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文檔簡介
2023學年高考生物模擬試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題:(共6小題,每小題6分,共36分。每小題只有一個選項符合題目要求)1.科研人員測定某噬菌體單鏈DNA的序列,得到其編碼蛋白質的一些信息(圖中字母表示相應氨基酸代號)如圖所示。下列分析錯誤的是()A.一段核苷酸序列被D基因和E基因重復使用B.D、E基因的重疊部分編碼的氨基酸序列不同C.D、E基因對應的終止密碼子分別為TAA、TGAD.重疊基因利用堿基的重疊可編碼更多的遺傳信息2.薇甘菊是世界上最具危險性的有害植物之一,在適生地能攀援、纏繞于喬木、灌木,重壓于其冠層頂部,阻礙附主植物的光合作用,繼而導致附主死亡。科研人員研究了薇甘菊不同入侵程度對深圳灣紅樹林生態(tài)系統有機碳儲量的影響,結果如下表。下列分析錯誤的是有機碳儲量未入侵區(qū)域輕度入侵區(qū)域重度入侵區(qū)域植被碳庫51.8550.8643.54凋落物碳庫2.013.525.42土壤碳庫161.87143.18117.74總計215.73197.56166.70A.植被碳庫中的碳主要以有機物的形式存在,其主要去路是以食物的形式流向下一營養(yǎng)級B.土壤碳儲量減少可能是因為薇甘菊根系密集,增加了土壤氧含量,使土壤中需氧型微生物的分解作用增強C.與薇甘菊未入侵區(qū)域相比,薇甘菊重度入侵區(qū)域的總有機碳儲量約減少了22.7%D.隨著薇甘菊入侵程度的加劇,凋落物碳儲量顯著增加,原因是薇甘菊的入侵導致附主死亡3.甲氧西林是一種用于治療金黃色葡萄球菌感染的抗生素,但由于早期抗生素的濫用,在某些患者體內發(fā)現了能耐甲氧西林的金黃色葡萄球菌(一種“超級細菌”)。科研人員從另一種細菌中提取出能破壞耐甲氧西林金黃色葡萄球菌的細胞膜的新型抗生素(LysocinE)。下列敘述正確的是()A.耐甲氧西林金黃色葡萄球菌的形成表明該種群發(fā)生了進化B.“超級細菌”的產生說明抗生素的濫用促使細菌發(fā)生基因突變C.金黃色葡萄球菌種群基因頻率的變化與環(huán)境的選擇作用無關D.該新型抗生素(LysocinE)可用于治療病毒引發(fā)的疾病4.科學家在某二倍體的魚中發(fā)現了“孤雄生殖”現象。關干這種魚類的“孤雄生殖”,科學家提出了下圖中A、B、C三種可能的發(fā)生途徑,甲、乙、丙分別代表這三種途徑所得到的“孤雄生殖”后代的體細胞。下列相關三種可能途徑的分析中,正確的是()A.甲、乙、丙中均只含有父方的遺傳物質B.圖中“含有兩個染色體組的精子”是減數第一次分裂異常形成的C.丙細胞中兩條染色體上的基因不可能完全相同D.甲細胞形成的過程中曾發(fā)生有絲分裂異常5.圖為某哺乳動物(基因型為AaBbDd)體內一個細胞的分裂示意圖。據圖分析,下列說法正確的是()A.該細胞分裂產生的子細胞可能是精細胞或卵細胞B.該細胞形成過程中發(fā)生了基因重組、染色體數目變異和染色體結構變異C.與該細胞來自同一個親代細胞的另一個細胞中最多含有8條染色體D.該細胞中含有同源染色體,正處于有絲分裂后期6.下列關于細胞周期的敘述,錯誤的是()A.G2期合成有絲分裂所需的蛋白質B.處于有絲分裂分裂期的細胞不會發(fā)生基因突變C.用秋水仙素處理可把細胞有絲分裂阻斷在后期D.處于S期細胞也在不斷地合成蛋白質二、綜合題:本大題共4小題7.(9分)研究人員發(fā)現某野生稻品種甲7號染色體上具有抗病基因H,12號染色體上具有耐缺氮基因T,而華南秈稻優(yōu)良品種乙染色體相應位置均為隱性基因。