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納米銀由于抗菌性能良好而被廣泛應(yīng)用于食物容器、個人護理品等商品中,但其釋放到水環(huán)境中的風(fēng)險也引起了研究者的重視.用單細(xì)胞小球藻研究納米銀的毒性,開展了如圖實驗.請回答:
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(1)用計數(shù)法研究“納米銀”對小球藻生長的抑制情況,結(jié)果如圖甲,據(jù)圖可知納米銀在
黑暗
黑暗
條件下的毒性更強.實驗中需要使用血細(xì)胞計數(shù)板和對小球藻進行計數(shù).
(2)用溶氧法進一步探究不同濃度納米銀對小球藻光合作用和呼吸作用的影響,進行了如下實驗,結(jié)果如圖乙.
①材料用具:不同濃度的納米銀溶液、培養(yǎng)液、小球藻若干、密閉錐形瓶若干、溶氧測定儀、蒸餾水等.
②實驗步驟:
第一步:將小球藻平均分為A、B兩組,A、B組又各分為
6
6
個小組并編號,分別放入密閉錐形瓶中培養(yǎng).
第二步:A、B組中的實驗組都分別加
等量的不同濃度的納米銀溶液
等量的不同濃度的納米銀溶液
,對照組加等量蒸餾水.
第三步:A組全部放在4000lx光照條件下培養(yǎng),B組全部放在黑暗條件下培養(yǎng),溫度等其他條件
相同且適宜
相同且適宜
,培養(yǎng)10min后,檢測各個錐形瓶中
溶氧量
溶氧量
的變化.
③實驗結(jié)果:如圖乙其中系列1表示水體中的初始溶氧量,則系列
2
2
表示A組實驗數(shù)據(jù).若不加納米銀,小球藻的總光合作用速率約為
1.0
1.0
mg/L?min溶解氧.
④綜上研究,可得出實驗結(jié)論:
納米銀能抑制光合作用和呼吸作用,且對呼吸作用的抑制更為顯著
納米銀能抑制光合作用和呼吸作用,且對呼吸作用的抑制更為顯著
【答案】黑暗;6;等量的不同濃度的納米銀溶液;相同且適宜;溶氧量;2;1.0;納米銀能抑制光合作用和呼吸作用,且對呼吸作用的抑制更為顯著
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:79引用:2難度:0.3
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  • 1.下列措施中,不利于提高大棚中蔬菜產(chǎn)量的是( ?。?/div>
    發(fā)布:2024/9/15 15:0:8組卷:6引用:3難度:0.5
  • 2.有人對農(nóng)田中甲、乙兩植物做了有關(guān)光合作用的研究,如圖1是它們單位時間內(nèi)吸收與釋放二氧化碳的量隨光照強度變化的曲線,如圖2表示甲植物葉肉細(xì)胞中兩種細(xì)胞器在圖1中四種不同光照強度下的生理狀態(tài)。請據(jù)如圖分析回答問題。
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    (1)藥用植物細(xì)辛適宜在密林下潮濕背陰處生活,蒲公英則適宜生長在曠野路邊。圖1中,能代表蒲公英的曲線是
     
    ;當(dāng)光照強度為A1時,甲植物葉肉細(xì)胞中產(chǎn)生ATP的場所為
     
    ,寫出與A1狀態(tài)有關(guān)的總反應(yīng)方程式
     
    。
    (2)圖2中細(xì)胞器①利用CO2的場所是
     
    ;細(xì)胞器②產(chǎn)生CO2的場所是
     
    。
    (3)對甲植物來說圖1四種不同光照強度(O、B2、B1、C)對應(yīng)圖2中的狀態(tài)依次是
     
    。
    (4)以測定的CO2吸收量與釋放量為指標(biāo),研究溫度對某綠色植物光合作用與細(xì)胞呼吸的影響,結(jié)果如下表所示:
    溫度/℃ 10 15 20 25 30 35
    光照條件下CO2吸收量/(mg?h-1 1 1.8 3.2 3.7 3.5 3
    黑暗條件下CO2釋放量/(mg?h-1 0.5 0.75 1 2.3 3 3.5
    溫度在25~30℃間光合作用制造的有機物總量逐漸
     
    (填“增加”或“減少”)。假設(shè)呼吸作用晝夜不變,植物在25℃時,一晝夜中給植物光照15h,則一晝夜CO2吸收量為
     
    mg。
    發(fā)布:2024/9/15 16:0:8組卷:1引用:2難度:0.5
  • 3.水稻是我國重要的糧食作物,光合能力是影響水稻產(chǎn)量的重要因素。
    (1)通常情況下,葉綠素含量與植物的光合速率成正相關(guān)。但有研究發(fā)現(xiàn),葉綠素含量降低的某一突變體水稻,在強光照條件下,其光合速率反而明顯高于野生型。為探究其原因,有研究者在相同光照強度的強光條件下,測定了兩種水稻的相關(guān)生理指標(biāo)(單位省略),結(jié)果如表。
    光反應(yīng) 暗反應(yīng)
    光能轉(zhuǎn)化效率 類囊體薄膜電子傳遞速率 RuBP羧化酶含量 Vmax
    野生型 0.49 180.1 4.6 129.5
    突變體 0.66 199.5 7.5 164.5
    注:RuBP羧化酶:催化CO2固定的酶;Vmax:RuBP羧化酶催化的最大速率
    ①類囊體薄膜電子傳遞的最終產(chǎn)物是
     
    。RuBP羧化酶催化的底物是CO2
     
    。
    ②據(jù)表分析,突變體水稻光合速率高于野生型的原因是
     
    。
    (2)研究人員進一步測定了田間光照和遮蔭條件下兩種水稻的產(chǎn)量(單位省略),結(jié)果如表。
    田間光照產(chǎn)量 田間遮陰產(chǎn)量
    野生型 6.93 6.20
    突變體 7.35 3.68
    ①在田間遮蔭條件下,突變體水稻產(chǎn)量卻明顯低于野生型,造成這個結(jié)果的內(nèi)因是
     
    ,外因是
     
    。
    ②水稻葉肉細(xì)胞的光合產(chǎn)物有淀粉和
     
    ,兩者可以相互轉(zhuǎn)化,后者是光合產(chǎn)物的主要運輸形式,在開花結(jié)實期主要運往籽粒。
    ③根據(jù)以上結(jié)果,推測兩種水稻的光補償點(光合速率和呼吸速率相等時的光照強度),突變體水稻較野生型
     
    (填“高”、“低”或“相等”)。
    發(fā)布:2024/9/21 0:0:8組卷:119引用:3難度:0.6
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