时如果培
养基、接种工具、培养器具不能彻底灭菌,培养过程中被杂菌污染都会导致微生物的培养
失败。
【详解】A、为排除杂菌的影响,倒平板前应该用高压蒸汽灭菌法对培养基进行灭菌,然
后冷却到50℃左右倒平板,A 正确;
B、如图,菌落分布均匀,是利用了稀释涂布平板法接种结核杆菌,待菌液被吸收后方可
倒置培养,B 正确;
C、长期使用抗生素A,在抗生素A 的选择作用下,结核杆菌的抗药性基因频率可能会增
加,C 错误;
D、根据图中平板上菌落的分布可知,与单独使用抗生素A 相比,联合使用抗生素B 不能
增强对结核杆菌的抑制作用,D 错误。
故选CD。
7.BD
【分析】分散的微生物在适宜的固体培养基表面或内部可以繁殖形成肉眼可见的、有一定
形态结构的子细胞群体,这就是菌落。采用平板划线法和稀释涂布平板法能将单个微生物
分散在固体培养基上,之后经培养得到的单菌落一般是由单个微生物繁殖形成的纯培养物。
【详解】A、图1 中②过程进行梯度稀释时要使用无菌水,防止引入杂菌,实验目的是为
了筛选出可降解草铵膦的植物乳杆菌,所以③④⑤过程应用以草铵膦为唯一碳源的培养基,
A 正确;
B、培养基常用的灭菌方法是高压蒸汽灭菌法,B 错误;
C、相同时间条件下,固定态ST-3 对土壤中草铵膦农药的降解率均高于游离态ST-3,C 正
确;
D、固定态ST-3 降解率高可能是因为固定化载体可为微生物提供大量的有效接触和附着的
表面积,有利于营养物质吸收及代谢废物运输,D 错误。
故选BD。
8.ABD
【分析】由题意可知,STR(D18S51)位于常染色体上,STR(DXS10134)位于X 染色体
3
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的非同源区段。
【详解】A、STR(D18S51)位于常染色体上,在体细胞中成对存在,Ⅱ-1 和Ⅱ-2 得到Ⅰ
代父母方各一个D18S51,Ⅲ-1 得到Ⅱ-1 的一个D18S51,Ⅲ-1 与Ⅱ-1 得到Ⅰ代同一个体的
同一个D18S51 的概率为1/2,A 正确;
B、TR(DXS10134)位于X 染色体的非同源区段,Ⅱ-1 和Ⅱ-2 一定含有父方的一条X 染
色体和母方的一条X 染色体,Ⅲ-1 得到Ⅱ-2 的一条X 染色体,这条X 染色体来自Ⅰ代父方
的概率为1/2,来自Ⅰ代母方中的一条的概率为1/4,由此可知,Ⅲ-1 与Ⅱ-1 得到Ⅰ代同一
个体的同一个DXS10134 的概率为1/2+1/4=3/4,B 正确;
C、STR(D18S51)位于常染色体上,在体细胞中成对存在,Ⅱ-3 和Ⅱ-4 得到Ⅰ代父母方
各一个D18S51,Ⅲ-1 得到Ⅱ-3 的一个D18S51,由此可知,Ⅲ-1 与Ⅱ-4 得到Ⅰ代同一个体
的同一个D18S51 的概率为1/2,C 错误;
D、STR(DXS10134)位于X 染色体的非同源区段,Ⅲ-1 只能从Ⅰ代遗传Y 基因,Ⅱ-4 只
能从Ⅰ代遗传X 基因,因此Ⅲ-1 与Ⅱ-4 得到Ⅰ代同一个体的同一个DXS10134 的概率为
0,D 正确。
故选ABD。
9.ABC
【分析】分析题图:由Ⅱ3、Ⅱ4和Ⅲ9的表型可推知甲病为常染色体显性遗传病,由I1、I2
和Ⅱ7的表型及题意“Ⅰ2不含乙病的致病基因”由此可知乙病是伴X 染色体隐性遗传病。
【详解】A、由Ⅱ3、Ⅱ4和Ⅲ9的表型可推知甲病为常染色体显性遗传病,由I1、I2和Ⅱ7的
表型及题意“Ⅰ2不含乙病的致病基因”由此可知乙病是伴X 染色体隐性遗传病,A 错误;
B、若只考虑甲病,则只患乙病的男性的基因型为aa,Ⅲ11的基因型为1/3AA、2/3Aa,二
人婚后所生孩子正常的概率为2/3×1/2=1/3,患甲病的概率为1-1/3=2/3,若只考虑乙病,则
只患乙病的男性的基因型为XbY,Ⅲ11的基因型为3/4XBXB、1/4XBXb,二人婚后所生孩子