將甲、乙雜交,F1自交,用PCR方法檢測F2群體中不同植株的基因型,發(fā)現不同基因型個體數如下表。HHHhhhTTTttt127160549749(1)耐缺氮性狀的遺傳遵循__________定律,判斷的依據是___________________________。(2)F2群體中HH、Hh、hh基因型個體的數量比總是1:6:5,________(選填符合或不符合)典型的孟德爾遺傳比例。研究人員推測“F1產生的雌配子育性正常,而帶有H基因的花粉成活率很低。”請設計雜交實驗檢驗上述推測,并寫出支持上述推測的子代性狀及數量比________。(3)進一步研究發(fā)現品種乙7號染色體上有兩個緊密連鎖在一起的基因P1和P2(如圖),P1編碼抑制花粉發(fā)育和花粉管生長的毒性蛋白,P2編碼能解除該毒性蛋白作用的保護性蛋白。品種甲7號染色體上無基因P1和P2。①據此可知,F1帶有H基因花粉成活率低的原因是P1在_____________分裂時期表達,而P2在_________細胞中表達。②P1和P2被稱為自私基因,其“自私性”的意義是使______________更多地傳遞給子代,“自私”地維持了物種自身的穩(wěn)定性。8.(10分)濕地是地球上重要的生態(tài)系統,其在改善水質、調節(jié)氣候等方面具有重要作用,被喻為“地球之腎”。回答下列問題:(1)為了保證一些自然濕地不被破壞,相關人員將這些濕地列為自然保護區(qū),這屬于生物多樣性保護措施中的___________。濕地中生活在不同區(qū)域的動物優(yōu)勢種有明顯差異,其原因主要是___________。(2)濕地生態(tài)系統會因受到一定程度的干擾而逐漸退化,為了有效遏制濕地生態(tài)系統的退化,可利用恢復生態(tài)學的理論和技術來恢復濕地生態(tài)系統的正常功能,恢復生態(tài)學主要利用的是生物群落__________理論,特別強調生態(tài)系統的___________能力與生物的適應性,并輔以有效的人為手段,從而盡快使生態(tài)系統從受損的退化狀態(tài)恢復到正常的健康狀態(tài)。(3)研究人員欲建立一個人工濕地來凈化城市生活污水,在選擇和搭配濕地植物時,需要考慮的因素有______________________。(答出兩點)9.(10分)酶是一種具有生物活性和催化作用的特殊蛋白質。(1)酶制劑都有其最適反應溫度,溫度對酶促反應速率的影響有兩種效應:一方面是當溫度升高時,反應速度也加快,這與一般化學反應一樣。另一方面,隨溫度升高而使_____________,從而降低酶促反應速度。酶的最適溫度就是這兩種效應平衡的結果,在低于最適溫度時,_____________(填“前一種”或“后一種”)效應為主,在高于最適溫度時,_____________(填“前一種”或“后一種”)效應為主。(2)為了保證酶活性,酶制劑要在低溫下保存。某生物興趣小組想驗證這一觀點,實驗所用淀粉酶的最適溫度為50℃。實驗基本思路:①將等量的淀粉酶制劑,分別置于0℃,25℃,50℃保存一段時間。②在_____________的溫度下測其殘余酶活性。(3)除溫度外,以下哪些因素也會影響酶活性_____________(填字母)。A.酸堿度B.酶濃度C.底物濃度D.抑制劑10.(10分)某研究者對某一大豆新品種種子萌發(fā)和幼苗生長過程開展研究,首先將大豆種子置于水分、空氣、光照等條件適宜的環(huán)境中培養(yǎng),定期檢測萌發(fā)種子的重量變化,結果如圖甲所示。