(茶樹是一年內多輪采摘的葉用植物,對氮元素需求較大,因此生產中施氮量往往偏多,造成了資源浪費和環(huán)境污染。為了科學施加氮肥,科研小組測定了某品種茶樹在不同施氮量情況下凈光合速率等指標,結果見下表。表中氮肥農學效率=(施氮肥的產量-不施氮肥的產量)/施氮肥的量,在茶葉收獲后可通過計算得出:葉綠素含量、凈光合速率。
施氮量/(g?m-2) | 葉綠素含量/(mg?g-1) | 凈光合速率/ (μmoL?m-2?s-1) |
氮肥農學效率/(g?g-1) |
0 | 1.28 | 9.96 | - |
25 | 1.45 | 10.41 | 1.51 |
40 | 1.52 | 12.54 | 2.42 |
55(生產中常用施氮量) | 1.50 | 10.68 | 1.72 |
葉綠體的類囊體薄膜
葉綠體的類囊體薄膜
。(2)在茶樹體內,氮元素與
葉綠素、ATP
葉綠素、ATP
合成有關,所以科學施加氮肥能夠促進光反應;氮元素也與NADPH、ATP和 酶
酶
的合成有關,促進二氧化碳轉化為有機物的過程。(3)據(jù)表可知,葉綠素含量能夠反映氮肥農學效率。40g?m-2不一定是最佳施氮量,最佳施氮量還需進一步在
25g?m-2-55g?m-2
25g?m-2-55g?m-2
之間縮小梯度進行測定。(4)科學家推測45g?m-2比55g?m-2葉綠素含量高,為了驗證這一想法,請寫出測定葉綠素含量的簡要實驗思路:
把45g?m-2比55g?m-2收獲的茶葉編號為甲、乙兩組,分別取等量甲、乙兩組的葉片,提取并用紙層析法分離色素,觀察并比較葉綠素色素帶的寬度
把45g?m-2比55g?m-2收獲的茶葉編號為甲、乙兩組,分別取等量甲、乙兩組的葉片,提取并用紙層析法分離色素,觀察并比較葉綠素色素帶的寬度
。(5)干旱條件下,茶樹的光合作用速率降低,主要原因是
葉片氣孔開放程度降低,CO2的吸收量減少
葉片氣孔開放程度降低,CO2的吸收量減少
,所以要合理灌溉。【答案】葉綠體的類囊體薄膜;葉綠素、ATP;酶;25g?m-2-55g?m-2;把45g?m-2比55g?m-2收獲的茶葉編號為甲、乙兩組,分別取等量甲、乙兩組的葉片,提取并用紙層析法分離色素,觀察并比較葉綠素色素帶的寬度;葉片氣孔開放程度降低,CO2的吸收量減少
【解答】
【點評】
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發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:3引用:1難度:0.7
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1.20世紀60年代,科學家發(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中的碳轉化成有機物(CH2O)中碳的轉移途徑是
(2)甲、乙兩種植物光合速率與CO2濃度的關系如圖2。請據(jù)圖分析,植物
(3)Rubisco酶是一種雙功能酶,當CO2/O2比值高時,可催化C5固定CO2合成有機物;當CO2/O2比值低時,可催化C5結合O2發(fā)生氧化分解,消耗有機物,此過程稱為光呼吸,結合題意分析,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,科學家正在研究如何利用轉基因技術將“C4途徑”轉移到水稻中去,這項研究的意義是發(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,一段時間后測定其葉綠素和Rubisco酶(該酶催化CO2和C5反應)的含量,結果如圖所示。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.干旱脅迫是因為土壤水分虧缺,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干旱脅迫(即處理組)對吊蘭光合作用相關指標影響的結果。
回答下列問題
(1)干旱脅迫會影響吊蘭光合作用過程中[H]和ATP的產生,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后吊蘭光合作用強度下降主要是因為葉綠素破壞導致,推測吸收發(fā)布:2025/1/19 8:0:1組卷:6引用:1難度:0.6