室內栽培吸毒草能夠有效清除甲醛污染。為研究其作用機制,科學家首先研究在密閉環(huán)境下吸毒草植株正常的呼吸作用和光合作用,測定環(huán)境中的CO2濃度變化,結果如圖1所示;而后將用特殊方法處理的甲醛通入密閉環(huán)境,研究吸毒草處理甲醛的途徑??茖W家發(fā)現(xiàn)外源甲醛可以作為碳源參與吸毒草的光合作用,具體過程如圖2所示(其中HCHO為甲醛,RU5P和HU6P是中間產(chǎn)物)?;卮鹣铝袉栴}:
(1)黑暗組吸毒草的葉肉細胞內能產(chǎn)生ATP的場所是 細胞質基質和線粒體細胞質基質和線粒體。弱光照組葉肉細胞的光合速率 大于大于(填“大于”“小于”或“等于”)它的呼吸速率,d時間內完全光照組植株的平均實際光合速率是 (a-c)÷d(a-c)÷dppm/s。
(2)圖2中產(chǎn)生NADPH的場所是 類囊體薄膜類囊體薄膜,為追蹤循環(huán)②中甲醛的碳同化路徑,可采用的特殊處理方法是 (放射性)同位素標記法(放射性)同位素標記法。推測細胞同化甲醛(HCHO)的場所應是 葉綠體基質葉綠體基質。
(3)甲醛在被吸毒草利用的同時,也會對其生長產(chǎn)生一定的影響,為此科學家設計了甲醛脅迫下吸毒草生長情況的實驗。甲醛脫氫酶(FALDH)是②過程中的關鍵酶,圖3表示不同甲醛濃度下,該酶的活性相對值,圖4是不同甲醛濃度下氣孔導度(氣孔的開放程度)的相對值。

根據(jù)實驗結果推測甲醛脅迫下,吸毒草的抗逆途徑為 吸毒草通過降低氣孔的開放程度,減少甲醛的吸收;同時提高FALDH酶的活性,增強對甲醛的代謝能力吸毒草通過降低氣孔的開放程度,減少甲醛的吸收;同時提高FALDH酶的活性,增強對甲醛的代謝能力(答出兩點即可)。
【答案】細胞質基質和線粒體;大于;(a-c)÷d;類囊體薄膜;(放射性)同位素標記法;葉綠體基質;吸毒草通過降低氣孔的開放程度,減少甲醛的吸收;同時提高FALDH酶的活性,增強對甲醛的代謝能力
【解答】
【點評】
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發(fā)布:2024/12/30 23:0:2組卷:57引用:5難度:0.6
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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 -
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( )
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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(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
(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