為探究CO2濃度和溫度升高對茶樹光合作用的影響,某科研人員利用“龍井長葉”茶苗為材料,通過人工氣室模擬高CO2濃度和溫度升高,測定不同處理下茶樹的葉綠素含量,凈光合速率和氣孔導度(氣孔導度表示氣孔張開的程度),結(jié)果如下表所示?;卮鹣铝袉栴}:
處理 | 葉綠素含量(mg/g) | 氣孔導度[μmil/(m2?s)] | 凈光合速率[μmil/(m2?s)] |
CK | 2.233 | 108.36 | 8.14 |
EC | 2.427 | 102.65 | 10.64 |
ET | 2.347 | 83.72 | 9.33 |
ECT | 2.690 | 86.33 | 12.20 |
(1)該實驗選擇的盆栽苗要求長勢良好并且長勢一致,原因是
盆栽苗屬于無關(guān)變量,防止無關(guān)變量對實驗結(jié)果的影響
盆栽苗屬于無關(guān)變量,防止無關(guān)變量對實驗結(jié)果的影響
,每個人工氣室種植6盆,每盆茶苗4~5株,目的是 減少實驗誤差
減少實驗誤差
。(2)由實驗結(jié)果可知,升高CO2濃度或升高溫度,葉綠素含量都增加,提取葉綠體中葉綠素的過程中,研磨時添加SiO2和CaCO2的作用分別是
研磨充分
研磨充分
、防止色素被破壞
防止色素被破壞
。(3)(CO2濃度升高、溫度正常時,葉肉細胞中產(chǎn)生ATP的場所是
細胞質(zhì)基質(zhì)、線粒體、葉綠體
細胞質(zhì)基質(zhì)、線粒體、葉綠體
,結(jié)合實驗結(jié)果分析,此時凈光合速率增大的主要原因是 CO2濃度升高
CO2濃度升高
。(4)由實驗結(jié)果可知,CO2濃度正常、溫度升高,茶樹凈光合速率增大,原因可能是
CO2濃度升高,提高了暗反應的速率,進而促進光反應,使光合速率升高;溫度升高提高了光合作用有關(guān)酶的活性
CO2濃度升高,提高了暗反應的速率,進而促進光反應,使光合速率升高;溫度升高提高了光合作用有關(guān)酶的活性
(答出兩點)。【答案】盆栽苗屬于無關(guān)變量,防止無關(guān)變量對實驗結(jié)果的影響;減少實驗誤差;研磨充分;防止色素被破壞;細胞質(zhì)基質(zhì)、線粒體、葉綠體;CO2濃度升高;CO2濃度升高,提高了暗反應的速率,進而促進光反應,使光合速率升高;溫度升高提高了光合作用有關(guān)酶的活性
【解答】
【點評】
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發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:3引用:1難度:0.7
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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(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(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)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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