为探究紫外线对植物的影响,某研究小组对神农香菊的叶片进行紫外线UV-B辐射处理,相关检测结果如表(CK组为未经辐射处理的对照组)。结合表中数据回答下列问题:
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净光合速率(μmol/m2/s) | 气孔导度(mmol/m2/s) | 胞间CO2浓度(μmol/mol) | ||||||
1天 | 3天 | 5天 | 1天 | 3天 | 5天 | 1天 | 3天 | 5天 | |
CK | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 0.4 | 0.38 | 0.37 | 170 | 172 | 178 |
100 | 14.8 | 13.8 | 12.5 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 175 | 190 | 220 |
200 | 12.1 | 11.9 | 10.7 | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 186 | 201 | 251 |
400 | 10.3 | 9.7 | 8.5 | 0.3 | 0.31 | 0.23 | 200 | 225 | 275 |
体积分数为95%的乙醇加无水碳酸钠(或无水乙醇)
体积分数为95%的乙醇加无水碳酸钠(或无水乙醇)
。(2)光合作用过程中,光反应阶段的产物有
氧气、ATP、NADPH
氧气、ATP、NADPH
。(3)该实验中的自变量是
紫外线辐射时间和辐射强度
紫外线辐射时间和辐射强度
。(4)随着紫外线辐射强度的增强,气孔导度下降,胞间CO2浓度增加的原因是
紫外线辐射使光合速率下降,消耗的CO2小于气孔导入和细胞呼吸产生的CO2之和
紫外线辐射使光合速率下降,消耗的CO2小于气孔导入和细胞呼吸产生的CO2之和
。(5)气孔主要由保卫细胞构成,保卫细胞吸收水分,气孔开放,反之关闭。紫外线辐射强度为200u和400u时,第5天比前3天气孔导度更低的主要原因可能是
随辐射时间的延长,辐射使水通道蛋白结构受到破坏,保卫细胞吸收能力降低导致的
随辐射时间的延长,辐射使水通道蛋白结构受到破坏,保卫细胞吸收能力降低导致的
。【答案】体积分数为95%的乙醇加无水碳酸钠(或无水乙醇);氧气、ATP、NADPH;紫外线辐射时间和辐射强度;紫外线辐射使光合速率下降,消耗的CO2小于气孔导入和细胞呼吸产生的CO2之和;随辐射时间的延长,辐射使水通道蛋白结构受到破坏,保卫细胞吸收能力降低导致的
【解答】
【点评】
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发布:2024/4/20 14:35:0组卷:4引用:1难度:0.5
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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
(4)水稻是世界上最重要的粮食作物。目前,科学家正在研究如何利用转基因技术将“C4途径”转移到水稻中去,这项研究的意义是发布:2025/1/16 8:0:1组卷:46引用:1难度:0.6 -
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( )
发布:2025/1/16 8:0:1组卷:19引用:2难度:0.7 -
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