再選取大豆幼苗放在溫室中進行無土栽培實驗,右圖為該幼苗的光合速率、呼吸速率隨溫度變化的曲線圖,請分析回答有關問題:(1)如圖甲所示,實驗小組在第4天測得的種子吸收的O2與釋放的CO2之比為1:3,此時大豆細胞內有氧呼吸和無氧呼吸消耗葡萄糖的比值為____;6天后種子重量減少的主要原因是______,第____天,大豆的光合速率與呼吸速率大致相當。研究者用含18O的葡萄糖追蹤根細胞有氧呼吸中的氧原子,其轉移途徑是_______。(2)據圖乙分析,限制AB段CO2吸收速率的主要因素是____,若白天溫室溫度高于5℃,則白天溫室中CO2濃度的變化情況是___,為獲得最大經濟效益,溫室應控制的最低溫度為___℃。(3)圖乙C點時葉肉細胞產生的O2的移動方向是____,圖中___(填字母)點光合作用制造的有機物是呼吸作用消耗有機物的兩倍。11.(15分)人血清白蛋白(HSA)具有重要的醫(yī)用價值。下圖是以基因工程技術獲取HSA的兩條途徑,其中報告基因表達的產物能催化無色物質K呈現藍色。回答下列問題。(1)基因工程中可通過PCR技術擴增目的基因。生物體細胞內的DNA復制開始時,解開DNA雙鏈的酶是___________;在體外利用PCR技術擴增目的基因時,使反應體系中的模板DNA解鏈為單鏈的條件是___________上述兩個解鏈過程的共同點是破壞了DNA分子雙鏈間的___________。(2)已知堿性磷酸酶能除去核苷酸末端的5磷酸,構建表達載體的過程中用該酶處理Ti質粒,但HSA基因不用堿性磷酸酶處理,這樣做的目的是___________,經過上述處理后的Ti質粒在DNA連接酶的作用下可與HSA基因之間形成___________個磷酸二酯鍵,再經相關處理獲得結構完整的重組DNA分子。(3)過程①中需將植物細胞與農桿菌混合后共同培養(yǎng)后,還應轉接到含___________的培養(yǎng)基上篩選出轉化的植物細胞。③過程中將目的基因導入綿羊受體細胞,采用最多,也是最為有效的方法是___________,還可以使用動物病毒作為載體,實現轉化。(4)為檢測HSA基因的表達情況,可提取受體細胞的___________,用抗血清白蛋白的抗體進行雜交實驗。
參考答案一、選擇題:(共6小題,每小題6分,共36分。每小題只有一個選項符合題目要求)1、C【解析】
據圖分析可知,D基因中包含著E基因,E基因的第一個密碼子從D基因中央的一個密碼子的基因序列TAT的中間開始,【詳解】A、與分析可知,E基因的一段核苷酸序列被D基因和E基因重復使用,A正確;B、兩個部分重疊的基因所編碼的氨基酸序列不同,B正確;C、終止密碼子位于mRNA上,因此密碼子中不可能含有堿基T,C錯誤;D、重疊基因利用堿基的重疊來編碼更多的遺傳信息,D正確。故選C。【點睛】本題考查基因的概念、基因表達的相關知識,旨在考查考生的理解能力、獲取信息的能力和綜合運用能力。2、A【解析】植被碳庫中的碳主要以有機物的形式存在,其主要去路之一是以食物的形式流向下一營養(yǎng)級,A錯誤;薇甘菊根系密集,增加了土壤孔隙度,使得土壤氧含量增加,從而使土壤中需氧型微生物的分解作用增強,使得土壤碳儲量減少,B正確;與薇甘菊未入侵區(qū)域相比,薇甘菊重度入侵區(qū)域的總有機碳儲量約減少了(215.73-166.70)/215.73=22.7%,正確;隨著薇甘菊入侵程度的加劇,凋落物碳儲量顯著增加,原因是薇甘菊的入侵導致附主死亡,D正確。3、A【解析】
