鐵皮石斛具有益胃生津、滋陰清熱等獨(dú)特功效,可用于治療慢性萎縮性胃炎、高血壓糖尿病、腫瘤等疾病,并有抗衰老等作用。某科研小組對來自云南廣南的鐵皮石斛種苗的光合特性進(jìn)行了探究,其植株凈光合速率日變化曲線如圖所示?;卮鹣铝袉栴}:

(1)a時(shí)刻鐵皮石斛葉肉細(xì)胞的光合速率與呼吸速率的大小關(guān)系為 光合速率大于呼吸速率光合速率大于呼吸速率,此時(shí)光合作用所需CO2來自 線粒體(基質(zhì))、外界環(huán)境線粒體(基質(zhì))、外界環(huán)境(場所)。
(2)9~14時(shí)限制其凈光合速率的環(huán)境因素可能是 溫度溫度。
(3)科研人員甲認(rèn)為,b時(shí)刻葉肉細(xì)胞的胞間CO2濃度最低,判斷依據(jù)是 此時(shí)凈光合速率最大,消耗CO2最多此時(shí)凈光合速率最大,消耗CO2最多。乙認(rèn)為此刻胞間CO2濃度不一定最低,其可能的理由是 此時(shí)氣孔導(dǎo)度(開放程度)可能較大,從外界吸收的CO2較多此時(shí)氣孔導(dǎo)度(開放程度)可能較大,從外界吸收的CO2較多。
(4)根據(jù)鐵皮石斛凈光合速率日變化曲線分析,鐵皮石斛最可能為 陰生陰生(填“陽生”或“陰生”)植物,欲進(jìn)一步確定該結(jié)論,還需要進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,實(shí)驗(yàn)思路為 在其他條件適宜且恒定時(shí)測定不同光照強(qiáng)度下鐵皮石斛種苗的凈光合速率,分析其光合特性在其他條件適宜且恒定時(shí)測定不同光照強(qiáng)度下鐵皮石斛種苗的凈光合速率,分析其光合特性。
【答案】光合速率大于呼吸速率;線粒體(基質(zhì))、外界環(huán)境;溫度;此時(shí)凈光合速率最大,消耗CO2最多;此時(shí)氣孔導(dǎo)度(開放程度)可能較大,從外界吸收的CO2較多;陰生;在其他條件適宜且恒定時(shí)測定不同光照強(qiáng)度下鐵皮石斛種苗的凈光合速率,分析其光合特性
【解答】
【點(diǎn)評】
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發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:2引用:1難度:0.7
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1.20世紀(jì)60年代,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)有些起源于熱帶的植物如甘蔗、玉米等,除了和其他C3植物一樣具有卡爾文循環(huán)(固定CO2的初產(chǎn)物是三碳化合物(C3),簡稱C3途徑)外,還存在另一條固定CO2的途徑,固定CO2的初產(chǎn)物是四碳化合物(C4),簡稱C4途徑,這種植物稱為C4植物,其光合作用過程如圖1所示。研究發(fā)現(xiàn)C4植物中PEP羧化酶對CO2的親和力約是Rubisco酶的60倍。請回答下列問題:
(1)在C植物光合作用中,CO2中的碳轉(zhuǎn)化成有機(jī)物(CH2O)中碳的轉(zhuǎn)移途徑是
(2)甲、乙兩種植物光合速率與CO2濃度的關(guān)系如圖2。請據(jù)圖分析,植物
(3)Rubisco酶是一種雙功能酶,當(dāng)CO2/O2比值高時(shí),可催化C5固定CO2合成有機(jī)物;當(dāng)CO2/O2比值低時(shí),可催化C5結(jié)合O2發(fā)生氧化分解,消耗有機(jī)物,此過程稱為光呼吸,結(jié)合題意分析,在炎熱干旱環(huán)境中,C4植物的生長一般明顯優(yōu)于C3植物的原因是
(4)水稻是世界上最重要的糧食作物。目前,科學(xué)家正在研究如何利用轉(zhuǎn)基因技術(shù)將“C4途徑”轉(zhuǎn)移到水稻中去,這項(xiàng)研究的意義是發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:46引用:1難度:0.6 -
2.在強(qiáng)光環(huán)境下,將某突變型植株與野生型植株均分別施低氮肥和高氮肥,一段時(shí)間后測定其葉綠素和Rubisco酶(該酶催化CO2和C5反應(yīng))的含量,結(jié)果如圖所示。下列敘述不正確的是( ?。?br />
發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:19引用:2難度:0.7 -
3.干旱脅迫是因?yàn)橥寥浪痔澣?,植物吸收水分少于葉片蒸騰作用損耗的水分,從而無法維持植物正常水分狀況而對植物的生長發(fā)育造成影響。如圖是其他條件適宜且不變時(shí)干旱脅迫(即處理組)對吊蘭光合作用相關(guān)指標(biāo)影響的結(jié)果。
回答下列問題
(1)干旱脅迫會(huì)影響吊蘭光合作用過程中[H]和ATP的產(chǎn)生,與[H]和ATP元素組成相同的化合物有
(2)由圖可知:12d-24d期間CO2濃度
(3)另有研究表明,12d后吊蘭光合作用強(qiáng)度下降主要是因?yàn)槿~綠素破壞導(dǎo)致,推測吸收發(fā)布:2025/1/19 8:0:1組卷:6引用:1難度:0.6