【题目】如图为某同学所绘某绿色植物的叶肉细胞在光照强度分别为a、b、c、d时,单位时间内CO2和O2释放量的变化图.有关叙述不正确的是( )
A.光照强度为a时,该细胞不进行光合作用
B.光照强度为b时,该细胞只能进行无氧呼吸
C.光照强度为c时,所对应的柱状图是错误的
D.光照强度为d时,该细胞的实际光合作用速率为8个单位
【答案】ABD
【解析】解:A、分析柱形图可知,光照强度为a时,该细胞释放二氧化碳,这说明光合作用小于呼吸作用,但不能说明细胞是否进行光合作用,A错误;
B、分析柱形图可知,光照强度b时,该细胞既不释放氧气,也不释放二氧化碳,说明光合作用与呼吸作用强度相等,B错误;
C、分析题图可知,光照强度为c时,二氧化碳释放量与氧气释放量相等,这是不可能的,所以光照强度为c时,所对应的柱状图是错误的,C正确;
D、分析题图可知,光照强度为d时,二氧化碳释放量是8个单位,这是净光合作用强度,该细胞的实际光合作用速率为净光合速率加上呼吸速率,应大于8个单位,D错误.
故选:ABD.
阅读题干和题图可知,本题是细胞的光合作用与呼吸作用的题目,先分析题图获取信息,然后根据选项涉及的具体内容分析综合进行判断.
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【题目】图1表示绿色植物叶肉细胞部分结构中的某些生命活动过程,①~⑦代表各种物质,A、B代表两种细胞器.图2表示该植物叶片CO2吸收量随光照强度的变化曲线.据图回答下列问题:
(1)图1中B是叶绿体.卡尔文用同位素标记法追踪碳元素在光合作用过程中的运行:在供给植物14CO2后的60s内,相隔不同时间取样,杀死细胞并以层析法分析细胞代谢产物.通过研究发现7s后的代谢产物中有多达12种产物含有放射性,而5s内的代谢产物大多集中在一种物质上,该物质最可能是(填图中序号).
(2)若该绿色植物长时间处于黑暗状态时,则图中①→②→①的循环(能/不能)进行,原因是 .
(3)当光照强度处于图2中的D点时,图1中⑥的去向有 .
(4)图2中0~D间此幼苗呼吸作用消耗的有机物量为;光合作用有机物的净积累量为 . (用S1、S2、S3表示)
(5)若图2为植物25℃时CO2吸收量随光照强度的变化曲线.已知该植物光合作用和呼吸作用的最适温度分别为25℃和30℃,请在图中画出30℃时(原光照强度和CO2浓度不变)相应的CO2吸收量随光照强度的变化曲线(要求在曲线上标明与图中A、B、C三点对应的a、b、c三个点的位置).
(6)图2中光照强度为B时,光反应产生的并能够为暗反应所利用的能源物质是 .
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【题目】ATP是细胞生命活动的直接能源物质。下列关于ATP的叙述,正确的是
A. A代表腺嘌呤和脱氧核糖结合成的部分
B. T表示一个ATP分子中有三个高能磷酸键
C. 合成ATP的场所一定不能进行ATP的水解
D. 所有细胞都有ATP与ADP相互转化的能量供应机制
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【题目】切除动物的垂体后,血液中
A.生长激素减少,甲状腺激素也减少
B.生长激素增加,甲状腺激素也增加
C.生长激素减少,甲状腺激素增加
D.生长激素增加,甲状腺激素减少
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【题目】同源染色体的分离和着丝点的分裂分别发生在减数分裂的
A.减数分裂间期、减数分裂间期
B.减数第一次分裂、减数第二次分裂
C.减数第一次分裂、减数第一次分裂
D.减数第二次分裂、减数第二次分裂
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【题目】瘦素是动物脂肪细胞分泌的一种蛋白质激素,机体脂肪储存量越大,瘦素分泌越多。下丘脑的某些细胞接受到瘦素信号后,机体能通过复杂的神经内分泌网络调节摄食行为,从而调控体重。请回答下列有关问题:
(1)A基因可编码瘦素蛋白。转录时,首先与A基因启动部位结合的酶是。A基因刚转录出来的RNA全长有4500个碱基,而翻译成的瘦素蛋白是由107个氨基酸组成,说明。翻译时,一个核糖体从起始密码子到达终止密码子约需4秒钟,实际上合成100个瘦素蛋白分子所需的时间约为1分钟,其原因是。若A基因中编码第105位精氨酸的CCT突变成ACT,翻译就此终止,由此推断,mRNA上的 为终止密码子。
(2)现有一只因A基因发生突变而患肥胖症的小鼠,A基因突变前的部分序列(含起始密码信息)如下图所示。
(注:起始密码子为AUG,终止密码子为UAA,UAG或UGA)
如图所示的基因片段在转录时,以链为模板合成mRNA;若“↑”所指碱基对缺失,该基因控制合成的肽链最多含个氨基酸。
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【题目】图甲为细胞膜结构示意图,图乙为突触结构示意图。下列相关叙述正确的是( )
A.图乙中的D是受体蛋白也是通道蛋白
B.图乙中C的跨膜方式是易化扩散
C.图甲中的A与B都是可以运动的,体现了选择透过性
D.图乙中C与D结合后F上的电位一定由外正内负转变为外负内正
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【题目】下列有关细胞的全能性的叙述中,不正确的是
A. 已分化的动物体细胞的细胞核具有全能性
B. 生物体内由于细胞分化,全能性不能表达
C. 卵细胞与受精卵一样,细胞未分化,全能性最高
D. 植物细胞在一定的条件下离体培养能表现出全能性
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