室內(nèi)栽培吸毒草能夠有效清除甲醛污染。為研究其作用機(jī)制,科學(xué)家首先研究在密閉環(huán)境下吸毒草植株正常的呼吸作用和光合作用,測(cè)定環(huán)境中的CO2濃度變化,結(jié)果如圖1所示;而后將用特殊方法處理的甲醛通入密閉環(huán)境,研究吸毒草處理甲醛的途徑。科學(xué)家發(fā)現(xiàn)外源甲醛可以作為碳源參與吸毒草的光合作用,具體過(guò)程如圖2所示(其中HCHO為甲醛,RU5P和HU6P是中間產(chǎn)物)?;卮鹣铝袉?wèn)題:
(1)黑暗組吸毒草的葉肉細(xì)胞內(nèi)能產(chǎn)生ATP的場(chǎng)所是 細(xì)胞質(zhì)基質(zhì)和線(xiàn)粒體細(xì)胞質(zhì)基質(zhì)和線(xiàn)粒體。弱光照組葉肉細(xì)胞的光合速率 大于大于(填“大于”“小于”或“等于”)它的呼吸速率,d時(shí)間內(nèi)完全光照組植株的平均實(shí)際光合速率是 (a-c)÷d(a-c)÷dppm/s。
(2)圖2中產(chǎn)生NADPH的場(chǎng)所是 類(lèi)囊體薄膜類(lèi)囊體薄膜,為追蹤循環(huán)②中甲醛的碳同化路徑,可采用的特殊處理方法是 (放射性)同位素標(biāo)記法(放射性)同位素標(biāo)記法。推測(cè)細(xì)胞同化甲醛(HCHO)的場(chǎng)所應(yīng)是 葉綠體基質(zhì)葉綠體基質(zhì)。
(3)甲醛在被吸毒草利用的同時(shí),也會(huì)對(duì)其生長(zhǎng)產(chǎn)生一定的影響,為此科學(xué)家設(shè)計(jì)了甲醛脅迫下吸毒草生長(zhǎng)情況的實(shí)驗(yàn)。甲醛脫氫酶(FALDH)是②過(guò)程中的關(guān)鍵酶,圖3表示不同甲醛濃度下,該酶的活性相對(duì)值,圖4是不同甲醛濃度下氣孔導(dǎo)度(氣孔的開(kāi)放程度)的相對(duì)值。
根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果推測(cè)甲醛脅迫下,吸毒草的抗逆途徑為 吸毒草通過(guò)降低氣孔的開(kāi)放程度,減少甲醛的吸收;同時(shí)提高FALDH酶的活性,增強(qiáng)對(duì)甲醛的代謝能力吸毒草通過(guò)降低氣孔的開(kāi)放程度,減少甲醛的吸收;同時(shí)提高FALDH酶的活性,增強(qiáng)對(duì)甲醛的代謝能力(答出兩點(diǎn)即可)。
【答案】細(xì)胞質(zhì)基質(zhì)和線(xiàn)粒體;大于;(a-c)÷d;類(lèi)囊體薄膜;(放射性)同位素標(biāo)記法;葉綠體基質(zhì);吸毒草通過(guò)降低氣孔的開(kāi)放程度,減少甲醛的吸收;同時(shí)提高FALDH酶的活性,增強(qiáng)對(duì)甲醛的代謝能力
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
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發(fā)布:2024/12/30 23:0:2組卷:33引用:4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(jiǎn)稱(chēng)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(chēng)C4途徑,這種植物稱(chēng)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
(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
(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(chēng)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 />
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(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
(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(cè)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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