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圖1是在溫度和CO2等其他因素均適宜的條件下測定的玉米葉和小麥葉的總光合速率與呼吸速率的比值(P/R)與光照強度的關(guān)系,同時測定了小麥和玉米葉肉細(xì)胞的D1蛋白、F蛋白及氧氣釋放速率的相對量,結(jié)果如表所示(+多表示量多)。已知葉綠素a通常與D1蛋白等物質(zhì)結(jié)合,構(gòu)成光合復(fù)合體PSⅡ(可使水發(fā)生光解)。
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光照強度 a b c d e f
小麥 D1蛋白含量 ++++ ++++ ++++++ ++++ ++ +
F蛋白含量 ++++ ++++ ++++++ ++++ ++ +
氧氣釋放速率 ++ ++++ ++++++ ++++ ++ +
玉米 D1蛋白含量 ++++ ++++ +++++ +++++ ++++ +++
F蛋白含量 ++++ ++++ +++++ +++++ ++++ +++
氧氣釋放速率 + ++ +++++ +++++ ++++ ++++
(1)用紙層析法分離光合色素,可以根據(jù)濾紙條上色素帶的位置判斷4種色素在層析液中
溶解度
溶解度
的大小。PSⅡ中的葉綠素a在轉(zhuǎn)化光能中起到關(guān)鍵作用,葉綠素a在光能激發(fā)下失去電子,并最終從水中獲取電子使水分解產(chǎn)生氧氣。電子在類囊體膜上形成電子流,并由電子流驅(qū)動生成NADPH和ATP,據(jù)此分析,在光反應(yīng)過程中,能量類型的轉(zhuǎn)換過程是
光能→電能→化學(xué)能
光能→電能→化學(xué)能

(2)結(jié)合表中信息分析,在圖1中的d光強下,玉米葉的總光合速率
大于
大于
(填“大于”、“等于”或“小于”)小麥葉的總光合速率。
(3)D1蛋白極易受到強光破壞,被破壞的D1蛋白降解后,空出相應(yīng)的位置,新合成的DI蛋白才能占據(jù)相應(yīng)位置,使PSⅡ得以修復(fù)。葉綠素酶(CLH)可催化葉綠素a降解,結(jié)合態(tài)的葉綠素a不易被降解。CLH與F蛋白結(jié)合后可催化被破壞的D1蛋白的降解。結(jié)合表中信息分析,在強光下玉米葉的氧氣釋放速率比小麥葉降低更慢的原因是
強光下,玉米葉比小麥葉含有更多的CLH和F,二者結(jié)合后能及時將被破壞的D1蛋白降解,使PSⅡ更快恢復(fù);玉米結(jié)合態(tài)的葉綠素a分子比小麥減少慢,水光解速率降低慢
強光下,玉米葉比小麥葉含有更多的CLH和F,二者結(jié)合后能及時將被破壞的D1蛋白降解,使PSⅡ更快恢復(fù);玉米結(jié)合態(tài)的葉綠素a分子比小麥減少慢,水光解速率降低慢
。
(4)玉米稱為C4植物,其光合作用的暗反應(yīng)過程如圖2所示,酶1為PEP羧化酶,可以固定低濃度的CO2形成C4,酶2為RuBP羧化酶,可以固定高濃度的CO2形成C3,對低濃度的CO2沒有固定能力。則酶1固定CO2的能力比酶2
(填“強”或“弱”)。小麥葉肉細(xì)胞沒有酶1催化生成C4的過程,稱為C3植物,其光合作用均在葉肉細(xì)胞完成。據(jù)上述信息分析,與小麥相比,玉米更適應(yīng)高溫、干旱環(huán)境的原因是
高溫、干旱條件下,氣孔部分關(guān)閉,葉片內(nèi)CO2濃度低;玉米和小麥相比含有酶1,可以固定低濃度的CO2,正常進(jìn)行暗反應(yīng)
高溫、干旱條件下,氣孔部分關(guān)閉,葉片內(nèi)CO2濃度低;玉米和小麥相比含有酶1,可以固定低濃度的CO2,正常進(jìn)行暗反應(yīng)
。

