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文档简介
⼭东省实验中学⾼三开学测试⽣物试题⼀、选择题:本题共15⼩题,每⼩题2分,共30分。每⼩题只有⼀个选项符合题⽬要求。1.细胞中的核糖体由⼤、⼩2个亚基组成。在真核细胞的核仁中,由核rDNA转录形成的rRNA与相关蛋⽩组装成核糖体亚基。下列说法正确的是()A.原核细胞⽆核仁,不能合成rRNAB.真核细胞的核糖体蛋⽩在核糖体上合成C.rRNA上3个相邻的碱基构成—个密码⼦D.细胞在有丝分裂各时期都进⾏核DNA的转录【分析】有丝分裂不同时期的特点1)间期:进⾏DNA的复制和有关蛋⽩质的合成2)前期:核膜、分裂,姐妹染⾊单体分开成为染⾊体,并均匀地移向两极5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染⾊体消失。【详解】A、原核细胞⽆核仁,有核糖体,核糖体由rRNA和蛋⽩质组成,因此原核细胞能合成rRNA,A错误;B、核糖体是蛋⽩质合成的场所,真核细胞的核糖体蛋⽩在核糖体上合成,B正确;C、mRNA上3个相邻的碱基构成—个密码⼦,C错误;D、细胞在有丝分裂分裂期染⾊质变成染⾊体,核DNA⽆法解旋,⽆法转录,D错误。2.溶酶体膜上的H+载体蛋⽩和Cl-/H+转运蛋⽩都能运输H+,溶酶体内H+浓度由H+载体蛋⽩维持,Cl-/H+转运蛋⽩在H+浓度梯度驱动下,运出H+的同时把Cl-逆浓度梯度运⼊溶酶体。Cl-/H+转运蛋⽩缺失突变体的细胞中,因Cl-转运受阻导致溶酶体内的吞噬物积累,严重时可导致溶酶体破裂。下列说法错误的是()A.H+进⼊溶酶体的⽅式属于主动运输B.H+载体蛋⽩失活可引起溶酶体内的吞噬物积累C.该突变体的细胞中损伤和衰⽼的细胞器⽆法得到及时清除D.溶酶体破裂后,释放到细胞质基质中的⽔解酶活性增强【分析】1.被动运输:简单来说就是⼩分⼦物质从⾼浓度运输到低浓度,是最简单的跨膜运输⽅式,不需能量。被动运输⼜分为两种⽅式:⾃由扩散:不需要载体蛋⽩协助,如:氧⽓,⼆氧化碳,散:需要载体蛋⽩协助,如:氨基酸,核苷酸,特例...2.主动运输:⼩分⼦物质从低浓度运输到⾼浓度,如:矿物质离⼦,葡萄糖进出除红细胞外的其他细胞需要能量和载体蛋⽩。3.胞吞胞吐:⼤分⼦物质的跨膜运输,需能量。【详解】A、Cl-/H+转运蛋⽩在H+浓度梯度驱动下,运出H+同时把度为溶酶体内较⾼,因此H+进⼊溶酶体为逆浓度运输,⽅式属于主动运输,A正确;B、溶酶体内H+浓度由H+载体蛋⽩维持,若载体蛋⽩失活,溶酶体内pH改变导致溶酶体酶活性降低,进⽽导致溶酶体内的吞噬物积累,B正确;C、Cl-/H+转运蛋⽩缺失突变体的细胞中,因Cl-转运受阻导致溶酶体内的吞噬物积累,该突变体的细胞中损伤和衰⽼的细胞器⽆法得到及时清除,C正确;D、细胞质基质中的pH与溶酶体内不同,溶酶体破裂后,释放到细胞质基质中的⽔解酶可能失活,D错误。3.⽔淹时,⽟⽶根细胞由于较⻓时间进⾏⽆氧呼吸导致能量供应不⾜,使液泡膜上的H+转运减缓,引起细 胞质基质内H+积累,⽆氧呼吸产⽣的乳酸也使细胞质基质pH降低。pH降低⾄—定程度会引起细胞酸中毒。细胞可通过将⽆氧呼吸过程中的丙酮酸产乳酸途径转换为丙酮酸产酒精途径,延缓细胞酸中毒。下列说法A.正常⽟⽶根细胞液泡内pH⾼于细胞质基质B.检测到⽔淹的⽟⽶根有CO2的产⽣不能判断是否有酒精⽣成C.转换为丙酮酸产酒精途径时释放的ATP增多以缓解能量供应不⾜D.转换为丙酮酸产酒精途径时消耗的[H]增多以缓解酸中毒【分析】⽆氧呼吸全过程1)第—阶段:在细胞质基质中,—分⼦葡萄糖形成两分⼦丙或乳酸。【详解】A、⽟⽶根细胞由于较⻓时间进⾏⽆氧呼吸导致能量供应不⾜,使液泡膜上的H+转运减缓,引起细胞质基质内H+积累,说明细胞质基质内H+转运⾄液泡需要消耗能量,为主动运输,逆浓度梯度,液泡中H+浓度⾼,正常⽟⽶根细胞液泡内pH低于细胞质基质,A错误;·B、⽟⽶根部短时间⽔淹,根部氧⽓含量少,部分根细胞可以进⾏有氧呼吸产⽣CO2,检测到⽔淹的⽟⽶根有CO2的产⽣不能判断是否有酒精⽣成,B正确;D、丙酮酸产酒精途径时消耗的[H]与丙酮酸产乳酸途径时消耗的[H]含量相同,D错误。4.关于细胞中的H2O和O2,下列说法错误的是()A.由葡萄糖合成糖原的过程中不—定有H2O产⽣B.有氧呼吸第⼆阶段—定消耗H2OC.植物细胞产⽣的O2只能来⾃光合作⽤D.光合作⽤产⽣的O2中的氧元素只能来⾃于H2O【分析】1、有氧呼吸可以分为三个阶段:第—阶段:在细胞质的基质中:1分⼦葡萄糖被分解为2分⼦丙酮酸和少量的[H释放少量能量;第⼆阶段:在线粒体基质中进⾏,丙酮酸和⽔在线粒体基质中被彻底分解成⼆氧化碳和[H释放少量能量;第三阶段:在线粒体的内膜上,前两个阶段产⽣的[H]和氧⽓发⽣反应⽣成⽔并释放⼤量的能量。2、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;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。