室內(nèi)栽培常春藤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)境下常春藤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,研究常春藤處理甲醛的途徑。圖2所示為光合作用和甲醛代謝的相關(guān)過程(其中HCHO為甲醛,RU5P和HU6P是中間產(chǎn)物)。

(1)圖1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。圖2中,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)。
(2)核酮糖1,5-二磷酸羧化酶(Rubisco)是自然界中最豐富的酶,在葉綠體中含量很高。Rubisco可催化CO2和C5反應(yīng)生產(chǎn)C3。用新鮮的菠菜葉提取Rubisco時(shí),為了保持該酶的活性,研磨過程中應(yīng)加入 緩沖溶液緩沖溶液(填“無水乙醇”或“緩沖溶液”),不選擇另一種試劑的理由是 無水乙醇能使Rubisco變性失活無水乙醇能使Rubisco變性失活。
(3)甲醛在被常春藤吸收利用的同時(shí),也會(huì)對(duì)常春藤的生長(zhǎng)產(chǎn)生一定的影響,為此研究人員設(shè)計(jì)了甲醛脅迫下常春藤生長(zhǎng)情況的實(shí)驗(yàn)。如表是常春藤在不同濃度甲醛脅迫下測(cè)得的可溶性糖的含量。甲醛脫氫酶(FALDH)是甲醛代謝過程中的關(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(氣孔的開放程度)的相對(duì)值。

組別 | 樣品 | 0天 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 |
① | 不含甲醛的培養(yǎng)液 | 2271 | 2311 | 2399 | 2399 | 2529 |
② | 1個(gè)單位甲醛濃度的培養(yǎng)液 | 2271 | 2658 | 2811 | 3271 | 3425 |
③ | 2個(gè)單位甲醛濃度的培養(yǎng)液 | 2271 | 2415 | 2936 | 2789 | 1840 |
1個(gè)單位甲醛濃度使FALDH的活性增強(qiáng);甲醛代謝過程產(chǎn)生的CO2多于氣孔關(guān)閉減少的CO2,使胞間CO2濃度較高,暗反應(yīng)產(chǎn)生的糖類物質(zhì)多
1個(gè)單位甲醛濃度使FALDH的活性增強(qiáng);甲醛代謝過程產(chǎn)生的CO2多于氣孔關(guān)閉減少的CO2,使胞間CO2濃度較高,暗反應(yīng)產(chǎn)生的糖類物質(zhì)多
。(答出兩點(diǎn)即可)②綜合分析表、圖3和圖4的信息,推測(cè)在甲醛脅迫下常春藤的抗逆途徑:
通過降低氣孔的開放程度,減少甲醛的吸收;在低濃度(1個(gè)單位)甲醛時(shí),還可以提高FALDH酶的活性,增強(qiáng)對(duì)甲醛的代謝能力
通過降低氣孔的開放程度,減少甲醛的吸收;在低濃度(1個(gè)單位)甲醛時(shí),還可以提高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】大于;(a-c)÷d;葉綠體基質(zhì);緩沖溶液;無水乙醇能使Rubisco變性失活;1個(gè)單位甲醛濃度使FALDH的活性增強(qiáng);甲醛代謝過程產(chǎn)生的CO2多于氣孔關(guān)閉減少的CO2,使胞間CO2濃度較高,暗反應(yīng)產(chǎn)生的糖類物質(zhì)多;通過降低氣孔的開放程度,減少甲醛的吸收;在低濃度(1個(gè)單位)甲醛時(shí),還可以提高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:2024/9/6 2:0:8組卷:6引用:2難度:0.4
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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 -
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回答下列問題
(1)干旱脅迫會(huì)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(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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