【答案】溶解度;光能→電能→化學(xué)能;大于;強光下,玉米葉比小麥葉含有更多的CLH和F,二者結(jié)合后能及時將被破壞的D1蛋白降解,使PSⅡ更快恢復(fù);玉米結(jié)合態(tài)的葉綠素a分子比小麥減少慢,水光解速率降低慢;強;高溫、干旱條件下,氣孔部分關(guān)閉,葉片內(nèi)CO2濃度低;玉米和小麥相比含有酶1,可以固定低濃度的CO2,正常進(jìn)行暗反應(yīng)
【解答】
【點評】
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發(fā)布:2024/12/31 1:30:1組卷:69引用:6難度:0.6
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    結(jié)果
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    注:菁優(yōu)網(wǎng)代表黑暗處理;        菁優(yōu)網(wǎng)代表紅光處理;        菁優(yōu)網(wǎng)代表遠(yuǎn)紅光處理

    發(fā)布:2024/12/31 4:0:1組卷:11引用:2難度:0.6
  • 2.光合作用增效劑是一種植物生長調(diào)節(jié)劑,有利于增強農(nóng)作物的光合作用,提高產(chǎn)量。研究人員分別對大田中拔節(jié)期的玉米噴灑了濃度為450g/hm2(A)、675g/hm2(B)、900g/hm2(C)的光合作用增效劑溶液和清水(CK),定期檢測并記錄。圖1為各組玉米產(chǎn)量的統(tǒng)計結(jié)果,圖2為噴灑后各組植株不同階段葉片中葉綠素的含量。
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    (1)不同濃度的光合作用增效劑噴灑于大田玉米后,從產(chǎn)量上分析,增產(chǎn)效果最好的濃度是
     
    g/hm2;從結(jié)果統(tǒng)計
     
    (填能或不能)判斷植物光合作用增效劑具有兩重性,理由是
     
    。
    (2)光合作用增效劑可增強生長期玉米的光合效率,請根據(jù)實驗結(jié)果分析,其作用機理可能是
     
    。
    (3)據(jù)圖分析,在噴灑光合作用增效劑
     
    天時,其作用效果最佳;成熟期葉片中葉綠素因發(fā)生降解而含量下降,而噴灑光合作用增效劑的玉米葉綠素的含量仍明顯高于對照組,說明光合作用增效劑另一個作用是
     
    。

    發(fā)布:2024/12/31 5:0:5組卷:3引用:3難度:0.6
  • 3.合理施用鎂肥能明顯提高作物的產(chǎn)量、改善品質(zhì)??蒲腥藛T研究了鎂對苗期油菜不同部位葉片生理生化指標(biāo)的影響,結(jié)果如下表。
    生理生化指標(biāo) 上層葉片(新葉) 下層葉片(老葉)
    鎂缺乏 鎂適宜 鎂缺乏 鎂適宜
    葉綠素含量(mg?g-1F) 0.21 1.12 0.14 0.67
    Rubisco酶活性(U?g-1FM) 228 908 99 298
    凈光合速率A(μmol?m-2?s-1 12.2 16.4 6.8 16.6
    回答以下問題:
    (1)Rubisco酶在光合作用過程中能催化二氧化碳的固定過程,其主要存在于葉肉細(xì)胞的
     
    中;植物缺鎂時,葉肉細(xì)胞中五碳化合物的消耗量會
     
    。
    (2)據(jù)表可知,缺鎂會影響光合作用的
     
    階段,判斷依據(jù)是
     
    。另有研究表明,缺鎂還會顯著降低老葉中蔗糖的轉(zhuǎn)移,試從這個角度分析,鎂缺乏狀態(tài)下老葉的凈光合速率低于新葉的原因是:
     
    。
    (3)鎂肥的施用量也不是越多越好,一次施用鎂肥過多甚至可能導(dǎo)致作物死亡,這是因為
     
    。

    發(fā)布:2024/12/31 3:0:2組卷:3引用:2難度:0.6
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