【详解】A、葡萄糖是单糖,通过脱⽔缩合形成多糖(糖原)的过程有⽔⽣成,AB、有氧呼吸第⼆阶段是丙酮酸和⽔反应⽣成CO2和[H所以—定消耗H2O,B正确;C、有些植物细胞含有过氧化氢酶(例如⼟⾖可以分解过氧化氢⽣成O2,因此植物细胞产⽣的O2不—D、光反应阶段⽔的光解产⽣氧⽓,故光合作⽤产⽣的O2中的氧元素只能来⾃于H2O,D正确。5.在有氧呼吸第三阶段,线粒体基质中的还原型辅酶脱去氢并释放电⼦,电⼦经线粒体内膜最终传递给O2,电⼦传递过程中释放的能量驱动H+从线粒体基质移⾄内外膜间隙中,随后H+经ATP合酶返回线粒体基质并促使ATP合成,然后与接受了电⼦的O2结合⽣成⽔。为研究短时低温对该阶段的影响,将⻓势相同的黄⽠幼苗在不同条件下处理,分组情况及结果如图所示。已知DNP可使H+进⼊线粒体基质时不经过ATP合A.4℃时线粒体内膜上的电⼦传递受阻B.与25℃时相⽐,4℃时有氧呼吸产热多C.与25℃时相⽐,4℃时有氧呼吸消耗葡萄糖的量多D.DNP导致线粒体内外膜间隙中H+浓度降低,⽣成的ATP减少【分析】分析题图:与25℃条件下相⽐,25℃+DNP条件下ATP⽣成量减少,⽽耗氧量增加,说明DNP的存在可抑制ATP的合成;与25℃条件下相⽐,4℃条件下ATP⽣成量降低,耗氧量增加。【详解】A、根据题意,电⼦经线粒体内膜最终传递给氧⽓,可知,4℃时线粒体中能合成ATP,故说明电⼦传递未受阻,A错误;B、根据题图可知,与25℃时相⽐,4℃时耗氧量增加,说明4℃时有氧呼吸加强产热多,B正确;C、根据题图可知,与25℃时相⽐,4℃时耗氧量增加,说明4℃时有氧呼吸加强,则消耗葡萄糖量多,CD、题⼲信息可知H+经ATP合成酶返回线粒体基质并促使ATP合成;DNP使H+不经ATP合成酶返回基质中,会使线粒体内外膜间隙中H+浓度降低,导致ATP合成减少,D正确。6.研究发现,病原体侵⼊细胞后,细胞内蛋⽩酶L在⽆酶活性时作为⽀架蛋⽩参与形成特定的复合体,经A.蝌蚪尾的消失不是通过细胞焦亡实现的B.敲除编码蛋⽩酶L的基因不影响细胞焦亡C.细胞焦亡释放的病原体可由体内的巨噬细胞吞噬消化D.细胞焦亡释放的病原体可刺激该机体B淋巴细胞的增殖与分化【分析】细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程。细胞凋亡是⽣物体正常的⽣命历程,对⽣物体是有利的,⽽且细胞凋亡贯穿于整个⽣命历程。细胞凋亡是⽣物体正常发育的基础,能维持组织细胞数⽬的相对稳定,是机体的—种⾃我保护机制。在成熟的⽣物体内,细胞的⾃然更新、被病原体感染的细胞的清除,是通过细胞凋亡完成的。【详解】A、蝌蚪尾的消失是通过细胞凋亡实现的,AB、根据题⼲信息“细胞内蛋⽩酶L在⽆酶活性时作为⽀架蛋⽩参与形成特定的复合体,经过—系列过程,最终导致该细胞炎症性坏死,病原体被释放,该过程属于细胞焦亡”,说明了蛋⽩酶L基因影响细胞焦亡,所以如果敲除编码蛋⽩酶L的基因会影响细胞焦亡,B错误;C、细胞焦亡后,病原体被释放,可以被体内的巨噬细胞吞噬消化,C正确;D、细胞焦亡释放的病原体可作为抗原刺激该机体B淋巴细胞的增殖与分化,D正确。7.果蝇星眼、圆眼由常染⾊体上的—对等位基因控制,星眼果蝇与圆眼果蝇杂交,⼦—代中星眼果蝇:圆眼果蝇=1:1,星眼果蝇与星眼果蝇杂交,⼦—代中星眼果蝇:圆眼果蝇=2:1。缺刻翅、正常翅由X染⾊体上的—对等位基因控制,且Y染⾊体上不含有其等位基因,缺刻翅雌果蝇与正常翅雄果蝇杂交所得⼦—代中,缺刻翅雌果蝇:正常翅雌果蝇=1:1,雄果蝇均为正常翅。若星眼缺刻翅雌果蝇与星眼正常翅雄果蝇杂交得F1,下列关于F1的说法错误的是()A.星眼缺刻翅果蝇与圆眼正常翅果蝇数量相等B.雌果蝇中纯合⼦所占⽐例为1/6C.雌果蝇数量是雄果蝇的⼆倍D.缺刻翅基因的基因频率为1/6【分析】分析题意可知:果蝇星眼、圆眼由常染⾊体上的—对等位基因控制,星眼果蝇与圆眼果蝇杂交,⼦—代中星眼果蝇:圆眼果蝇=1:1,属于测交;星眼果蝇与星眼果蝇杂交,⼦—代中星眼果蝇:圆眼果蝇=2:的—对等位基因控制,且Y染⾊体上不含有其等位基因,缺刻翅雌果蝇与正常翅雄果蝇杂交所得⼦—代中,缺刻翅雌果蝇:正常翅雌果蝇=1:1,雄果蝇均为正常翅,可知缺刻翅为显性性状,正常翅为隐性性状,且缺刻翅雄果蝇致死,假设相关基因⽤B、b表示,则雌蝇中没有基因型为XBXB的个体。数/量相等,A正确;B、雌果蝇中纯合⼦基因型为aaXbXb,在雌果蝇中所占⽐例为1/3×1/2=1/6,B正确;C、由于缺刻翅雄果蝇致死,故雌果蝇数量是雄果蝇的2倍,C正确;D、F1中XBXb:XbXb:XbY=1:1:1,则缺刻翅基因XB的基因频率为8.某种XY型性别决定的⼆倍体动物,其控制⽑⾊的等位基因G、g只位于X染⾊体上,仅G表达时为⿊⾊,仅g表达时为灰⾊,⼆者均不表达时为⽩⾊。受表观遗时不表达。某雄性与杂合⼦雌性个体为亲本杂交,获得4只基因型互不相同的F1。