山楂是我国特有的药果兼用树种,抗衰老作用位居群果之首。某生物兴趣小组在大棚内对山楂进行了栽种和探究。图一是山楂叶片进行的部分生理活动模式图(①、②代表生理过程,A、B代表气体),图二是山楂叶片横切面结构示意图,图三是大棚内山楂幼苗在24小时中二氧化碳的吸收量和释放量曲线示意图。请据图分析回答下列问题:

(1)山楂可用种子繁殖,具体操作步骤是:①用湿沙将成熟的种子深埋两至三年;②在春秋两季取出播种;③播种前要先松土,播种后覆盖一层薄土,再覆盖一厘米湿沙。过程①可以软化种皮,帮助种子度过休眠期,有利于种子萌发;过程②③的目的是为种子萌发供 适宜的温度、适量的水和充足的空气适宜的温度、适量的水和充足的空气。山楂还可以用嫁接的方式繁殖,嫁接成活的关键是 接穗与砧木的形成层紧密结合接穗与砧木的形成层紧密结合。
(2)图一中①生理活动的实质是 光合作用光合作用,该生理活动主要在图二中的[44]叶肉细胞叶肉细胞进行,叶片制造的有机物通过5中的 筛管筛管运输到植物体各部分。
(3)据图三分析,山楂幼苗积累有机物的时间段是 b~db~d(用字母表示),一天内氧气浓度最高的时间点是 dd点(用字母表示)。
(4)用大小相似的山楂叶片,分组进行如下实验。实验前,将叶片放在不同温度下分别暗处理1小时,测其质量变化,立即再光照1小时(光照强度相同),再测其质量变化,得到如下结果:
条件 | 组别 | |||
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |
温度(℃) | 27 | 28 | 29 | 30 |
暗处理后质量变化(mg) | -1 | -2 | -3 | -1 |
光照后与暗处理前质量变化(mg) | +3 | +3 | +3 | +3 |
29
29
;在此温度时,叶片真正的光合作用速率为每小时 9
9
mg。(5)为进一步探究二氧化碳浓度和光照强度对山楂光合作用和呼吸作用的影响,科研人员进行了相关实验(除了表中条件不同外,其它条件均相同),结果见表:
组别 | 处理条件 | 最大光合速率(μmol•m-2•s-1) | 呼吸速率(μmol•m-2•s-1) |
A | 高二氧化碳浓度、自然光照 | 29.72 | 1.25 |
B | 正常二氧化碳浓度、自然光照 | 21.43 | 1.92 |
C | 高二氧化碳浓度、遮阴 | 25.69 | 1.04 |
D | ? | 15.78 | 1.08 |
正常二氧化碳浓度、遮阴
正常二氧化碳浓度、遮阴
;表中A、B、C、D四组可组成 4
4
组对照实验;在 A
A
组条件下山楂产量最高。(6)山楂果实具有的酸甜口感源于其中含有糖类、有机酸等成分,这些有机物主要储存在果肉细胞的
液泡
液泡
中,果肉属于 营养
营养
组织。【答案】适宜的温度、适量的水和充足的空气;接穗与砧木的形成层紧密结合;光合作用;4;叶肉细胞;筛管;b~d;d;29;9;正常二氧化碳浓度、遮阴;4;A;液泡;营养
【解答】
【点评】
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。
发布:2024/8/7 8:0:9组卷:4引用:2难度:0.5
相似题
-
1.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 -
2.20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:47引用:1难度:0.6 -
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