植物甲与植物乙的净光合速率随叶片温度变化的趋势如图所示。回答下列问题:
(1)绿色植物光合作用暗反应利用光反应产生的 ATPATP和 NADPHNADPH,在 叶绿体基质叶绿体基质中将三碳化合物转变为糖类等有机物。温度通过影响 光合作用有关的酶的活性光合作用有关的酶的活性进而影响光合作用。
(2)甲、乙两种植物中,更能适应高温环境的植物是 甲甲,判断的依据是温度高于35℃时,植物甲的 净光合速率净光合速率更大。
(3)若在35℃恒温条件下分别培养植物甲和植物乙一昼夜(12小时光照、12小时黑暗),根据图示信息不能确定两者一昼夜有机物积累量的多少,原因是 甲、乙两种植物的呼吸速率未知,不能确定黑暗条件下两者的有机物消耗量甲、乙两种植物的呼吸速率未知,不能确定黑暗条件下两者的有机物消耗量。
(4)进一步研究发现,45℃恒温条件下增加空气湿度可以有效提高植物乙的净光合速率,据此推测,45℃时导致植物乙净光合速率下降的主要原因最可能是 温度过高,蒸腾作用过强导致叶片气孔部分关闭,叶肉细胞吸收CO2的量减少温度过高,蒸腾作用过强导致叶片气孔部分关闭,叶肉细胞吸收CO2的量减少。
【答案】ATP;NADPH;叶绿体基质;光合作用有关的酶的活性;甲;净光合速率;甲、乙两种植物的呼吸速率未知,不能确定黑暗条件下两者的有机物消耗量;温度过高,蒸腾作用过强导致叶片气孔部分关闭,叶肉细胞吸收CO2的量减少
【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:2024/4/20 14:35:0组卷:4引用:2难度:0.7
相似题
-
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