亲本与⿊⾊个体所占⽐例不可能是()【分析】⽣物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发⽣可遗传变化的现象,叫作表观遗传。表观遗传的特点:①DNA的碱基序列不发⽣改变;②可以遗传给后代;③容易受环境的影响。伴性遗传:位于性染⾊体上的基因所控制的性状,在遗传上总是和性别相关联的现象。【详解】G、g只位于X染⾊体上,则该雄性基因型可能是XGY或XgY,杂合⼦雌性基因型为XGXg。若该雄性基因型为XGY,与XGXg杂交成的群体中,⽗本XGY的G基因来⾃于其⺟亲,因此G不表达,该⽗本呈现⽩⾊;当因来⾃于其⺟亲,g基因来⾃于其⽗亲时,该⺟本的g于其⺟亲,G基因来⾃于其⽗亲时,该⺟本的G基因表达,表现为⿊⾊,因此⺟本表现型可能为灰⾊或⿊⾊;F1中基因型为XGXG的个体必定有—个G基因来⾃于⽗本,G基因可以表达,因此F1为⿊⾊;XGXg个体中G基因来⾃于⽗本,g基因来⾃于⺟本,因此G基因表达,g基因不表达,该个体表现为⿊⾊;XGY的G基因来⾃于⺟本,G基因不表达,因此该个体表现为⽩⾊;XgY个体的g基因来⾃于⺟本,因此g基因不表达,该个体表现为⽩⾊,综上所述,在亲本杂交组合为XGY和XGXg的情况下,F1中的XGXG、XGXg—定表现为⿊⾊,若该雄性基因型为XgY,与XGXg杂交产⽣的F1基因型分别为XGXg、XgXg、XGY、Xg成的群体中,⽗本XgY的g基因来⾃于其⺟亲,因此不表达,该⽗本呈现⽩⾊;根据上⾯的分析可知,⺟本XGXg依然是可能为灰⾊或⿊⾊;F1中基因型为XGXg的个体G基因来⾃于⺟本,g基因来⾃于⽗本,因此g表达,G不表达,该个体表现为灰⾊;XgXg个体的两个g基因必定有—个来⾃于⽗本,g可以表达,因此该个体表现为灰⾊;XGY的G基因来⾃于⺟本,G基因不表达,因此该个体表现为⽩⾊;XgY个体的g基因来⾃于⺟本,因此g基因不表达,该个体表现为⽩⾊,综上所述,在亲本杂交组合为XgY和XGXg的情况下,F1中所有个体都不表现为⿊⾊,当⺟本XGXg为灰⾊时,该群体中⿊⾊个体⽐例为0,当⺟本XGXg为⿊⾊时,该群体中⿊⾊个体⽐例为1/6。综合上述两种情况可知,BCD不符合题意,A符合题意。9.利⽤农杆菌转化法,将含有基因修饰系统的T-DNA插⼊到⽔稻细胞M的某条染⾊体上,在该修饰系统的作⽤下,—个DNA分⼦单链上的—个C脱去氨基变为U,脱氨基过程在细胞M中只发⽣—次。将细胞M培育成植株N。下列说法错误的是()A.N的每—个细胞中都含有T-DNAC.M经n(n≥1)次有丝分裂后,脱氨基位点为A-U的细胞占1/2nD.M经3次有丝分裂后,含T-DNA且脱氨基位点为A-T的细胞占1/2【分析】根据题⼲信息“含有基因修饰系统的T-DNA插⼊到⽔稻细胞M的某条染⾊体上,在该修饰系统的作⽤下,—个DNA分⼦单链上的—个C脱去氨基变为U,脱氨基过程在细胞M中只发⽣—次”,所以M细胞含有T-DNA,且该细胞的脱氨基位点由C-G对变为U-G对,DNA的复制⽅式是半保留复制,原【详解】A、N是由M细胞形成的,在形成过程中没有DNA的丢失,由于T-DNA插⼊到⽔稻细胞M的某条染⾊体上,所以M细胞含有T-DNA,因此N的每—个细胞中都含有T-DNA,A正确;B、N植株的—条染⾊体中含有T-DNA,可以记为+,因此N植株关于是否含有T-DNA的基因型记为+-,如果⾃交,则⼦代中相关的基因型为++:+-:--=1:2:1,有3/4的植株含T-DNA,B正确;C、M中只有1个DNA分⼦上的单链上的—个C脱去氨基变为U,所以复制n次后,产⽣的⼦细胞有2n个,但脱氨基位点为A-U的细胞的只有1个,所以这种细胞的⽐例为1/2n,C正确;D、如果M经3次有丝分裂后,形成⼦细胞有8个,由于M细胞DNA分⼦单链上的—个C脱去氨基1个细胞脱氨基位点为U-A,因此含T-DNA且脱氨基位点为A-T的细胞下列说法错误的是()A.药物甲的作⽤导致突触间隙中的NE增多B.药物⼄抑制NE释放过程中的正反馈C.药物丙抑制突触间隙中NE的回收D.NE-β受体复合物可改变突触后膜的离⼦通透性【分析】去甲肾上腺素(NE)存在于突触⼩泡,由突触前膜释放到突触间隙,作⽤于突触后膜的受体,故NE是—种神经递质。由图可知,药物甲抑制去甲肾上腺素的灭活;药物⼄抑制去甲肾上腺素与α受体结合;药物丙抑制去甲肾上腺素的回收。【详解】A、药物甲抑制去甲肾上腺素的灭活,进⽽导致突触间隙中的NE增多,A正确;B、由图可知,神经递质可与突触前膜的α受体结合,进⽽抑制突触⼩泡释放神经递质,这属于负反馈调节,药物⼄抑制NE释放过程中的负反馈,B错误;C、由图可知,去甲肾上腺素被突触前膜摄取回收,药物丙抑制突触间隙中NE的回收,C正确;D、神经递质NE与突触后膜的β受体特异性结合后,可改变突触后膜的离⼦通透性,引发突触后膜电位变11.⽯蒜地下鳞茎的产量与鳞茎内淀粉的积累量呈正相关。为研究植物⽣⻓调节剂对⽯蒜鳞茎产量的影响,将适量⾚霉素和植物⽣⻓调节剂多效唑的粉末分别溶于少量甲醇后⽤清⽔稀释,处理⻓势相同的⽯蒜幼苗,鳞茎中合成淀粉的关键酶AGPase的活性如图。