2020年全球新冠疫情的爆發(fā)以及一些產(chǎn)糧大國爆發(fā)蝗災導致糧食減產(chǎn),使得糧食安全問題日益凸顯,增加糧食的產(chǎn)量是應對糧食危機最有效的措施。圖1是在某一溫度下測得光照強度對兩種水稻的光合速率影響(光照強度為0時,凈光合速率為-2.8)。圖2是在光照為1000Lux下測得溫度影響光合速率的變化曲線。請據(jù)圖分析回答下列問題:

(1)葉肉細胞中的類胡蘿卜素主要吸收 藍紫藍紫光。磷是細胞內(nèi)多種化合物的重要組成元素,缺磷會導致光反應產(chǎn)物中的 ATP、NADPHATP、NADPH明顯減少,從而使暗反應速率下降。
(2)圖1中在光照為400Lux的條件下,每天至少需要 5.255.25小時以上的光照,原種水稻才能正常生長。若將原種水稻某一葉片在25°C條件下暗處理1小時,假設該葉片質(zhì)量(以葡萄糖計算)減少了3mg,之后光照1小時,經(jīng)稱重,光照后比暗處理前質(zhì)量增加了2mg,該葉片光照1小時合成葡萄糖的質(zhì)量為 88mg。
(3)請據(jù)圖1和圖2分析,若在溫度35°C條件下重復圖1相關實驗,原種水稻曲線上的A點會向 右上方右上方移動,轉雙基因水稻 不是不是(填“是”或“不是”)通過提高相關酶的最適溫度來增強光合速率,與原種水稻相比其更適宜栽種在強光照和高溫的環(huán)境中。研究者提取并分離了這兩種植株的等質(zhì)量葉片的光合色素,通過觀察比較色素帶寬度發(fā)現(xiàn)兩種植株各種色素含量無顯著差異,則可推斷轉雙基因水稻是通過促進光合作用過程中的 暗暗反應來提高光合作用速率。
(4)圖3表示初夏某天在遮光50%條件下,溫度、光照強度、轉雙基因水稻凈光合速率和氣孔導度(氣孔張開的程度)的日變化趨勢。8:00到12:00氣溫逐漸升高,光照強度增強,而凈光合速率降低,從代謝的角度分析主要原因是 呼吸作用增強,光合速率與呼吸速率的差值減小呼吸作用增強,光合速率與呼吸速率的差值減小。18:00時葉肉細胞內(nèi)產(chǎn)生ATP的細胞器有 線粒體、葉綠體線粒體、葉綠體。實驗過程中,若去除遮光物,短時間內(nèi)葉肉細胞的葉綠體中C3含量 減少減少(填“增加”、“減少”或“不變”)。
【答案】藍紫;ATP、NADPH;5.25;8;右上方;不是;暗;呼吸作用增強,光合速率與呼吸速率的差值減??;線粒體、葉綠體;減少
【解答】
【點評】
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發(fā)布:2024/8/15 1:0:1組卷:3引用:2難度:0.5
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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(chǎn)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(chǎn)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 -
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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(chǎn)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
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