辣椒是我國栽培面積最大的蔬菜作物之一。圖1足辣椒植株光合作用示意圖;圖2是將辣椒植株置于CO2濃度適宜、水分充足的環(huán)境中,溫度分別保持在15℃、25℃和 35℃下,改變光照強(qiáng)度,測定的CO2吸收速率;圖3是天氣晴朗時測定的一晝夜辣椒葉片凈光合速率變化的曲線,請據(jù)圖回答以下問題:
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(1)圖1中乙是 ATP和NADPHATP和NADPH,若停止甲的供應(yīng),一段時間后氧氣的產(chǎn)生速率將會 減小減小 (填“增大”、“減小”或“基本不變”)。
(2)圖2中N點(diǎn)時,該植物葉肉細(xì)胞產(chǎn)生ATP的場所是 線粒體和細(xì)胞質(zhì)基質(zhì)線粒體和細(xì)胞質(zhì)基質(zhì)。當(dāng)光照強(qiáng)度大于8時,25℃與15℃條件下有機(jī)物的合成速率分別為M1、M2,結(jié)果應(yīng)為M1>>M2(填“>”、“<”或“=”)。
(3)圖3中AB段限制葉片凈光合速率的主要環(huán)境因素是 光照強(qiáng)度光照強(qiáng)度和 溫度溫度。C點(diǎn)凈光合速率下降主要原因是 中午氣溫過高出現(xiàn)光合午休現(xiàn)象,葉片的氣孔關(guān)閉,CO2吸收量減少中午氣溫過高出現(xiàn)光合午休現(xiàn)象,葉片的氣孔關(guān)閉,CO2吸收量減少。
(4)為驗證中葉綠素a的含量變化,可提取辣椒幼苗葉片中的色素,然后用紙層析法分離所提取的色素,分離色素的原理是 不同色素在層析液中的溶解度不同,在濾紙上的擴(kuò)散速度有不同不同色素在層析液中的溶解度不同,在濾紙上的擴(kuò)散速度有不同。偶然發(fā)現(xiàn)某植株缺失離濾液細(xì)線最遠(yuǎn)的一條色素帶,該色素帶的顏色為 橙黃色橙黃色,失該色素,導(dǎo)致對 藍(lán)紫藍(lán)紫光的吸收能力明顯減弱。
【答案】ATP和NADPH;減??;線粒體和細(xì)胞質(zhì)基質(zhì);>;光照強(qiáng)度;溫度;中午氣溫過高出現(xiàn)光合午休現(xiàn)象,葉片的氣孔關(guān)閉,CO2吸收量減少;不同色素在層析液中的溶解度不同,在濾紙上的擴(kuò)散速度有不同;橙黃色;藍(lán)紫
【解答】
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發(fā)布:2024/4/20 14:35:0組卷:2引用:1難度:0.4
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1.20世紀(jì)60年代,科學(xué)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(zhuǎn)化成有機(jī)物(CH2O)中碳的轉(zhuǎn)移途徑是
(2)甲、乙兩種植物光合速率與CO2濃度的關(guān)系如圖2。請據(jù)圖分析,植物
(3)Rubisco酶是一種雙功能酶,當(dāng)CO2/O2比值高時,可催化C5固定CO2合成有機(jī)物;當(dāng)CO2/O2比值低時,可催化C5結(jié)合O2發(fā)生氧化分解,消耗有機(jī)物,此過程稱為光呼吸,結(jié)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(xué)家正在研究如何利用轉(zhuǎn)基因技術(shù)將“C4途徑”轉(zhuǎn)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(qiáng)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(yīng))的含量,結(jié)果如圖所示。下列敘述不正確的是( )
發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:19引用:2難度:0.7 -
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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
(3)另有研究表明,12d后吊蘭光合作用強(qiáng)度下降主要是因為葉綠素破壞導(dǎo)致,推測吸收發(fā)布:2025/1/19 8:0:1組卷:6引用:1難度:0.6