下列说法正确的是()A多效唑通过增强AGPase活性直接参与细胞代谢B.对照组应使⽤等量清⽔处理与实验组⻓势相同的⽯蒜幼苗C.喷施⾚霉素能促进⽯蒜植株的⽣⻓,提⾼鳞茎产量D.该实验设计遵循了实验变量控制中的“加法原理”【分析】由图可知,与对照组⽐较,多效唑可提⾼鳞茎中合成淀粉的关键酶AGPase的活性,⾚霉素降低AGPase的活性。【详解】A、由图可知,多效唑可以增强AGPase活性,促进鳞茎B、由题“适量⾚霉素和植物⽣⻓调节剂多效唑的粉末分别溶于少量甲醇后⽤清⽔稀释”可知,对照组应使⽤等量的甲醇-清⽔稀释液处理,B错误;C、由题可知,⾚霉素降低AGPase的活性,进⽽抑制鳞茎中淀粉的积累,根据⽯蒜地下鳞茎的产量与鳞茎内淀粉的积累量呈正相关,喷施⾚霉素不能提⾼鳞茎产量,反⽽使得鳞茎产量减少,C错误;D、与常态⽐较,⼈为增加某种影响因素的称为“加法原理”,⽤外源激素⾚霉素和植物⽣⻓调节剂多效唑处理遵循了实验变量控制中的“加法原理”,D正确。12.某地⻓期稳定运⾏稻⽥养鸭模式,运⾏过程中不投放鸭饲料,鸭取⻝⽔稻⽼黄叶、害⾍和杂草等,鸭粪可作为有机肥料还⽥。该稻⽥的⽔稻产量显著⾼于普通稻⽥,且养鸭还会产⽣额外的经济效益。若该稻⽥与普通稻⽥的秸秆均还⽥且其他影响因素相同,下列说法正确的是()A.与普通稻⽥相⽐,该稻⽥不需要施加更多的肥料B.与普通稻⽥相⽐,该稻⽥需要使⽤更多的农药C.该稻⽥与普通稻⽥的群落空间结构完全相同D.该稻⽥⽐普通稻⽥的能量的利⽤率⾼·【详解】A、由题意可知,该稻⽥⽣态系统程中不投放鸭饲料,因此与普通稻⽥相⽐,为保持⼟壤肥⼒,该稻⽥需要施加更多的肥料,A错误;B、鸭取⻝害⾍和杂草等,可以减少农药的使⽤,B错误;C、该稻⽥引⼊了鸭⼦这—物种,使得群落的物种组成与普通稻⽥不同,因此该稻⽥与普通稻⽥的群落空间结构不完全相同,C错误;D、该稻⽥中的鸭取⻝⽔稻⽼黄叶、害⾍和杂草等,使能量更多地流向⼈类,与普13.某种动物的种群具有阿利效应,该动物的种群初始密度与种群增⻓速率之间的对应关系如图所示。其中种群增⻓速率表示单位时间增加的个体数。下列分析正确的是()A.初始密度介于0~a时,种群数量最终会降为0B.初始密度介于a~c时,种群出⽣率⼤于死亡率C.将种群保持在初始密度b所对应的种群数量,有利于持续获得较⼤的捕获量D.若⾃然状态下该动物种群雌雄数量相等,⼈提⾼雄性占⽐会使b点左移【分析】阿利效应:群聚有利于种群的增⻓和存活,但过分稀疏和过分拥挤都可阻⽌⽣⻓,并对⽣殖发⽣负作⽤,每种⽣物都有⾃⼰的最适密度。许多⼩种群不稳定,—旦种群密度低于某—⽔平,种群的相互作⽤就会消减。【详解】A、初始密度介于0~a时,种群初始密度⼩于种群⽣⻓的最适密种群增⻓速率为负值,因⽽种群数量最终会降为0,A正确;B、初始密度介于a~c时,应分两段来分析。在种群数量⼩于b所对应的种群数量时,其死亡率⼤于出⽣率,当种群数量⼤于b所对应的种群数量时,其出⽣率⼤于死亡率,表现为种群数量上升,B错误;C、初始密度为b时,种群的增⻓速率为0,此时种群的出⽣率等于死亡率,种群数量达到稳定状态,但并不是增⻓速率最⼤的时候。可⻅,将种群保持在初始密度b所对应的种群数量,并不利于持续获得较⼤的D、若⾃然状态下该动物种群雌雄数量相等,从性别⽐例上看最有利于种群繁殖,此时⼈为提⾼雄性⽐例,会造成—定程度上的性别⽐例失调,不利于种群密度增⻓,使种群增⻓速率减⼩;即⼈为提⾼雄性⽐例时,需要更⼤的种群密度才能弥补,使种群增⻓率维持到0⽽不为负,即此时b点右移,D错误。14.野⽣型⼤肠杆菌可以在基本培养基上⽣⻓,发⽣基因突变产⽣的氨基酸依赖型菌株需要在基本培养基上补充相应氨基酸才能⽣⻓。将甲硫氨酸依赖型菌株M和苏氨酸依赖型菌株N单独接种在基本培养基上时,均不会产⽣菌落。某同学实验过程中发现,将M、N菌株混合培养—段时间,充分稀释后再涂布到基本培养基上,培养后出现许多由单个细菌形成的菌落,将这些菌落分别接种到基本培养基上,培养后均有菌落出现。该同学对这些菌落出现原因的分析,不合理的是()A.操作过程中出现杂菌污染B.M、N菌株互为对⽅提供所缺失的氨基酸C.混合培养过程中,菌株获得了对⽅的遗传物质D.混合培养过程中,菌株中已突变的基因再次发⽣突变【分析】本题以⼤肠杆菌营养缺陷型为材料进⾏相关实验探究为情境,考查考⽣综合运⽤所学知识分析实【详解】A.操作过程当中出现杂菌污染,基本培养基上⽣⻓的为杂菌,A合理;B.若M、N菌株互为对⽅提供所缺失的氨基酸形成的菌落,需要MN混合在—起才能⽣存,⽽该菌落来⾃于单个细菌形成的菌落,⽽题⼲中进⾏了充分稀释,单个细菌缺少必须的氨基酸,不能形成菌落,B不合理;C.M、N菌株混合培养后在基本培养基上可以⽣存。推测可能是混合培养过程当中,菌株间发⽣了基因交流,获得了对⽅的遗传物质,C合理;D.基因突变是不定向的,在混合培养过程中,菌株当中已突变的基因也可能再次发⽣突变得到可在基本培养基上⽣存的野⽣型⼤肠杆菌,D合理。【点睛】两种营养缺陷型的⼤肠杆菌混合培养细菌可以通过相互“接合”(即有性⽣殖)⽽实现基因交流。15.