光合作用
番茄植株不耐高溫,其生長(zhǎng)發(fā)育適宜溫度及光照分別為15~32℃,500~800μmol?m-2s-1。夏季栽培生產(chǎn)過(guò)程中常遭遇35℃亞高溫并伴有強(qiáng)光輻射的環(huán)境,會(huì)造成作物減產(chǎn)。如圖為番茄光合作用過(guò)程模式圖,圖中PSⅡ和PSⅠ是由蛋白質(zhì)和光合色素組成的復(fù)合物。
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(1)番茄植株葉肉細(xì)胞吸收光能的場(chǎng)所是類(lèi)囊體薄膜類(lèi)囊體薄膜,據(jù)圖可知大量的葉綠素a存在于PSⅡPSⅡ(填“PSⅠ”“PSⅡ”或“PSⅠ、PSⅡ”)。
(2)圖中積累H+的生理意義是CC。
A.為水的光解提供能量
B.將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為光能
C.為ATP合成提供能量
D.為 NADPH合成提供能量
小明同學(xué)利用不同光質(zhì)(不同波長(zhǎng)的可見(jiàn)光)組合的光對(duì)番茄幼苗進(jìn)行一段時(shí)間的照射,發(fā)番茄幼苗的生長(zhǎng)有顯著變化,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表所示:
組別 | 光質(zhì) | 光照強(qiáng)度(相對(duì)值) | 干重(g) |
第1組 | 中紅光 | 40 | 0.189 |
第2組 | 高紅光+藍(lán)光 | 40 | 0.180 |
第3組 | 低紅光+藍(lán)光 | 40 | 0.171 |
第4組 | 藍(lán)光 | 40 | 0.147 |
第5組 | 遠(yuǎn)紅光 | 40 | 0.066 |
第6組 | 白光 | 40 | 0.149 |
6
6
組。棚栽番茄時(shí),若要取得更理想的光合作用效果,根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,可重新選擇中紅光+藍(lán)光
中紅光+藍(lán)光
兩種光質(zhì)組合。為研究亞高溫高光對(duì)番茄光合作用的影響,小明將番茄植株在不同培養(yǎng)環(huán)境下培養(yǎng)5天后測(cè)定相關(guān)指標(biāo)如表。
組別 | 溫度 (℃) |
光照強(qiáng)度 (μmol?m-2s-1) |
凈光合速率 (μmol?m-2s-1) |
氣孔導(dǎo)度 (mmol?m-2s-1) |
胞間CO2濃度 (ppm) |
Rubisco活性 (U?ml-1) |
對(duì)照組(CK) | 25 | 500 | 12.1 | 114.2 | 308 | 189 |
亞高溫高光組(HH) | 35 | 1000 | 1.8 | 31.2 | 448 | 61 |
不正確,亞高溫高光條件下凈光合速率的下降并不是氣孔因素引起的,因?yàn)闅饪讓?dǎo)度下降,但胞間二氧化碳濃度卻上升,亞高溫高光條件下凈光合速率的下降都是由Rubisco酶活性下降引起的,該酶活性下降導(dǎo)致二氧化碳固定速率下降,暗反應(yīng)減弱
不正確,亞高溫高光條件下凈光合速率的下降并不是氣孔因素引起的,因?yàn)闅饪讓?dǎo)度下降,但胞間二氧化碳濃度卻上升,亞高溫高光條件下凈光合速率的下降都是由Rubisco酶活性下降引起的,該酶活性下降導(dǎo)致二氧化碳固定速率下降,暗反應(yīng)減弱
。【答案】類(lèi)囊體薄膜;PSⅡ;C;6;中紅光+藍(lán)光;不正確,亞高溫高光條件下凈光合速率的下降并不是氣孔因素引起的,因?yàn)闅饪讓?dǎo)度下降,但胞間二氧化碳濃度卻上升,亞高溫高光條件下凈光合速率的下降都是由Rubisco酶活性下降引起的,該酶活性下降導(dǎo)致二氧化碳固定速率下降,暗反應(yīng)減弱
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
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發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:17引用:2難度:0.7
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1.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(cè)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( )
發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:19引用:2難度:0.7 -
2.20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(jiǎn)稱(chēng)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(jiǎn)稱(chēng)C4途徑,這種植物稱(chēng)為C4植物,其光合作用過(guò)程如圖1所示。研究發(fā)現(xiàn)C4植物中PEP羧化酶對(duì)CO2的親和力約是Rubisco酶的60倍。請(qǐng)回答下列問(wèn)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(qǐng)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(guò)程稱(chēng)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(zhǎng)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 -
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(wú)法維持植物正常水分狀況而對(duì)植物的生長(zhǎng)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(duì)吊蘭光合作用相關(guān)指標(biāo)影響的結(jié)果。
回答下列問(wèn)題
(1)干旱脅迫會(huì)影響吊蘭光合作用過(guò)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(cè)吸收發(fā)布:2025/1/19 8:0:1組卷:6引用:1難度:0.6
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