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回答下列有關(guān)光合作用與呼吸作用的問(wèn)題
葉綠體內(nèi)進(jìn)行的光合作用過(guò)程如圖1所示。磷酸轉(zhuǎn)運(yùn)器是葉綠體膜上的重要蛋白質(zhì)。在有光條件下,磷酸轉(zhuǎn)運(yùn)器將卡爾文循環(huán)產(chǎn)生的磷酸丙糖不斷運(yùn)至細(xì)胞質(zhì)用于蔗糖合成,同時(shí)將釋放的Pi運(yùn)至葉綠體基質(zhì)。

(1)圖1中光反應(yīng)進(jìn)行的場(chǎng)所為
葉綠體類囊體
葉綠體類囊體
;生成的B物質(zhì)是
氧氣
氧氣

(2)據(jù)圖1分析,若磷酸轉(zhuǎn)運(yùn)器的活性受抑制,則卡爾文循環(huán)會(huì)被
抑制
抑制
,可能的原因是什么?
葉綠體內(nèi)磷酸丙糖濃度增加;從葉綠體外運(yùn)進(jìn)的磷酸減少;淀粉積累
葉綠體內(nèi)磷酸丙糖濃度增加;從葉綠體外運(yùn)進(jìn)的磷酸減少;淀粉積累
。
2019年我國(guó)科研人員構(gòu)建了轉(zhuǎn)基因水稻(GOC),新增了代謝路徑,期間科研人員測(cè)定了GOC型轉(zhuǎn)基因水稻和野生型水稻在不同光照強(qiáng)度下的凈光合速率,結(jié)果如圖2所示。

(3)研究者在測(cè)定GOC型和野生型水稻凈光合速率時(shí),共選用了三株轉(zhuǎn)基因水稻植株(2-3-7,3-6-6,4-2-3),其目的是
A
A
。
A.減少誤差
B.控制變量
C.設(shè)置對(duì)照
D.分析比較
(4)據(jù)圖2,請(qǐng)分時(shí)段比較GOC型和野生型水稻對(duì)光強(qiáng)響應(yīng)的特點(diǎn)
7-9點(diǎn),兩者的凈光合速率持續(xù)上升,且無(wú)差異
7-9點(diǎn),兩者的凈光合速率持續(xù)上升,且無(wú)差異
9-12點(diǎn),GOC水稻凈光合速率上升,而野生型水稻凈光合速率略有所下降,且光照越強(qiáng),兩者凈光合速率的差值越大
9-12點(diǎn),GOC水稻凈光合速率上升,而野生型水稻凈光合速率略有所下降,且光照越強(qiáng),兩者凈光合速率的差值越大
、
12-17點(diǎn),兩者的凈光合速率持續(xù)下降,且趨勢(shì)一致
12-17點(diǎn),兩者的凈光合速率持續(xù)下降,且趨勢(shì)一致
。并分析在一定光照強(qiáng)度下GOC型水稻凈光合速率高于野生型水稻可能的原因是
新增的代謝路徑增強(qiáng)了光合速率;新增的代謝路徑降低了呼吸速率;新增的代謝路徑既增強(qiáng)了光合速率,同時(shí)又降低了呼吸速率
新增的代謝路徑增強(qiáng)了光合速率;新增的代謝路徑降低了呼吸速率;新增的代謝路徑既增強(qiáng)了光合速率,同時(shí)又降低了呼吸速率

【答案】葉綠體類囊體;氧氣;抑制;葉綠體內(nèi)磷酸丙糖濃度增加;從葉綠體外運(yùn)進(jìn)的磷酸減少;淀粉積累;A;7-9點(diǎn),兩者的凈光合速率持續(xù)上升,且無(wú)差異;9-12點(diǎn),GOC水稻凈光合速率上升,而野生型水稻凈光合速率略有所下降,且光照越強(qiáng),兩者凈光合速率的差值越大;12-17點(diǎn),兩者的凈光合速率持續(xù)下降,且趨勢(shì)一致;新增的代謝路徑增強(qiáng)了光合速率;新增的代謝路徑降低了呼吸速率;新增的代謝路徑既增強(qiáng)了光合速率,同時(shí)又降低了呼吸速率
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
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發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:23引用:1難度:0.6
相似題
  • 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(jiǎn)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(jiǎn)稱C4途徑,這種植物稱為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
     
    (利用箭頭符號(hào)表示),維管束鞘細(xì)胞內(nèi)的CO2濃度比葉肉細(xì)胞內(nèi)
     
    (填“高”或“低”)。
    (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
     
    更可能是C4植物,作出此判斷的依據(jù)是
     
    。

    (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
  • 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(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( ?。?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?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
     
    (寫出2種)。
    (2)由圖可知:12d-24d期間CO2濃度
     
    (是/不是)影響吊蘭光合作用的主要限制因素,原因是
     
    。
     
    (能/不能)確定處理組吊蘭的總光合速率小于對(duì)照組,原因是
     

    (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
     
    光的能力減弱。欲對(duì)此結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,可取葉片作色素的提取和分離實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)中提取色素用的試劑是
     
    。預(yù)期結(jié)果是:
     
    兩種顏色的色素帶比對(duì)照組變窄或沒(méi)有。

    發(fā)布:2025/1/19 8:0:1組卷:6引用:1難度:0.6
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