利⽤植物细胞培养技术在离体条件下对单个细胞或细胞团进⾏培养使其增殖,可获得植物细胞的某些次⽣代谢物。下列说法正确的是()A.利⽤该技术可获得某些⽆法通过化学合成途径得到的产物B.植物细胞体积⼩,故不能通过该技术进⾏其产物的⼯⼚化⽣产C.次⽣代谢物是植物所必需的,但含量少,应选择产量⾼的细胞进⾏培养D.该技术主要利⽤促进细胞⽣⻓的培养条件提⾼单个细胞中次⽣代谢物的含量【分析】由于植物细胞的次⽣代谢物含量很低,从植物组织提取会⼤量破坏植物资源,有些产物⼜不能或难以通过化学合成途径得到,因此⼈们期望利⽤植物细胞培养来获得⽬标产物,这个过程就是细胞产物的⼯⼚化⽣产。【详解】A、有些产物不能或难以通过化学合成途径得到,故可利⽤该技术可获得某些⽆法通过化学合成途径得到的产物,A正确;B、利⽤植物细胞培养技术在离体条件下对单个细胞或细胞团进⾏培养使其增殖,可获得植物细胞的某些次⽣代谢物,故可通过该技术进⾏植物细胞产物的⼯⼚化⽣产,B错误;C、次⽣代谢物不是植物⽣⻓所必需的,其含量少,可以通过增加细胞的数量来增加次⽣代谢产物的产量,D、细胞产物的⼯⼚化⽣产主要是利⽤促进细胞分裂的培养条件,提⾼了多个细胞中次⽣代谢物的含量,不能提⾼单个细胞中次⽣代谢物的含量,D错误。⼆、选择题:本题共5⼩题,每⼩题3分,共15分。每⼩题有⼀个或多个选项符合题⽬要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。16.植物细胞被感染后产⽣的环核苷酸结合并打开细胞膜上的Ca2+通道蛋⽩,使细胞内Ca2+浓度升⾼,调控相关基因表达,导致H2O2含量升⾼进⽽对细胞造成伤害;细胞膜上的受体激酶BAK1被油菜素内酯活化后关闭上述Ca2+通道蛋⽩。下列说法错误的是()A.环核苷酸与Ca2+均可结合Ca2+通道蛋⽩B.维持细胞Ca2+浓度的内低外⾼需消耗能量C.Ca2+作为信号分⼦直接抑制H2O2的分解D.油菜素内酯可使BAK1缺失的被感染细胞内H2O2含量降低·【详解】A、根据题意,植物细胞被感染后产⽣的环核苷酸结合并打开细胞膜上的Ca2+通道蛋⽩,使细胞内Ca2+浓度升⾼,可知环核苷酸结合细胞膜上的Ca2+通道蛋⽩,Ca2+不需要与通道蛋⽩结合,A错误;持细胞Ca2+浓度的内低外⾼是主动运输,需消耗能量,B正确;C、Ca2+作为信号分⼦,调控相关基因表达,导致H2O2含量升⾼,不是直接抑制H2O2的分解,C错误;D、BAK1缺失的被感染细胞,则不能被油菜素内酯活化,不能关闭Ca2+通道蛋⽩,D错误。17.种⽪会限制O2进⼊种⼦。豌⾖⼲种⼦吸⽔萌发实验中⼦叶耗氧量、⼄醇脱氢酶活性与被氧化的NADH的关系如图所示。已知⽆氧呼吸中,⼄醇脱氢酶催化⽣成⼄醇,与此同时NADH被氧化。下列说法错误的A.p点为种⽪被突破的时间点2浓度降低限制了有氧呼吸C.Ⅲ阶段种⼦⽆氧呼吸合成⼄醇的速率逐渐增加D.q处种⼦⽆氧呼吸⽐有氧呼吸分解的葡萄糖多【分析】在种⽪被突破前,种⼦主要进⾏⽆氧呼吸,种⽪被突破后,⽆氧呼吸减弱。【详解】A、由图可知,P点⼄醇脱氢酶活性开始下降,⼦叶耗氧量急剧增加,说明此时⽆氧呼吸减弱,有氧呼吸增强,该点为种⽪被突破的时间点,A正确;2浓度降低限制了有氧呼吸,使得⼦叶耗氧速率降低,但为了保证能量的供应,⼄醇脱氢酶活性继续升⾼,加强⽆氧呼吸提供能量,B正确;C、Ⅲ阶段种⽪已经被突破,种⼦有氧呼吸增强,⽆氧呼吸合成⼄醇的速率逐渐降低,C错误;D、q处种⼦⽆氧呼吸与有氧呼吸氧化的NADH相同,根据有氧呼吸和⽆氧呼吸的反应式可知,此时⽆氧呼吸⽐有氧呼吸分解的葡萄糖多,D正确。18.机体存在⾎浆K+浓度调节机制,K+浓度升⾼可直接刺激胰岛素的分泌,从⽽促进细胞摄⼊K+,使⾎浆K+浓度恢复正常。肾脏排钾功能障碍时,⾎浆K+浓度异常升⾼,导致⾃身胰岛素分泌量最⼤时依然⽆法使⾎浆K+浓度恢复正常,此时胞内摄⼊K+的量⼩于胞外K+的增加量,引起⾼钾⾎症。已知胞内K+浓度总是⾼于胞外,下列说法错误的是()A.⾼钾⾎症患者神经细胞静息状态下膜内外电位差增⼤B.胰岛B细胞受损可导致⾎浆K+浓度降低C.⾼钾⾎症患者的⼼肌细胞对刺激的敏感性改变D.⽤胰岛素治疗⾼钾⾎症,需同时注射葡萄糖【详解】A、已知胞内K+浓度总是⾼于胞外,⾼钾⾎症患者细胞外的钾离⼦浓度⼤于正常个体,因此患者神经细胞静息状态下膜内外电位差减⼩,A错误;B、胰岛B细胞受损导致胰岛素分泌减少,由于胰岛素能促进细胞摄⼊K+,因此胰岛素分泌减少会导致⾎C、⾼钾⾎症患者⼼肌细胞的静息电位绝对值减⼩,容易产⽣兴奋,因此对刺激的敏感性发⽣改变,C正确;D、胰岛素能促进细胞摄⼊K+,使⾎浆K+浓度恢复正常,同时胰岛素能降低⾎糖,因此⽤胰岛素治疗⾼钾⾎症时,为防⽌出现胰岛素增加导致的低⾎糖,需同时注射葡萄糖,D正确。19.某稳定的⽣态系统某时刻第—、第⼆营养级的⽣物量分别为6g/m2和30g/m2,据此形成上宽下窄的⽣物量⾦字塔。该⽣态系统⽆有机物的输⼊与输出,下列说法正确的是()A.能量不能由第⼆营养级流向第—营养级B.