金银花不仅是一味重要的中药材,而且花色奇特,花形别致,色香俱备,具有很高的观赏价值。为提高金银花产量,某实验小组对三种金银花净光合速率的日变化进行了研究,结果如图1所示;图2表示某高等植物叶肉细胞中光合作用部分过程示意图,光系统Ⅰ(PSⅠ)和光系统Ⅱ(PSⅡ)是由蛋白质和光合色素组成的复合体,图中虚线表示该生理过程中电子(e-)的传递过程。请回答下列问题:

(1)若要测得三品种金银花植株各自总光合速率,还需要将其置于 黑暗黑暗条件下;图1所示时间内叶肉细胞产生ATP的场所是 细胞质基质、线粒体、叶绿体细胞质基质、线粒体、叶绿体。
(2)图1三个品种金银花在12时左右均出现“光合午休”现象(净光合速率均降低),为缓解“光合午休“现象,宜采取的措施是 适当遮阴适当遮阴(填“适当遮阴”或“补充CO2”),采取该措施的理由是 遮阴后可以使蒸腾作用减弱,气孔开放,光合速率提高遮阴后可以使蒸腾作用减弱,气孔开放,光合速率提高。
(3)据图2分析,PSⅠ和PSⅡ镶嵌在叶绿体的 类囊体薄膜类囊体薄膜上,其上的色素可利用无水乙醇提取、用纸层析法分离,色素分离的原理是 色素能够溶解在层析液中,且不同色素的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸条上扩散得快色素能够溶解在层析液中,且不同色素的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸条上扩散得快。
(4)跨膜的H+浓度差在光合作用中的作用是为光反应中ATP的合成过程提供能量。请结合图2信息分析跨膜的H+浓度差是如何形成的?光照的驱动既促使水分解产生H+;又伴随着电子的传递通过PQ将叶绿体基质中的H+转运至类囊体膜内;同时还在形成NADPH的过程中消耗叶绿体基质中部分H+光照的驱动既促使水分解产生H+;又伴随着电子的传递通过PQ将叶绿体基质中的H+转运至类囊体膜内;同时还在形成NADPH的过程中消耗叶绿体基质中部分H+(回答三点)。
【答案】黑暗;细胞质基质、线粒体、叶绿体;适当遮阴;遮阴后可以使蒸腾作用减弱,气孔开放,光合速率提高;类囊体薄膜;色素能够溶解在层析液中,且不同色素的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸条上扩散得快;光照的驱动既促使水分解产生H+;又伴随着电子的传递通过PQ将叶绿体基质中的H+转运至类囊体膜内;同时还在形成NADPH的过程中消耗叶绿体基质中部分H+
【解答】
【点评】
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发布:2024/6/27 10:35:59组卷:9引用:1难度:0.6
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