患乙病的概率为1/4×1/2=1/8,正常的概率为1-1/8=7/8,故所生孩子只患一种病的概率是
2/3×7/8+1/3×1/8=15/24,B 错误;
C、乙病在女性中的发病率与该致病基因频率不等,C 错误;
D、如果Ⅲ9有一个双胞胎弟弟,因为二者性别不同,是由两个受精卵发育而来的,所以二
者关于甲病的基因型可能相同,也可能不同,可见,该弟弟关于甲病的患病情况无法确定,
D 正确。
故选ABC。
4
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10.BC
【分析】系谱图分析:根据I-1 和I-2 甲病正常,II-2 患甲病,可确定甲病为隐性遗传病;
根据II-1 和II-2 号乙病表现正常而他们女儿III-3 患乙病,确定乙病为常染色体隐性遗传;
再根据题干“其中一种基因位于X 染色体上”,推断控制甲病的A、a 基因位于X 染色体
上,所以甲病为伴X 染色体隐性遗传。
【详解】A、根据无中生有为隐性可判断,两病均为隐性遗传病;对于乙病,Ⅲ-3 患乙病,
而其父亲并未患乙病,因此乙病一定位于常染色体上,又知其中一种病的基因位于X 染色
体上,因此甲病位于X 染色体上,A 错误;
B、只考虑甲病,Ⅱ-1 与Ⅲ-2 的基因型均为XAXa,B 正确;
C、只考虑乙病,由于Ⅱ-1 和Ⅱ-2 基因型为Bb,Ⅲ-1 不患乙病,因此其基因型是Bb 的概
率为2/3,C 正确;
D、Ⅲ-5 含两条X 染色体且患有甲病,则其基因型可表示为XaXaY,则Ⅲ-5 两条携带甲病
致病基因的X 染色体可能一条来自Ⅱ-3、一条来自Ⅱ-4,也可能是Ⅱ-4 的X 与Y 染色体未
分开,D 错误。
故选BC。
11.AC
【分析】分析遗传系谱图,乙病为隐性,可能为常隐,可能为伴性,但是乙病中I-1 号,条
带中显示只有两个条带,表明是个纯合子。若乙为常隐,则子一代就不可能有乙病,所以
乙不能是常隐,只能是伴X 隐性遗传。
【详解】A、乙病为隐性,可能为常隐,可能为伴性,但是乙病中I-1 号,条带中显示只有
两个条带,表明是个纯合子。若乙为常隐,则子一代就不可能有乙病,所以乙不能是常隐,
只能是伴X 隐性遗传;I-2 号患甲病,有4 条带,说明是AaXBXb,则甲病为常染色体显性遗
传,A 正确;
B、分析图可以知道I-1 号的基因型是aaXBY,I-3 号AaXBY,对比图2,条带1 表示B 基因,
条带4 表示a 基因,,B 错误;
C、I-1 号的基因型是aaXBY,I-2 号是AaXBXb,III1表现正常,基因型为aaXBY,C 正确;
D、III1的基因型为aaXBY,与一正常女子aaXBXB,aaXBXb,基因型的概率不能确定,因此子
代患病概率无法计算,D 错误。
故选AC。
12.BC
【分析】据图分析,图中II-1 与II-2 正常,而III-2 患病,说明该病是隐性遗传病,又因为
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II-1 正常,不携带致病基因,而II-2 表现正常,却携带致病基因,说明该致病基因位于X
染色体上,属于伴X 染色体隐性遗传病。
【详解】AB、据图分析,图中II-1 与II-2 正常,而III-2 患病,说明该病是隐性遗传病,又
因为II-1 正常,不携带致病基因,而II-2 表现正常,却携带致病基因,说明该致病基因位
于X 染色体上,故无脉络膜症是一种伴X 染色体隐性遗传病,设相关基因用A/a 表示,
Ⅲ-3 表现正常,基因型为XAY,与表型正常的女性婚配,若该女性不携带致病基因,基因
型为XAXA,则子代均正常,即生育患病男孩概率为0,A 错误,B 正确;
C、生物膜系统是由细胞膜、细胞器膜和核膜组成的,生物膜系统之间可通过囊泡相互转