根据⽣物体内具有富集效应的⾦属浓度可辅助判断不同物种所处营养级的⾼低C.第—营养级固定的能量可能⼩于第⼆营养级同化的能量D.流⼊分解者的有机物中的能量都直接或间接来⾃于第—营养级固定的能量【分析】能量流动的特点及原因1)单向流动:①⻝物链中⽣物间的捕⻝关系不可逆;②能量以热能形部分能量未利⽤。—般来说,能量在沿⻝物链流动的过程中相邻两个营养级间的传递效率为10%~20%。在—个⽣态系统中,营养级越多,在能量流动中消耗的能量就越多。因此,营养级—般不超过5个。【详解】A、能量流动的特点是单向流动、逐级递减,不能由第⼆营养级流向第—营养级,A正确;B、重⾦属、DDT等物质在组成⻝物链的⽣物体内存在⽣物富集现象,即随着营养级的升⾼,重⾦属、DDT等物质浓度增加,因此可以根据⽣物体内具有富集效应的⾦属浓度可辅助判断不同物种所处营养级的⾼低,C、能量流动的特点是单向流动、逐级递减,该⽣态系统是稳定的,第—营养级固定的能量⼤于第⼆营养级D、第—营养级固定的能量可以通过残枝败叶等所含的有机物直接流⼊分解者;流⼊该⽣态系统的总能量来⾃于第—营养级⽣物固定的能量,消费者通过捕⻝直接或间接地从第—营养级获取能量,故流⼊分解者的有机物中的能量都直接或间接来⾃于第—营养级固定的能量,D正确。20.下列关于植物愈伤组织的说法错误的是()A.⽤果胶酶和胶原蛋⽩酶去除愈伤组织的细胞壁获得原⽣质体B.融合的原⽣质体需再⽣出细胞壁后才能形成愈伤组织C.体细胞杂交获得的杂种植株细胞中具有来⾃亲本的2个细胞核D.通过愈伤组织再⽣出多个完整植株的过程属于⽆性繁殖【详解】A、植物原⽣质体制备需去除细胞壁,主要⽤纤维素酶和果胶酶(⽽⾮胶原蛋⽩酶胶原蛋⽩酶⽤于动物细胞分散,A错误;B、原⽣质体融合后需先再⽣细胞壁,才能通过有丝分裂形成愈伤组织,B正确;C、体细胞杂交中,两个原⽣质体融合后形成杂种细胞,其细胞核会融合形成单核(并⾮保持2个独⽴细胞核C错误;D、愈伤组织经再分化形成完整植株⽆⽣殖细胞结合,保持遗传—致性,属于⽆性繁殖,D正确。三、⾮选择题:本题共5⼩题,共55分。·21.⼈⼯光合作⽤系统可利⽤太阳能合成糖类,相关装置及过程如下图所示,其中甲、⼄表示物质,模块3中的反应过程与叶绿体基质内糖类的合成过程相同。(1)该系统中执⾏相当于叶绿体中光反应功能的模块是________________,模块3中的甲可与CO2结合,甲为________________。(2)若正常运转过程中⽓泵突然停转,则短时间内⼄的含量将__________⽓泵停转时间较⻓,模块2中的能量转换效率也会发⽣改变,原因是________________。(3)在与植物光合作⽤固定的CO2量相等的情况下,该系统糖类的积累量________________(填:⾼于、低于或等于)植物,原因是________________。(4)⼲旱条件下,很多植物光合作⽤速率降低,主要原因是________________。⼈⼯光合作⽤系统由于对环境中⽔的依赖程度较低,在沙漠等缺⽔地区有⼴阔的应⽤前景。【答案】①.模块1和模块2②.五碳化合物(或:C5)③.减少④.模块3为模块2提供的ADP、Pi和NADP+不⾜⑤.⾼于⑥.⼈⼯光合作⽤系统没有呼吸作⽤消耗糖类(或:植物呼吸作⽤消耗糖类)⑦.叶⽚⽓孔开放程度降低,CO2的吸收量减少光反应场所类囊体薄膜叶绿体基质反应产物物质变化⽔的光解:2H2O4[H]+O2ATP的⽣成:ADP+Pi+光能CO2的固定:CO2+C5C3的还原:2C3"-""2C32O)+能量变化ATP中活跃的化学能→糖类等有机物中稳定的化学能光能转变为化学能,⽔光解产⽣O2和[H]同化CO2形成(CH2O)①光反应为暗反应提供[H]和ATP;②暗反应为光反应提供ADP、Pi和NADP+;法进⾏。若⽆暗反应,有机物⽆法合成,同样光反应也会停⽌。2、分析题图,模块1将光能转化为电能,模块2将电能转化为活跃的化学能,模块3将活跃的化学能转化为糖类(稳定的化学能结合光合作⽤的过程可知,模块1和模块2相当于光反应阶段,模块3相当于暗光能转化为电能,模块2将电能转化为活跃的化学能,两个模块加起来相当于叶绿体中光反应的功能。在(2)据分析可知⼄为C3,⽓泵突然停转,⼤⽓中CO2⽆法进⼊模块3,相当于暗反应中模块3中CO2的量严重不⾜,导致暗反应的产物ADP、Pi和NADP+不⾜,⽆法正常供给光反应的需要,因此模块2中的能量转换效率也会发⽣改变。(3)糖类的积累量=产⽣量-消耗量,在植物中光合作⽤产⽣糖类,呼吸作⽤消耗糖类,⽽在⼈⼯光合作⽤系统中没有呼吸作⽤进⾏消耗,因此在与植物光合作⽤固定的CO2量相等的情况下,该系统糖类的积累量要⾼于植物。(4)在⼲旱条件下,植物为了保住⽔分会将叶⽚⽓孔开放程度降低,导致⼆氧化碳的吸收量减少,因此光合作⽤速率降低。【点睛】本题主要考查了光合作⽤过程中光反应和暗反应之间的区别与联系,以及影响光合作⽤速率的因素,需要考⽣识记相关内容,联系图中三个模块中能量和物质的变化,结合题⼲进⾏分析。22.番茄是雌雄同花植物,可⾃花受粉也可异花受粉。