達爾文把在生存斗爭中,適者生存、不適者被淘汰的過程叫做自然選擇。在抗生素剛被使用的時候,能夠殺死大多數類型的細菌,但少數細菌由于變異而具有抵抗抗生素的特性,生存下來,并將這些特性遺傳給下一代,因此,下一代就有更多的具有抗藥性的個體,經過抗生素的長期選擇,使得有的細菌已不再受其的影響了,超級細菌--耐甲氧西林金黃色葡萄球菌的產生是抗生素對細菌的變異進行選擇的結果其,實質是種群的基因頻率發(fā)生了定向的改變。【詳解】A.耐甲氧西林金黃色葡萄球菌這一超級細菌的形成是原有種群的基因頻率發(fā)生了定向的改變,故耐甲氧西林金黃色葡萄球菌一定發(fā)生了進化,A正確;B、抗生素對細菌起到選擇作用,不誘發(fā)產生基因突變,B錯誤;C、金黃色葡萄球菌種群基因頻率的變化與環(huán)境的選擇作用有關,C錯誤;D、該新型抗生素(LysocinE)可破壞細胞膜,而病毒無細胞結構,無細胞膜,故該新型抗生素(LysocinE)不可用于治療病毒引發(fā)的疾病,D錯誤。故選A。【點睛】本題主要考查學生對細菌抗藥性形成的原因,要求學生利用達爾文的自然選擇學說,其主要內容有四點:過度繁殖,生存斗爭,遺傳和變異,適者生存來解釋相關考點。4、D【解析】
受精作用是指在生物體的有性生殖過程中,精子和卵細胞通常要融合在一起,才能發(fā)育成新個體。精子與卵細胞融合成為受精卵的過程。在受精作用進行時,通常是精子的頭部進入卵細胞。尾部留在外面。緊接著,在卵細胞細胞膜的外面出現一層特殊的膜,以阻止其他精子再進入。精子的頭部進入卵細胞后不久,里面的細胞核就與卵細胞的細胞核相遇,使彼此的染色體會合在一起。【詳解】A、甲、乙、丙中細胞質中的遺傳物質均來自母方,細胞核中的遺傳物質均來自父方,A錯誤;B、圖中“含有兩個染色體組的精子”可能是減數第一次分裂異常形成的(同源染色體未分離),也可能是減數第二次分裂異常形成的(姐妹染色單體分開,變成染色體移向同一極),B錯誤;C、若C途徑的精子來自同一次級精母細胞,不考慮突變和交叉互換的話,丙細胞中兩條染色體上的基因完全相同,C錯誤;D、無核的卵細胞和精子結合形成受精卵,受精卵中只含1個染色體組,經過有絲分裂得到甲,甲含兩個染色體組,因此甲細胞形成的過程中曾發(fā)生有絲分裂異常,D正確。故選D。5、B【解析】
識圖分析可知,圖中染色體的著絲點分裂,且只有A、a等位基因所在的一對同源染色體,其它染色體均為非同源染色體,故該細胞處于減數第二次分裂的后期。圖中細胞內出現了A、a等位基因所在的同源染色體是由于減數第一次分裂的后期A、a所在的同源染色體移向一極導致的,圖中B基因所在的染色體的一段移接到了A所在的染色體上,因此發(fā)生了染色體結構的變異中的易位。【詳解】A、根據以上分析可知,該細胞處于減數第二次分裂的后期,由于細胞質均等分裂,因此該細胞分裂產生的子細胞可能是精細胞或極體,A錯誤;B、由于該細胞經過了減數第一次分裂,在減數第一次分裂的后期發(fā)生了非同源染色體上的非等位基因自由組合,即基因重組,由于細胞中A、a所在的同源染色體移向一極,因此發(fā)生了染色體數目變異,由于B基因所在的染色體的一段移接到A所在的非同源染色體上,因此發(fā)生了染色體結構變異中的易位,B正確;C、根據以上分析可知,該細胞發(fā)生了染色體數目的變異,正常情況下該細胞內此時含有6條染色體,因此與該細胞來自同一個親代細胞的另一個細胞中最多含有4條染色體,C錯誤;D、根據以上分析可知該細胞中含有同源染色體是由于減數第一次分裂后期有一對同源染色體移向一極導致的,該細胞處于減數第二次分裂的后期,D錯誤。故選B。6、B【解析】
