將玉米的PEPC酶基因?qū)胨竞?,測得光照強(qiáng)度對轉(zhuǎn)基因水稻和原種水稻的氣孔導(dǎo)度及光合速率的影響結(jié)果,如圖所示。(注:氣孔導(dǎo)度越大,氣孔開放程度越高)
(1)水稻葉肉細(xì)胞進(jìn)行光合作用的場所是葉綠體葉綠體,捕獲光能的色素中含量最多的是葉綠素a葉綠素a。
(2)CO2通過氣孔進(jìn)入葉肉細(xì)胞后,首先與C5C5結(jié)合而被固定,固定產(chǎn)物的還原需要光反應(yīng)提供[H]和ATP[H]和ATP。
(3)光照強(qiáng)度低于8×102μmol?m-2?s-1時(shí),影響轉(zhuǎn)基因水稻光合速率的主要因素是光照強(qiáng)度光照強(qiáng)度;光照強(qiáng)度為10~14×102μmol?m-2?s-1時(shí),原種水稻的氣孔導(dǎo)度下降但光合速率基本不變,可能的原因是細(xì)胞可進(jìn)行呼吸作用補(bǔ)充CO2細(xì)胞可進(jìn)行呼吸作用補(bǔ)充CO2。
(4)分析圖中信息,PEPC酶所起的作用是提高光合速率的作用提高光合速率的作用;轉(zhuǎn)基因水稻更適宜栽種在較強(qiáng)光照強(qiáng)度(向陽)較強(qiáng)光照強(qiáng)度(向陽)的環(huán)境中。
【答案】葉綠體;葉綠素a;C5;[H]和ATP;光照強(qiáng)度;細(xì)胞可進(jìn)行呼吸作用補(bǔ)充CO2;提高光合速率的作用;較強(qiáng)光照強(qiáng)度(向陽)
【解答】
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發(fā)布:2024/4/20 14:35:0組卷:534引用:52難度:0.5
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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( )
A.光反應(yīng)中,葉綠素吸收的光能可被轉(zhuǎn)化為ATP中的化學(xué)能 B.實(shí)驗(yàn)表明,突變型植株中葉綠素a含量比野生型植株低 C.低氮肥下,突變型植株的光合速率大于野生型植株光合速率 D.高氮肥下,若野生型植株光合速率較低,則限制因素是Rubisco酶的含量 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
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