化,由题意“患者由于缺乏CHM 基因表达的一种影响细胞囊泡转运的蛋白质,导致光感
受细胞死亡”可知,由于患者光感受细胞生物膜系统功能紊乱导致细胞死亡,C 正确;
D、基因治疗是治疗遗传病的有效手段,用基因治疗的方法治愈的Ⅲ-2,若与患病女性婚配,
子代仍可能患该病,D 错误。
故选BC。
13.ABC
【分析】分析图1 乙病,正常夫妇Ⅰ-3 和Ⅰ-4 生了患病的女儿,则乙病为隐性病,若乙病
为伴X 染色体上的隐性遗传病,则其父亲Ⅰ-3 一定患病,这与题图不符,故乙病是常染色
体上的隐性遗传病。分析甲病,第一代和第二代均有患者,可能属于显性遗传病,若常染
色体上的显性遗传病,则Ⅱ-1 和Ⅱ-2 基因型相同,分析图2 可知,Ⅱ-1 和Ⅱ-2 的电泳结果
不同,则Ⅱ-1 和Ⅱ-2 基因型不同,则甲病不可能是常染色显性遗传病;且Ⅰ-1 不患甲病含
有甲病的正常基因,Ⅰ-2、Ⅱ-1、Ⅱ-2 均患甲病而电泳结果不同,通过电泳图比较可知,
Ⅱ-2 属于杂合子,既含有正常基因又含有致病基因,可知甲病属于显性遗传病。
【详解】A、分析图1 乙病,正常夫妇Ⅰ-3 和Ⅰ-4 生了患病的女儿,则乙病为隐性病,分
析甲病,第一代和第二代均有患者,可能属于显性遗传病,若常染色体上的显性遗传病,
则Ⅱ-1 和Ⅱ-2 基因型相同,分析图2 可知,Ⅱ-1 和Ⅱ-2 的电泳结果不同,则Ⅱ-1 和Ⅱ-2 基
因型不同,则甲病不可能是常染色显性遗传病;且I-1 不患甲病含有甲病的正常基因,
Ⅰ-2、Ⅱ-1、Ⅱ-2 均患甲病而电泳结果不同,通过电泳图比较可知,Ⅱ-2 属于杂合子,既
含有正常基因又含有致病基因,可知甲病属于显性遗传病。而故甲病属于伴X 染色体显性
遗传病,A 正确;
B、分析图2,Ⅰ-2、Ⅱ-1、Ⅱ-2 均患甲病,且都含有1670kb 的条带,Ⅰ-1 不患甲病,不含
1670kb 的条带,故1670kb 的条带为甲病的致病基因酶切后的产物,B 正确;
6
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C、根据分析可知乙病为常染色体上的隐性遗传病,甲病为伴X 显性遗传病,则Ⅱ-1 的基
因型为BbXAY,乙病在人群中的发病率为1/1600,b 的基因频率为=1/40,B=39/40,人群
中BB=39×30/40×40,Bb=39×2/40×40,bb=1/1600,正常人群中BB=39/41,Bb=2/41,则正
常女性的基因型为39/41BBXaXa,2/41BbXaXa,所生女儿患甲病的概率为1,患乙病的概率
为2/41×1/4=1/82,同时患两种病的概率为1/82,C 正确;
D、若Ⅲ-1 的电泳结果只有1403kb 和207kb 的条带,说明不携带甲病致病基因,根据分析
可知甲病为伴X 显性,Ⅲ-1 为XaXa,XaY 都不符合题意,D 错误。
故选ABC。
14.ACD
【分析】Ⅰ3和Ⅰ4正常,而Ⅱ3为女性患甲病,所以判断甲病为常染色体隐性遗传病,Ⅱ1
和Ⅱ2正常,Ⅲ1患乙病,判断乙病为隐性遗传病,再结合题干信息,甲、乙两种单基因遗
传病中,有一种遗传病的相关基因位于X 染色体上,所以确定乙病为伴X 染色体隐性遗传
病。
【详解】A、由图分析,甲病为常染色体隐性遗传病,乙病为伴X 染色体隐性遗传病,假
设甲病由基因A/a 控制,乙病由基因B/b 控制,则可确定条带2 代表a 基因,条带4 代表b
基因;条带1、3 代表基因A、B 或B、A,A 错误;
B、Ⅱ1(AaXBXb)与Ⅱ2(AaXBY)婚配,生出的孩子患甲病(aa)的概率是1/4,患乙病
(XbY)的概率是1/4,所以两病都患的概率为1/16,且该患者一定为男孩,B 正确;
C、根据电泳图谱可知,Ⅰ4与Ⅱ1基因型相同,都为(AaXBXb),但Ⅰ2基因型不确定,C
错误;