細胞周期是指連續(xù)分裂的細胞從一次分裂完成時開始,到下一次分裂完成時為止所經歷的全過程。在分裂間期細胞內在S期進行DNA復制,G1期發(fā)生的主要是合成DNA所需蛋白質的合成和核糖體的增生,G2期發(fā)生的是有絲分裂所必需的一些蛋白質的合成。【詳解】A、由以上分析可知:G2期主要合成有絲分裂所需的蛋白質,A正確;B、基因突變任何時期都可能發(fā)生,只是處于有絲分裂分裂期的細胞會發(fā)生基因突變的概率相對間期低,B錯誤;C、秋水仙素可以抑制紡錘體的形成,后期染色體加倍后無法移向細胞兩極,C正確;D、G1期轉錄形成的mRNA在細胞核內完成加工后經核孔運到細胞溶膠中完成翻譯,合成蛋白質,D正確。故選B。【點睛】解答此題需透徹理解細胞周期的內涵,分清各時期物質合成的特點。二、綜合題:本大題共4小題7、基因分離F2中TT、Tt、tt的比例為1:2:1(F2中耐缺氮植株比例為3/4)不符合以F1為母本,品種乙為父本,子代中抗病個體與不抗病個體比例是1:1;以F1為父本,品種乙為母本,子代中抗病個體與不抗病個體比例是1:5減數分裂(有絲分裂)精細胞(花粉)親本的遺傳信息(親本的遺傳物質、親本的DNA)【解析】
基因自由組合定律的實質是:位于非同源染色體上的非等位基因的分離或自由組合是互不干擾的;在減數分裂過程中,同源染色體上的等位基因彼此分離的同時,非同源染色體上的非等位基因自由組合。逐對分析法:首先將自由組合定律問題轉化為若干個分離定律問題;其次根據基因的分離定律計算出每一對相對性狀所求的比例,最后再相乘。【詳解】(1)根據甲、乙雜交,F1自交后代F2中,TT、Tt、tt的比例為1:2:1,可推出控制缺氮性狀的遺傳遵循基因的分離定律。
(2)HH:Hh:hh=1:6:5不符合典型的孟德爾遺傳比例;由題意知“F1產生的雌配子育性正常,而帶有H基因的花粉成活率很低”,假設F1產生的雄配子H的概率為x,則雄配子h的概率為1-x,而產生的雌配子都能正常成活,H=1/2,h=1/2。由F2群體中HH:Hh:hh=1:6:5,可知HH=1/12=1/2x,x=1/6,即雄配子H的概率為1/6,h的概率為1-1/6=5/6,即F1產生的雄配子H:h=1:5,若雄配子都能正常成活的話,H:h應該等于1:1,因此雄配子H的成活率=1/5。再可通過正交反交實驗判斷,具體為F1為母本,品種乙為父本的雜交實驗,預測結果子代中抗病個體與不抗病個體比例是1:1;以F1為父本,品種乙為母本,預測結果子代中抗病個體與不抗病個體比例為1:5,二者正反交結果不同,則可驗證。
(3)①P1能夠編碼抑制花粉發(fā)育的毒性蛋白,P2編碼能解除該毒性蛋白作用的保護性蛋白,花粉屬于減數分裂產生的精子,產生的F1依然能自由交配,但帶有H基因的花粉成活率很低,可知P1在減數第一次分裂時期表達;P2在精細胞中表達。
②通過維持物種自身的穩(wěn)定性可知“自私性”的意義是使親本的遺傳信息更多地傳遞給子代。【點睛】本題主要考查基因的分離與自由組合定律的相關知識,意在考查考生對題文的理解與分析,把握知識間內在聯系的能力。8、就地保護不同區(qū)域動物的食物和棲息環(huán)境不同演替自我調節(jié)濕地植物凈化城市生活污水的能力、濕地植物對所處環(huán)境的適應能力、濕地植物對所處環(huán)境的影響、不同濕地植物之間的相互作用等(合理即可)【解析】
我國生物多樣性的保護,可以概括為就地保護和易地保護兩大類。就地保護是指在原地對被保護的生態(tài)系統或物質建立自然保護區(qū)以及風景名勝區(qū)等,這是對生物多樣性最有效的保護。易地保護是指把保護對象從原地遷出,在異地進行專門保護,例如建立植物園、動物園以及瀕危動植物繁育中心等。生態(tài)系統之所以能夠維持相對穩(wěn)定,是由于生態(tài)系統具有自我調節(jié)能力。【詳解】(1)在原地對被保護的生態(tài)系統或物種建立自然保護區(qū)以及風景名勝區(qū)等措施屬于就地保護。