M、m基因位于2号染⾊体上,基因型为mm的植株只产⽣可育雌配⼦,表现为⼩花、雄性不育。基因型为MM、Mm的植株表现为⼤因位于5号染⾊体上,基因型为RR、Rr、rr的植株表现型分别为:正常成熟红果、晚熟红果、晚熟黄果。细菌中的H基因控制某种酶的合成,导⼊H基因的转基因番茄植株中,H基因只在雄配⼦中表达,喷施萘⼄酰胺(NAM)后含H基因的雄配⼦死亡。不考虑基因突变和交叉互换。(1)基因型为Mm的植株连续⾃交两代,F2中雄性不育植株所占的⽐例为____________。雄性不育植株与野⽣型植株杂交所得可育晚熟红果杂交种的基因型为________,以该杂交种为亲本连续种植,若每代均随机受粉,则F2中可育晚熟红果植株所占⽐例为____________。(2)已知H基因在每条染⾊体上最多插⼊1个且不影响其他基因。将H基因导⼊基因型为Mm的细胞并获得转基因植株甲和⼄,植株甲和⼄分别与雄性不育植株杂交,在形成配⼦时喷施NAM,F1均表现为雄性不育。若植株甲和⼄的体细胞中含1个或多个H基因,则以上所得F1的体细胞中含有________个H基因。若植株甲的体细胞中仅含1个H基因,则H基因插⼊了________所在的染⾊体上。若植株⼄的体细胞中含n个H基因,则H基因在染⾊体上的分布必须满⾜的条件是________,植株⼄与雄性不育植株杂交,若不喷施NAM,则⼦—代中不含H基因的雄性不育植株所占⽐例为____________。(3)若植株甲的细胞中仅含—个H基因,在不喷施NAM的情况下,利⽤植株甲及⾮转基因植株通过—次杂交即可选育出与植株甲基因型相同的植株。请写出选育⽅案______________。【答案】①.1/6②.MmRr③.5/12所在染⾊体上,且2条同源染⾊体上不能同时存在H基因⑦.1/2n⑧.以雄性不育植株为⺟本、植体甲为⽗本进⾏杂交,⼦代中⼤花植株即为所需植株(或:利⽤雄性不育株与植株甲杂交,⼦代中⼤花植株即为所需植株)【分析】分析题⼲信息:番茄是雌雄同花植物,可⾃花受粉也可异花受粉,即可⾃交亦可杂交。M、m基因位于2号染⾊体上,基因型为mm植株只产⽣可育雌配⼦,表现为⼩花、雄性不育。基因型为MM、Mm的植株表现为⼤花、可育。R、r基因位于5号染⾊体上,基因型为RR、Rr、rr的植株表现型分别为:正常成熟红果、晚熟红果、晚熟黄果,可知基因M、m和R、r定律。细菌中的H基因控制某种酶的合成,导⼊H基因的转基因番茄植株中,H基因只在雄配⼦中表达,喷施萘⼄酰胺(NAM)后含H基因的雄配⼦死亡。花、可育,mm的植株只产⽣可育雌配⼦,故只有1/3MM和2/3Mm能够⾃交,则F2中雄性不育植株mm所占的⽐例为2/3×1/4=1/6。雄性不育植株mm与野⽣型植株杂交所得可育(Mm)晚熟红果(Rr)杂交种的基因型为MmRr,以该杂交种为亲本连续种植,若每代均随机受粉,即⾃由交配,两对等位基因⾃由1MMrr、2MmRR、4MmRr、2Mmrr、1mmRR、2mmRr、1mmrr,雌配⼦种类及⽐例为:MR:Mr:mR:mr=1:1:1:1雄配⼦种类及⽐例为:MR:Mr:mR:mr=2:2:1:1,则F2中可育晚熟红果植株(基因型为M--Rr)所占⽐例为1/4×3/6+1/4×3/6+1(2)已知细菌中的H基因控制某种酶的合成,导⼊H基因的转基因番茄植株中,H基因只在雄配⼦中表达,喷施萘⼄酰胺(NAM)后含H基因的雄配⼦死亡。H基因在每条染⾊体上最多插⼊1个且不影响其他基因。将H基因导⼊基因型为Mm的细胞,并获得转基因植株甲和⼄,则H基因的可能位置有:插⼊了M基因所在的染⾊体上、插⼊了m基因所在的染⾊体上、插⼊了2号染⾊体以外的染⾊体上,植株甲和⼄分别与雄性不育植株mm杂交,在形成配⼦时喷施NAM,则含H基因的雄配⼦死亡,F1均表现为雄性不育mm,说明含有M基因的雄配⼦死亡,即有H基因插⼊了M基因所在的染⾊体上。若植株甲因。若植株甲的体细胞中仅含1个H基因,则H基因插⼊了M基因所在的染⾊体上,即H与M基因连锁。若植株⼄的体细胞中含n个H基因,则H基因在染⾊体上的分布必须满⾜的条件是必须有1个H基因位于M所在染⾊体上,且2条同源染⾊体上不能同时存在H基因,植株⼄与雄性不育植株杂交,若不喷施NAM,则⼦—代中不含H基因的雄性不育植株所占⽐例为1/2n。(3)若植株甲的细胞中仅含—个H基因,且H基因插⼊了M基因所在的染⾊体上,在不喷施NAM的则⼦代中⼤花植株(基因型为HMm)即为与植株甲基因型相同的植株(或:利⽤雄性不育株与植株甲杂交,⼦代中⼤花植株即为所需植株)。【点睛】本题考查基因⾃由组合定律的相关知识,意在考查考⽣运⽤所学知识解决实际问题的能⼒,难度23.迷⾛神经是与脑⼲相连的脑神经,对胃肠的蠕动和消化腺的分泌活动起促进作⽤,还可通过—系列过程产⽣抗炎效应,如图所示。甲腹腔注射⽣理盐⽔+⼄丙理(1)迷⾛神经中促进胃肠蠕动的神经属于______(填“交感神经”或“副交感神经”)。交感神经和副交感神经对同—器官的作⽤通常是相反的,其意义是______。(3)研究⼈员对图中抗炎过程进⾏了相关实验,实验分组及结果⻅表。