图一是研究某植物的开花与光照时长之间的关系的实验设计及结果。请仔细分析并回答下列问题:

(1)图一实验表明,该植物需要满足一定的光照条件才能开花,你认为“一定的光照条件”是指什么?请依据上述实验提出二种观点:
①观点一:每天的光照时间短于临界值X每天的光照时间短于临界值X,该植物才能开花。
②观点二:每天的光照时间短于黑暗时间每天的光照时间短于黑暗时间,该植物才能开花。
(2)有研究证明,该植物感受光刺激的部位是叶片而非花芽(花芽将来会发育为花),有学者认为叶片受到适宜的光刺激后,叶片产生了某种物质运输到花芽促进了花芽的发育而开花。下面是借鉴“温特实验”方法证明上述观点的实验方案,请完善相关实验步骤。(实验植株见图二:只有叶片A和花芽B,且生理功能均正常)
第一步:取图所示未开花植株若干并随机均分成甲乙二组。将两组植株的叶片A均于叶柄处切下,每组叶柄残留在植株上的切口分别标号为切口甲、切口乙。
第二步:甲组处理方法:取空白琼脂块不做任何处理,乙组处理方法:将切下的叶片A(切口)置于一空白琼脂块上将切下的叶片A(切口)置于一空白琼脂块上。
第三步:相同且适宜的光照条件下培养一段时间后,将甲乙二组处理过的琼脂块分别放在其对应实验植株的 花芽B处花芽B处(填“叶柄切口处”或“花芽B处”)。
第四步;将甲乙二组实验植株均置于相同且适宜的 黑暗黑暗环境下一段时间,观察两组植株开花情况。
预期实验结果:甲组植株花芽B开花,乙组植株花芽B不开花甲组植株花芽B开花,乙组植株花芽B不开花。
预期实验结论:叶片产生了某种物质运输到花芽促进了花芽的发育而开花叶片产生了某种物质运输到花芽促进了花芽的发育而开花。
【答案】每天的光照时间短于临界值X;每天的光照时间短于黑暗时间;将切下的叶片A(切口)置于一空白琼脂块上;花芽B处;黑暗;甲组植株花芽B开花,乙组植株花芽B不开花;叶片产生了某种物质运输到花芽促进了花芽的发育而开花
【解答】
【点评】
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发布:2024/4/20 14:35:0组卷:12引用:2难度:0.6
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1.研究发现,Rubisco酶是绿色植物细胞中含量最丰富的蛋白质,由核基因控制合成的小亚基和叶绿体基因控制合成的大亚基组成,功能上属于双功能酶。当CO2浓度较高时,该酶催化C5与CO2反应,完成光合作用;当O2浓度较高时,该酶却错误的催化C5与O2反应,产物经一系列变化后到线粒体中生成CO2,这种植物在光下吸收O2产生CO2的现象称为光呼吸。回答下列问题:
(1)Rubisco酶在细胞的
(2)当胞间CO2与O2浓度的比值减小时,有利于植物进行光呼吸而不利于光合作用有机物的积累。请从C5的角度分析,原因是
(3)为纠正Rubisco酶的错误反应,光合植物创造了多种高代价的补救机制,如有的细胞中产生一种特殊蛋白质微室,将CO2浓缩在Rubisco酶周围。该机制形成的意义是发布:2025/1/16 8:0:1组卷:50引用:5难度:0.6 -
2.光呼吸可使水稻和小麦等作物的光合效率降低20%至50%,造成减产。
光呼吸现象存在的根本原因在于Rubisco,酶是一个双功能的酶,具有催化羧化反应和加氧反应两种功能,其催化方向取决于CO2和O2的浓度。当CO2浓度高而O2浓度低时,RuBP(1,5-二磷酸核酮糖,C5)与进入叶绿体的CO2结合,经Rubisco酶催化生成2分子的PGA(3-磷酸甘油酸,C3),进行光合作用;当CO2浓度低而O2浓度高时,RuBP与O2在Rubisco酶催化下生成1分子PGA和1分子PG(2-磷酸乙醇酸,C2),后者在相关酶的作用下生成乙醇酸(光呼吸的底物),乙醇酸通过光呼吸代谢循环合成PGA,重新加入卡尔文循环,而1/4的PG则以CO2的形式释放,具体过程如图1所示。请回答下列问题:
(1)在红光照射条件下,参与光反应的主要色素是
(2)从图1看出,正常光合作用的叶片,突然停止光照后叶片会出现快速释放CO2的现象(CO2猝发),试解释这一现象产生的原因:
(3)水稻、小麦属于C3植物,而高粱、玉米属于C4植物,其特有的C4途径如图2所示。根据图2中信息推测,PEP羧化酶比Rubisco酶对CO2的亲和力发布:2025/1/16 8:0:1组卷:21引用:3难度:0.5 -
3.如图是某植物叶肉细胞的部分生理过程示意图。已知该植物叶肉细胞在适宜光照、较高的氧气浓度条件下由于Rubisco酶既能催化过程①,也能催化过程②,可同时进行光合作用和光呼吸。光呼吸是指在O2浓度高,CO2浓度低时,Rubisco酶可催化C5(RuBp)加O2形成1个C3、1个C2,2个C2在线粒体等结构中再经一系列转化形成1个C3、1个CO2,C3再进入卡尔文循环。回答下列问题:
(1)图中,过程②发生的场所是
(2)该植物叶肉细胞光合作用产生的糖类物质,在氧气充足的条件下,可被氧化为
(3)据图推测,当CO2浓度与O2浓度的比值
(4)科学研究发现,在一些蓝藻中存在CO2浓缩机制:蓝藻中产生一种特殊的蛋白质微室,能将CO2浓缩在Rubisco酶周围。该机制的意义是发布:2025/1/16 8:0:1组卷:21引用:1难度:0.7