我國科研人員研制出一種轉(zhuǎn)雙基因(即轉(zhuǎn)了兩個基因)水稻,使水稻產(chǎn)量進一步提高,為國家糧食安全提供了保障。圖甲是在某一溫度下測得的光照強度對轉(zhuǎn)雙基因水稻和原種水稻光合速率的影響曲線;圖乙是在光照為1000Lux下測得的溫度對兩種水稻光合速率的影響曲線。請據(jù)下圖回答:
(1)研究發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)雙基因水稻和原種水稻葉片中的光合色素種類和含量無顯著差異,可推測轉(zhuǎn)雙基因水稻是通過促進光合作用的 暗暗反應(yīng)階段來提高光合速率的,該階段發(fā)生在 葉綠體基質(zhì)葉綠體基質(zhì)。(填具體部位)
(2)結(jié)合圖乙分析,圖甲曲線是在 3030℃條件下測量繪制而成的。圖甲中光照強度高于1000Lux時,限制原種水稻光合速率的主要環(huán)境因素有 CO2濃度、溫度CO2濃度、溫度(寫出兩點),從光合作用過程分析,光照強度在200-400Lux時兩種水稻光合速率相同的原因是 此光照強度下,兩種水稻光反應(yīng)產(chǎn)生的ATP與[H]量少且相等,暗反應(yīng)利用這些原料合成等量的有機物此光照強度下,兩種水稻光反應(yīng)產(chǎn)生的ATP與[H]量少且相等,暗反應(yīng)利用這些原料合成等量的有機物。
(3)某地區(qū)常年為高溫、晴朗天氣,更適合種植轉(zhuǎn)雙基因水稻,其依據(jù)是 在高溫和強光照條件下,轉(zhuǎn)雙基因水稻的凈光合速率比較大在高溫和強光照條件下,轉(zhuǎn)雙基因水稻的凈光合速率比較大。
【答案】暗;葉綠體基質(zhì);30;CO2濃度、溫度;此光照強度下,兩種水稻光反應(yīng)產(chǎn)生的ATP與[H]量少且相等,暗反應(yīng)利用這些原料合成等量的有機物;在高溫和強光照條件下,轉(zhuǎn)雙基因水稻的凈光合速率比較大
【解答】
【點評】
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發(fā)布:2024/4/20 14:35:0組卷:19引用:2難度:0.6
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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,可催化C5固定CO2合成有機物;當(dāng)CO2/O2比值低時,可催化C5結(jié)合O2發(fā)生氧化分解,消耗有機物,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(yīng))的含量,結(jié)果如圖所示。下列敘述不正確的是( ?。?br />
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.實驗表明,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(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后吊蘭光合作用強度下降主要是因為葉綠素破壞導(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