D、Ⅱ1(AaXBXb)与Ⅱ2(AaXBY)婚配,Ⅲ2的基因型为A-XBX-,与Ⅰ3基因型
(AaXBY)相同的一男性婚配,把两对等位基因拆看分别计算,1/3AA 和2/3Aa 分别与Aa
结合,子代出现Aa 的概率为2/3×1/2+1/3×1/2=1/2,1/2XBXb与XBY 结合,后代出现XBXb的
概率为1/2×1/4=1/8,所以Ⅲ2和与Ⅰ3基因型相同的一男性婚配,子代出现与Ⅱ1
(AaXBXb)基因型相同个体的概率为1/2×1/8=1/16,D 错误。
故选ACD。
15.(1)CO2的固定
(2)     细胞质基质     线粒体基质
(3)     光呼吸     呼吸作用     7—10 时,随着光照强度的增加,株系1 和2 由于转入
了改变光呼吸的相关基因,导致光呼吸速率降低,光呼吸将已经同化的碳释放,且整体上
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是消耗能量的过程     不能     总光合速率=净光合速率+呼吸速率,呼吸速率为光照强
度为0 时二氧化碳的释放速率,图3 的横坐标为二氧化碳的浓度,无法得出呼吸速率,
(4)与株系2 与WT 相比,转基因株系1 的净光合速率最大
【分析】1、光合作用包括光反应和暗反应两个阶段,①光合作用的光反应阶段(场所是叶
绿体的类囊体膜上):水的光解产生NADPH 与氧气,以及ATP 的形成;②光合作用的暗
反应阶段(场所是叶绿体的基质中):CO2被C5固定形成C3,C3在光反应提供的ATP 和
NADPH 的作用下还原生成糖类等有机物;光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能
把二氧化碳和水转变成储存着能量的有机物,并释放出氧气的过程。
2、有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有
氧呼吸第一 阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和NADH,合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水
反应生成二氧化碳和NADH,合成少量ATP;第三阶段是氧气和NADH 反应生成水,合成
大量ATP。
【详解】(1)在光合作用的暗反应过程中,CO2在特定酶的作用下,与C5结合形成两个
C3,这个过程称作CO2的固定,故反应①是CO2的固定过程。
(2)有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。
有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和NADH,合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和
水反应生成二氧化碳和NADH,合成少量ATP,以葡萄糖为反应物的有氧呼吸产生NADH
的场所是细胞质基质、线粒体基质。
(3)由图1 可知,在线粒体中进行光呼吸的过程中,也会产生二氧化碳,因此植物光合作
用CO2的来源除了有外界环境外,还可来自光呼吸、呼吸作用。7—10 时,随着光照强度
的增加,株系1 和2 由于转入了改变光呼吸的相关基因,导致光呼吸速率降低,光呼吸将
已经同化的碳释放,且整体上是消耗能量的过程,因此与WT 相比,株系1 和2 的净光合
速率较高。总光合速率=净光合速率+呼吸速率,呼吸速率为光照强度为0 时二氧化碳的释
放速率,图3 的横坐标为二氧化碳的浓度,因此无法得出呼吸速率,故据图3 中的数据不
能计算出株系1 的总光合速率。
(4)由图2、图3 可知,与株系2 与WT 相比,转基因株系1 的净光合速率最大,因此选