濕地不同區(qū)域生長的植物有差異,環(huán)境也可能不同,因此不同區(qū)域動物的食物來源和棲息環(huán)境存在差異,進而使不同區(qū)域的動物優(yōu)勢種有差異。(2)恢復生態(tài)學主要是利用生物群落演替的原理進行的。特別強調生態(tài)系統的自我調節(jié)能力和生物的適應性,充分依靠生態(tài)系統自身的能力,并輔以有效的人為手段,從而盡快使生態(tài)系統恢復到正常狀態(tài)。(3)在建立用來凈化城市生活污水的人工濕地時,需要考慮濕地植物凈化城市生活污水的能力、濕地植物對所處環(huán)境的適應能力、濕地植物對所處環(huán)境的影響、不同濕地植物之間的相互作用等問題,從而選擇和搭配適宜的濕地物。【點睛】本題考查群落的結構和演替、生態(tài)系統到的穩(wěn)定性、生物多樣性的保護等內容,意在考查理解能力、分析能力和綜合運用能力。9、酶逐步變性(酶的空間結構破壞而變性)前一種后一種酶活性最高(最適溫度或50℃)A、D【解析】
1、酶是由活細胞產生的具有催化作用的有機物,絕大多數酶是蛋白質,極少數酶是RNA,所以酶的基本組成單位為氨基酸或核糖核苷酸。2、酶的特性:(1)高效性:酶的催化效率大約是無機催化劑的107~1013倍。(2)專一性:每一種酶只能催化一種或一類化學反應。(3)作用條件較溫和:高溫、過酸、過堿都會使酶的空間結構遭到破壞,使酶永久失活;在低溫下,酶的活性降低,但不會失活。3、酶促反應的原理:酶能降低化學反應所需的活化能。【詳解】(1)酶制劑都有其最適反應溫度,溫度對酶促反應速率的影響有兩種效應:一方面是當溫度升高時,反應速度也加快,這與一般化學反應一樣。另一方面,隨溫度升高而使酶的空間結構破壞而變性,從而降低酶促反應速度。酶的最適溫度就是這兩種效應平衡的結果,在低于最適溫度時,前一種效應為主,在高于最適溫度時,后一種效應為主。(2)為驗證酶制劑要在低溫下保存這一觀點,實驗基本思路如下:①將等量的淀粉酶制劑,分別置于0℃,25℃,50℃保存一段時間。②在50℃(淀粉酶的最適溫度)的溫度下測其殘余酶活性。(3)除溫度外,A酸堿度和D抑制劑也會影響酶活性,B酶濃度和C底物濃度會影響酶促反應速率,但不會影響酶活性。故選AD。【點睛】本題考查酶的特點及相關實驗設計,掌握相關知識,結合題意答題。10、1:6細胞呼吸分解了有機物10葡萄糖→丙酮酸→二氧化碳溫度減小20從葉綠體→線粒體和從葉綠體→葉肉細胞外B、D【解析】
(1)設無氧呼吸過程消耗的葡萄糖為X,則無氧呼吸產生的二氧化碳為2X,有氧呼吸消耗的葡萄糖為Y,有氧呼吸過程吸收的氧氣為6Y,產生的二氧化碳為6Y,由題意可得關系式:6Y:(6Y+2X)=1:3,解得;X:Y=6:1.6天后種子重量減少的主要原因是細胞呼吸分解了有機物。根據曲線圖,第10天大豆的呼吸速率與光合速率大致相當。用含18O的葡萄糖追蹤根細胞有氧呼吸中的氧原子,其轉移途徑是葡萄糖→丙酮酸→二氧化碳。(2)圖乙中,限制AB段限制光合作用CO2吸收速率的主要因素是自變量溫度。據圖分析,白天溫室溫度高于5℃,植物能夠進行光合作用,二氧化碳吸收量大于0,則白天溫室中CO2濃度減小。圖中的實線表示植物的凈光合速率,虛線表示呼吸速率,高于20℃后實線不再上升,而虛線繼續(xù)升高,表明該植物的光合酶對溫度的敏感度比呼吸酶對溫度的敏感度高,溫室栽培該植物,為獲得最大經濟效益,應控制的最低溫度為20℃。(3)圖乙C點表示光飽和點,此時光合作用大于呼吸作用,葉肉細胞產生的O2的移動方向是從葉綠體→線粒體和從葉綠體→葉肉細胞外。B、D點均在橫軸的上方,凈光合速率均大于0,植物光合作用實際制造的有機物
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