在长江流域稻作区的冬闲稻田种植马铃薯,不仅能提高耕地资源的利用率,还可以增加农民的经济收入。冬作马铃薯一般于12月播种,第二年2~3月进入营养生长初期,该时期恰逢持续阴雨天气多发期。为培育弱光适应性强的马铃薯新品种,科研人员将A、B两个马铃薯品种置于20℃、不同光照条件下培养,一个月后测定其光合速率等指标,结果如表所示。请回答下列问题:
品种 | 光照强度(μmol•m-2•s-1) | 最大净光合速率(μmol CO2•m-2•s-1) | 呼吸速率(μmol•m-2•s-1) | 叶绿体数 | 叶绿素含量 | 气孔密度(mm-2) |
A | 350 | 15.36 | 1.99 | 20.25 | 58.46 | 539.42 |
50 | 6.19 | 1.54 | 19.56 | 43.05 | 207.47 | |
B | 350 | 15.21 | 2.17 | 18.73 | 38.96 | 477.19 |
50 | 8.8. | 0.92 | 17.95 | 32.06 | 435.68 |
碳酸钙
碳酸钙
。由表可知,A、B品种在弱光照条件下培养一个月后叶绿素含量的变化为 均减少
均减少
,根据表中数据分析其原因可能与 叶绿体数目减少
叶绿体数目减少
有关。弱光照条件下,两种马铃薯叶片的气孔密度均有所下降,该变化直接影响光合作用的 暗反应
暗反应
阶段。(2)由表可知,对弱光照条件适应性较好的是
B
B
品种。根据表中数据,推测其原因是 弱光照条件下B品种叶绿素含量和气孔密度降低幅度小
弱光照条件下B品种叶绿素含量和气孔密度降低幅度小
,导致其光合速率变化幅度小;且 B品种呼吸速率降低幅度大
B品种呼吸速率降低幅度大
,最终导致其净光合速率下降幅度小。(3)如图为不同光照强度(左侧为350μmol•m-2•s-1,右侧为50μmol•m-2•s-1)下生长的B品种马铃薯植株,光照强度不仅影响植物的光合作用速率、叶片数量,还会影响植株的
株高(或形态、高度)
株高(或形态、高度)
,这种变化的意义在于 弱光照条件下,植株株高明显增加,这样可获得更多光能
弱光照条件下,植株株高明显增加,这样可获得更多光能
。【答案】碳酸钙;均减少;叶绿体数目减少;暗反应;B;弱光照条件下B品种叶绿素含量和气孔密度降低幅度小;B品种呼吸速率降低幅度大;株高(或形态、高度);弱光照条件下,植株株高明显增加,这样可获得更多光能
【解答】
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发布:2024/6/27 10:35:59组卷:0引用:1难度:0.6
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1.20世纪60年代,科学家发现有些起源于热带的植物如甘蔗、玉米等,除了和其他C3植物一样具有卡尔文循环(固定CO2的初产物是三碳化合物(C3),简称C3途径)外,还存在另一条固定CO2的途径,固定CO2的初产物是四碳化合物(C4),简称C4途径,这种植物称为C4植物,其光合作用过程如图1所示。研究发现C4植物中PEP羧化酶对CO2的亲和力约是Rubisco酶的60倍。请回答下列问题:
(1)在C植物光合作用中,CO2中的碳转化成有机物(CH2O)中碳的转移途径是
(2)甲、乙两种植物光合速率与CO2浓度的关系如图2。请据图分析,植物
(3)Rubisco酶是一种双功能酶,当CO2/O2比值高时,可催化C5固定CO2合成有机物;当CO2/O2比值低时,可催化C5结合O2发生氧化分解,消耗有机物,此过程称为光呼吸,结合题意分析,在炎热干旱环境中,C4植物的生长一般明显优于C3植物的原因是
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2.在强光环境下,将某突变型植株与野生型植株均分别施低氮肥和高氮肥,一段时间后测定其叶绿素和Rubisco酶(该酶催化CO2和C5反应)的含量,结果如图所示。下列叙述不正确的是( )
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3.干旱胁迫是因为土壤水分亏缺,植物吸收水分少于叶片蒸腾作用损耗的水分,从而无法维持植物正常水分状况而对植物的生长发育造成影响。如图是其他条件适宜且不变时干旱胁迫(即处理组)对吊兰光合作用相关指标影响的结果。
回答下列问题
(1)干旱胁迫会影响吊兰光合作用过程中[H]和ATP的产生,与[H]和ATP元素组成相同的化合物有
(2)由图可知:12d-24d期间CO2浓度
(3)另有研究表明,12d后吊兰光合作用强度下降主要是因为叶绿素破坏导致,推测吸收发布:2025/1/19 8:0:1组卷:6引用:1难度:0.6