择转基因株系1 进行种植,产量可能更具优势。
16.(1)     O2、ATP     ATP 中活跃的化学能转变为有机物中稳定的化学能     ①⑤
(2)     更好     据图2 分析在高光照强度下,突变体的(最大)光合速率更高
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(3)突变体叶片气孔开放程度比野生型更大,植株CO2吸收速率比野生型更快,暗反应速率
更快,对光反应产物消耗也更快,进而提高了光合速率
【分析】分析图2,当光照强度为n 时野生型和突变体CO2吸收速率相等,当光照强度大
于n 时突变体的CO2吸收速率大于野生型。
【详解】(1)根据光合作用和有氧呼吸的过程可知,图1 中b 和d 分别表示氧气和ATP;
②表示光合作用的暗反应,故发生的能量变化是ATP 中活跃的化学能转变为有机物中稳定
的化学能。自由基损伤生物膜,若膜结构破坏,则图1 中受到直接影响的过程有①(光反
应的场所类囊体薄膜)、⑤(有氧呼吸第三阶段的场所线粒体内膜)。
(2)图2 可以看出,突变体的光饱和点比野生水稻大,故该突变体水稻在强光照环境的生
长比野生型水稻更好,判断依据是据图2 分析在高光照强度下,突变体的(最大)光合速
率更高。
(3)一般来说,叶绿素b 缺失会直接影响光合作用的光反应,导致产生的ATP 和[H]含量
下降,进而影响暗反应三碳化合物的还原的过程,造成光合速率下降,但当光照强度为m
时,测得突变体叶片气孔开放程度比野生型更大,植株CO2供应充足,固定CO2形成C3的
速率更快,消耗光反应产生的[H]和ATP 也更快,突变体暗反应速率更快,对光反应产物消
耗也更快,水分在光下分解的速度加快,进而提高了光合速率。
17.(1)     遮光后光能不足,光反应减弱,光反应产物ATP 和NADPH 减少     下降  
从外界环境吸收的CO2
(2)     否     线粒体、叶绿体、细胞质基质
(3)     丽薯6 号     遮光处理后,与中薯20 相比丽薯6 号光补偿点低,呼吸速率低,净
光合速率高,与玉米等作物间作种植丽薯6 号干重增加多
【分析】本实验的自变量是:马铃薯的种类、遮光与否;因变量是:净光合速率、气孔导
度、光补偿点、呼吸速率。
【详解】(1)在光反应阶段发生水的光解,ATP 和NADPH 的生成,遮光后光能不足,光
反应减弱,光反应产物ATP 和NADPH 减少;暗反应包括二氧化碳的固定和三碳化合物的
还原,从暗反应的角度分析,遮光导致气孔导度下降,叶肉细胞从外界环境吸收的CO2不
足。
(2)由图表可知中薯20 的光补偿点低于丽薯6 号的,当中薯20 处于光补偿点时,将丽薯
6 号置于其相同条件下,丽薯6 号的呼吸速率大于光合速率,干重减少,植株无法生长;
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此时,丽薯6 号既有光合作用又有呼吸作用,叶肉细胞内产生ATP 的部位有线粒体、叶绿
体、细胞质基质。
(3)由图表可知,遮光处理后,与中薯20 相比丽薯6 号光补偿点低,呼吸速率低,净光
合速率高,与玉米等作物间作种植丽薯6 号干重增加多,更适合与玉米等作物间作种植。
18.(1)     降低ATP 合成时所需的活化能     线粒体内膜     类囊体薄膜
(2)黑暗条件下测定水稻的呼吸速率并将其与净光合速率相加
(3)     促进水稻植株光合作用,并减缓干旱胁迫对光合速率的抑制作用     蛋白质
(4)     转Z 基因     富含Steptomyces-d-m 的土壤中含有大量寡霉素,存在寡霉素时,
转Z 基因水稻光合速率高于非转基因水稻(合理即可)
【分析】分析题文描述和表中信息可知,本实验的自变量为水稻的品种、是否有干旱胁迫、
