沙棘耐干旱、耐鹽堿、抗風沙能力強,被廣泛用于水土保持??蒲腥藛T利用一定頻率的閃光(光照20秒、黑暗20秒交替進行)處理沙棘葉肉細胞一段時間,部分實驗結果如圖所示。請回答下列問題:
(1)光照期間,能進行 光反應和暗反應光反應和暗反應(填“光反應”或“暗反應”或“光反應和暗反應”),葉肉細胞中產生ATP的場所是 細胞質基質、葉綠體和線粒體細胞質基質、葉綠體和線粒體。
(2)CD段兩曲線重疊,此時沙棘葉肉細胞中光合作用強度 大于大于(填“大于”“等于”或“小于”)
呼吸作用強度。
(3)若將每次光照和黑暗的時間調整成10秒,則交替進行12小時以后,單位面積的葉片吸收CO2總量會 增加增加,原因是隨著 光照和黑暗交替頻率光照和黑暗交替頻率的增加,使光照下產生的 ATP和[H]ATP和[H]能夠及時利用與再生,從而提高了光合作用中CO2的同化量。
(4)基于以上實驗,我們可以進一步探究的課題是:探究光合作用最大時光照和黑暗的最低交替頻率,光照和黑暗交替時間的最佳比例探究光合作用最大時光照和黑暗的最低交替頻率,光照和黑暗交替時間的最佳比例。
【答案】光反應和暗反應;細胞質基質、葉綠體和線粒體;大于;增加;光照和黑暗交替頻率;ATP和[H];探究光合作用最大時光照和黑暗的最低交替頻率,光照和黑暗交替時間的最佳比例
【解答】
【點評】
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發(fā)布:2024/4/20 14:35:0組卷:53引用:4難度:0.7
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1.20世紀60年代,科學家發(fā)現(xiàn)有些起源于熱帶的植物如甘蔗、玉米等,除了和其他C3植物一樣具有卡爾文循環(huán)(固定CO2的初產物是三碳化合物(C3),簡稱C3途徑)外,還存在另一條固定CO2的途徑,固定CO2的初產物是四碳化合物(C4),簡稱C4途徑,這種植物稱為C4植物,其光合作用過程如圖1所示。研究發(fā)現(xiàn)C4植物中PEP羧化酶對CO2的親和力約是Rubisco酶的60倍。請回答下列問題:
(1)在C植物光合作用中,CO2中的碳轉化成有機物(CH2O)中碳的轉移途徑是
(2)甲、乙兩種植物光合速率與CO2濃度的關系如圖2。請據(jù)圖分析,植物
(3)Rubisco酶是一種雙功能酶,當CO2/O2比值高時,可催化C5固定CO2合成有機物;當CO2/O2比值低時,可催化C5結合O2發(fā)生氧化分解,消耗有機物,此過程稱為光呼吸,結合題意分析,在炎熱干旱環(huán)境中,C4植物的生長一般明顯優(yōu)于C3植物的原因是
(4)水稻是世界上最重要的糧食作物。目前,科學家正在研究如何利用轉基因技術將“C4途徑”轉移到水稻中去,這項研究的意義是發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:46引用:1難度:0.6 -
2.在強光環(huán)境下,將某突變型植株與野生型植株均分別施低氮肥和高氮肥,一段時間后測定其葉綠素和Rubisco酶(該酶催化CO2和C5反應)的含量,結果如圖所示。下列敘述不正確的是( ?。?br />
發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:19引用:2難度:0.7 -
3.干旱脅迫是因為土壤水分虧缺,植物吸收水分少于葉片蒸騰作用損耗的水分,從而無法維持植物正常水分狀況而對植物的生長發(fā)育造成影響。如圖是其他條件適宜且不變時干旱脅迫(即處理組)對吊蘭光合作用相關指標影響的結果。
回答下列問題
(1)干旱脅迫會影響吊蘭光合作用過程中[H]和ATP的產生,與[H]和ATP元素組成相同的化合物有
(2)由圖可知:12d-24d期間CO2濃度
(3)另有研究表明,12d后吊蘭光合作用強度下降主要是因為葉綠素破壞導致,推測吸收發(fā)布:2025/1/19 8:0:1組卷:6引用:1難度:0.6