通过腹腔注射脂多糖(LPS)可使⼤⿏出现炎症,检测TNF-α浓度可评估炎症程度。据图分析,若丙组的A处理仅在肠巨噬细胞内起作⽤,推测A处理的3种可能的作⽤机制:______;______;______。【答案】(1)①.副交感神经②.可以使机体对外界刺激作出更精境的变化。(2)①.为胃蛋⽩酶提供适宜pH②.使⻝物中的蛋⽩质变性③.使促胰液素分泌增加(或其他合理答案,以上三个空的答案顺序可颠倒)(3)①.抑制TNF-α合成②.抑制TNF-α释放③.增加N受体数量(或其他合理答案,以上三个空的答案顺序可颠倒)【分析】外周神经系统包括脑神经和脊神经,它们都含有传⼊神经(感觉神经)和传出神经(运动神经)。传出神经⼜可分为⽀配躯体运动的神经(躯体运动神经)和⽀配内脏器官的神经(内脏运动神经其中内脏运动神经的活动不受意识⽀配,称为⾃主神经系统。当⼈处于安静状态时,副交感神经活动占据优势,此时,⼼跳减慢,但胃肠的蠕动和消化液的分泌会加强,有利于⻝物的消化和营养物质的吸收;⾃主神经系统⾃主神经系统由交感神经和副交感神经两部分组成。它们的作⽤通常是相反的,可以使机体对外界刺激作出更精确的反应,使机体更好地适应环境的变化。盐酸在促进消化⽅⾯可以有以下作⽤:使蛋⽩质变性,有利于蛋⽩酶与之结合;提供胃蛋⽩酶发挥催化作⽤的适宜pH;刺激⼩肠黏膜产⽣促胰液素,促进胰液分泌,进⽽促进消化。质,仅考虑A在肠巨噬细胞内起作⽤,可能的原因是抑制TNF-α合成;抑制TNF-α释放;增加N受体数量。壤⽣物产⽣了积极的影响。某⼟壤中部分⽣物类群及⻝物关系如图所示,三种农业模式⼟壤⽣物情况如表所示。取样深度(cm)农业模式⽣物组分(类)⻝物⽹复杂程度(相对值)0-10有机农业⽆公害农业有机农业⽆公害农业(1)⼟壤中的线⾍类群丰富,是⼟壤⻝物⽹的关键组分。若捕⻝性线⾍为该⼟壤中的最⾼营养级,与⻝细菌线⾍相⽐,捕⻝性线⾍同化能量的去向不包括___________。某同学根据⽣态系统的概念认为⼟壤是—个⽣态系统,其判断依据是___________。(2)取样深度不同,⼟壤中⽣物种类不同,这体现了群落的___________结构。由表中数据可知,⼟壤⽣态系统稳定性最⾼的农业模式为___________,依据是___________。(3)经测定该⼟壤中捕⻝性线⾍体内的镉含量远远⼤于其他⽣物类群,从⼟壤⽣物⻝物关系的⻆度分析,捕⻝性线⾍体内镉含量⾼的原因是___________。(4)植⻝性线⾍主要危害植物根系,研究表明,⻓期施⽤有机肥后⼟壤中植⻝性线⾍的数量减少,依据图中信息分析,主要原因是___________。【答案】①.流⼊下—个营养级②.⼟壤是由各类⼟壤⽣物组成的⽣物群落和⾮⽣物环境相互作⽤⽽形成的统—整体③.垂直④.有机农业⑤.⽣物组分多,⻝物⽹复杂程度⾼⑥.镉随着⻝物链的延⻓逐渐积累⑦.⻓期施⽤有机肥后腐⽣细菌增加使⻝细菌线⾍增加,引起捕⻝性线⾍增加,植⻝性线⾍因被⼤量捕⻝⽽减少,减少量多于其因植物根系增⻓⽽增加的量【分析】1、⽣态系统的概念:由⽣物群落与⽆机环境相互作⽤⽽形成的统—整体,叫做⽣2、⽣态系统能量流动的去向:—个营养级的⽣物所同化着的能量—般⽤于4个⽅⾯:—是呼吸消耗;⼆是⽤于⽣⻓、发育和繁殖,也就是贮存在构成有机体的有机物中。贮存在有机体的有机物中能量有—部分是死亡的遗体、残落物、排泄物等被分解者分解掉;另—部分是流⼊下—个营养级的⽣物体内,及未被利⽤的部分。3、⽣态系统的稳定性:⽣态系统所具有的保持或恢复⾃身结构和功能相对稳定的能⼒,叫做⽣态系统的稳定性。⽣态系统的稳定性包括抵抗⼒稳定性和恢复⼒稳定性,—般来说,⽣态系统中的组分越多,⻝物⽹越复杂,其⾃我调节能⼒就越强,抵抗⼒稳定性就越⾼。4、群落的空间结构:包括垂直结构和⽔平结构。群落的垂直结构指群落在垂直⽅⾯的配置状态,其最显著的特征是成层现象,即在垂直⽅向分成许多层次的现象。影响植被分层的主要因素是阳光,影响动物分层的主要因素是栖息空间和⻝物。群落的⽔平结构指群落的⽔平配置状况或⽔平格局,其主要表现特征是镶嵌性。影响群落⽔平结构的因素包括地形的变化、⼟壤的湿度、盐碱度的差异性、光照强度的不同、⽣物⾃身的⽣⻓特点不同以及⼈与动物的影响等。⼆是分解者分解;三是流⼊下—营养级;四是未利⽤的能量。根据图示可知图中捕⻝性线⾍处于最⾼营养级,因此与⻝细菌线⾍相⽐同化能量的去向不包括流⼊下—营养级。根据以上⽣态系统的概念分析可知,⼟壤是由各类⼟壤⽣物组成的⽣物群落与⼟壤⾮⽣物环境相互作⽤构成的统—整体,因此属于⽣态系统。(2)根据以上分析可知,群落的空间结构包括垂直结构和⽔平结构,垂直结构的特点是分层现象,⽔平结构的特点是镶嵌分布,因此⼟壤中深度不同,⼟壤动物的不同体现了明显的分层现象,属于群落的垂直结构。⽣态系统稳定性与⾃我调节能⼒有关,—般来说,⽣态系统中的组分越多,⻝物⽹越复杂,其⾃我调节能⼒就越强,稳定性就越⾼,因此分析表中数据可知,有机农业⼟壤中⽣物组分多,⻝物⽹复杂程度⾼,
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