是否喷施寡毒素和是否喷施NaHSO3,因变量为水稻的光合速率。在6 组实验中,对水稻喷
施蒸馏水的组别为空白对照组。
【详解】(1)酶的作用机理是降低化学反应的活化能,因此ATP 合酶能催化合成ATP 的
作用机理是降低ATP 合成时所需的活化能。有氧呼吸是细胞呼吸的主要方式,有氧呼吸的
第一和第二阶段均有少量的ATP 合成,而在线粒体内膜上完成的有氧呼吸的第三阶段则有
大量的ATP 合成。在光合作用中,ATP 的合成发生在光反应阶段,光反应阶段是在叶绿体
的类囊体薄膜上进行的。已知寡霉素抑制光合作用和细胞呼吸中ATP 合酶的活性,说明寡
霉素在细胞呼吸和光合作用过程中的主要作用部位分别是线粒体内膜和类囊体薄膜。
(2)净光合速率=总光合速率-呼吸速率。实验中实际测得的光合速率是净光合速率,若
要获得水稻的总光合速率,还需要在黑暗条件下测定水稻的呼吸速率,并将测定的呼吸速
率与净光合速率相加。
(3)表中数据显示:干旱胁迫前后,第3 组和第6 组水稻的光合速率明显高于其他组;干
旱胁迫后,第2 组水稻的光合速率明显低于第1 组、第5 组水稻的光合速率明显低于第4
组,说明喷施NaHSO3能够促进水稻植株的光合作用,并减缓干旱胁迫对光合速率的抑制
作用。生物大分子包括蛋白质、核酸、多糖等,其中蛋白质可含有S 元素,因此植物吸收
的NaHSO3中的S 元素可用于合成蛋白质等生物大分子。
(4)由题意可知:富含Steptomyces-d-m 的土壤中含有大量寡霉素。对比分析表中的第1
组与第4 组、第2 组与第5 组的实验结果可知:转Z 基因水稻能够提高光合速率,存在寡
霉素时的转Z 基因水稻的光合速率明显高于非转基因水稻,因此转Z 基因水稻更能适应富
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含Steptomyces-d-m 的土壤。
19.(1)等于
(2)     温度     温度为20℃时,草莓幼苗净光合速率达到最大,植物积累有机物多
(3)草莓幼苗气孔开度下降,Rubisco 活性增大
(4)     c、d     大于
【分析】题图分析,甲图中从空气中吸收的二氧化碳的量表示的是净光合速率,虚线表示
的是呼吸速率,乙图表示随着大气中二氧化碳浓度的上升,气孔开度变小,Rubisco 酶的活
性随着大气二氧化碳浓度的上升而升高。
【详解】(1)图甲中从空气中吸收的CO2量反映的是光合作用固定的CO2量与细胞呼吸释
放的CO2量的差值,表示净光合速率。A 点时草莓幼苗从空气中吸收的CO2量为0,说明
净光合速率为0,光合速率等于呼吸速率。
(2)分析图甲曲线可知,BD 段随温度上升,呼吸速率升高,该阶段限制呼吸速率的主要
因素是温度。据图甲分析,温度为20℃时,草莓幼苗净光合速率达到最大,植物积累有机
物多,因而该温度条件下适合种植草莓。
(3)分析图乙可知,随着CO2浓度升高,草莓幼苗气孔开度下降,Rubisco 活性增大,因
而固定二氧化碳的速率可能上升。
(4)图丙中a、c、f 表示O2交换途径,b、d、e 表示CO2交换途径,若叶肉细胞光合速率
等于呼吸速率,则图丙中只存在c、d 途径;若图丙中只存在a、b、c、d 途径,则叶肉细
胞光合速率大于呼吸速率。
20.(1)     水     NADP+     NADPH 和ATP
(2)     不是     遮光率超过40%以后,气孔导度虽然下降,但胞间CO2浓度几乎不变  
虽然气孔导度减小,导致CO2吸收减少,但净光合速率减小幅度更大,叶肉细胞消耗CO2
更少
(3)适当遮光;通过使用有机肥、成行种植等措施提升环境中的CO2浓度;合理灌溉,保证
水份供应
【分析】光合作用过程分为光反应阶段和暗反应阶段,光反应阶段是水光解形成氧气和还
