某同學將相同生理狀態(tài)的非洲茉莉葉片橫切成3種羽裂寬度(羽裂方式如圖1所示,寬度為d),每種羽裂寬度的葉片等分為兩組,分別浸入等量的質量分數(shù)為4.2%的NaHCO3溶液中,將葉片分散均勻不重疊,在適宜的光照強度下進行光合作用實驗,一定時間后測定其氧氣的釋放量,實驗結果如圖2所示(假設葉片羽裂不影響細胞的呼吸速率)。請回答下列問題:
(1)該同學所做實驗的因變量是 光合作用速率光合作用速率。NaHCO3溶液的作用是 為植物細胞光合作用提供CO2為植物細胞光合作用提供CO2。NaHCO3溶液濃度過高可能導致實驗失敗,其原因是 NaHCO3溶液濃度過高會導致細胞失水過多,影響細胞代謝NaHCO3溶液濃度過高會導致細胞失水過多,影響細胞代謝。
(2)羽裂可以暴露橫切部位的葉肉細胞,根據(jù)圖2可知,羽裂寬度越小,光合速率 越大越大,原因是 葉片羽裂寬度越小,從切面暴露出來的葉肉細胞(葉綠體)就越多,有利于葉肉細胞(葉綠體)直接吸收到更多的CO2(和更多的光能),從而提高了光合速率葉片羽裂寬度越小,從切面暴露出來的葉肉細胞(葉綠體)就越多,有利于葉肉細胞(葉綠體)直接吸收到更多的CO2(和更多的光能),從而提高了光合速率。
(3)細胞結構與細胞功能及生物性狀有著緊密聯(lián)系,請參照表中內容,完成表中“_____”上對應內容的填寫:
結構名稱 | 分布 | 功能 | 功能舉例分析 |
核糖體 |
真核細胞和原核細胞都有 真核細胞和原核細胞都有
|
蛋白質合成的主要場所 | 翻譯過程參與蛋白質的合成 |
線粒體 | 真核細胞 | 真核生物 有氧呼吸的主要場所 有氧呼吸的主要場所 |
將提取的完整線粒體懸浮液,加入盛有丙酮酸的溶液,會產生氣泡,原因是: 丙酮酸在線粒體中進行有氧呼吸,產生了CO2 丙酮酸在線粒體中進行有氧呼吸,產生了CO2 |
【答案】光合作用速率;為植物細胞光合作用提供CO2;NaHCO3溶液濃度過高會導致細胞失水過多,影響細胞代謝;越大;葉片羽裂寬度越小,從切面暴露出來的葉肉細胞(葉綠體)就越多,有利于葉肉細胞(葉綠體)直接吸收到更多的CO2(和更多的光能),從而提高了光合速率;真核細胞和原核細胞都有;有氧呼吸的主要場所;丙酮酸在線粒體中進行有氧呼吸,產生了CO2
【解答】
【點評】
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發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:12引用:2難度:0.5
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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