原氢的过程,该过程中光能转变成活跃的化学能储存在ATP 中;暗反应阶段包括二氧化碳
的固定和三碳化合物的还原,二氧化碳固定是二氧化碳与1 分子五碳化合物结合形成2 分
子三碳化合物的过程,三碳化合物还原是三碳化合物在光反应产生的还原氢和ATP 的作用
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下形成有机物和五碳化合物的过程。影响光合作用的因素有光照强度、二氧化碳浓度和温
度等。
【详解】(1)图甲电子传递的过程,最初提供电子的物质为水(水光解释放电子),最终
接受电子的物质为NADP+(将电能转化为NADPH 中的化学能),能够为卡尔文循环,即
暗反应过程提供能量的物质是NADPH 和ATP。
(2)由柱形图数据分析可知,当遮光率超过40%以后,气孔导度虽然下降,但胞间CO2浓
度几乎不变,所以此时气孔导度不是影响其净光合速率的主要因素。遮光条件下,胞间
CO2浓度的值都增大是因为虽然气孔导度减小,导致CO2吸收减少,但是净光合速率减小
幅度更大,叶肉细胞消耗CO2更少,因而表现为胞间二氧化碳浓度上升。
(3)分析题中信息可知,影响光合作用的外界因素有光照、CO2浓度、水份含量等,并且
遮光20%时,光合作用速率达到最大,故可采取如下措施提高光合作用速率:适当遮光;
通过使用有机肥、成行种植等措施提升环境中的CO2浓度;合理灌溉,保证水份供应等。
21.(1)     细胞质基质     有利于减少水分的散失     干旱炎热
(2)     ATP 和NADPH     不变     白天气孔关闭不吸收二氧化碳,因此白天CO2浓度
升高不会影响光合作用暗反应的进行
(3)进入线粒体参与有氧呼吸第二阶段,转化成丙糖磷酸进入叶绿体参与淀粉合成(合理即
可)
(4)     不能     该机制下1 天内植物没有有机物的积累
【分析】光合作用包括光反应阶段和暗反应阶段。光反应阶段在叶绿体囊状结构薄膜上进
行,此过程必须有光、色素、化合作用的酶。具体反应步骤:①水的光解,水在光下分解
成氧气和NADPH;②ATP 生成,ADP 与Pi 接受光能变成ATP,此过程将光能变为ATP 活
跃的化学能。暗反应在叶绿体基质中进行,有光或无光均可进行,反应步骤:①二氧化碳
的固定,二氧化碳与五碳化合物结合生成两个三碳化合物;②二氧化碳的还原,三碳化合
物接受NADPH、酶、ATP 生成有机物。此过程中ATP 活跃的化学能转变成化合物中稳定
的化学能;光反应为暗反应提供了NADPH 和ATP,NADPH 和ATP 能够将三碳化合物还
原形成有机物。
【详解】(1)根据图示信息,夜晚CO2进入细胞质基质先生成HCO3
-,再生成草酰乙酸,
最后生成苹果酸储存在液泡中,因此景天科植物夜晚利用CO2的场所是细胞质基质。该类
植物夜晚气孔开放,白天气孔关闭,能在白天降低蒸腾作用,减少水分散失,因此比较适
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合在干旱炎热的地区生长。
(2)在进行卡尔文循环过程中,ATP 和NADPH 都能提供能量,同时NADPH 还可作为还
原剂。景天科植物白天气孔关闭不吸收二氧化碳,因此白天提高大气中CO2浓度不会影响
光合作用暗反应的进行,故不会对其光合速率有影响。
(3)根据图示信息,白天苹果酸分解产生的丙酮酸生成丙糖磷酸再进入叶绿体合成淀粉,
另外在有氧呼吸过程中,丙酮酸进入线粒体参与有氧呼吸第二阶段。
(4)由题图信息可知,如果景天科植物夜间关闭气孔,会使植物无法从外界吸收CO2,植
物体1 天内的CO2循环不会使植物积累有机物,因而植物不能正常生长。
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