黃毛草莓酸甜可口,深受大眾喜愛(ài)。圖1為黃毛草莓葉肉細(xì)胞中相關(guān)反應(yīng)過(guò)程??蒲腥藛T利用野外采集到的二倍體黃毛草莓種子,添加秋水仙素獲得四倍體黃毛草莓,并在相同自然環(huán)境下對(duì)比分析了兩者光合特性的差異,結(jié)果如圖、表所示。
?
時(shí)間 | 胞間CO2濃度(μmol/mol) | 氣孔導(dǎo)度[mol/(m2?s)] |
13:00 | 368 | 0.055 |
17:00 | 293 | 0.041 |
現(xiàn)有實(shí)驗(yàn)表明胞間CO2濃度與周圍空氣CO2濃度、氣孔導(dǎo)度、葉肉導(dǎo)度 (CO2從氣孔傳輸?shù)椒磻?yīng)場(chǎng)所的阻力的倒數(shù))、葉肉細(xì)胞的光合反應(yīng)速率等有關(guān)。
(1)如圖1所示過(guò)程③為
二氧化碳的固定
二氧化碳的固定
。(2)7:00時(shí),草莓葉肉細(xì)胞能產(chǎn)生ATP的場(chǎng)所有
ABC
ABC
。A.細(xì)胞質(zhì)基質(zhì)
B.線粒體
C.類囊體膜
D.葉綠體基質(zhì)
(3)據(jù)表草莓在13:00“午休”時(shí)氣孔導(dǎo)度和胞間CO2濃度都比17:00的高,說(shuō)明“午休”現(xiàn)象的發(fā)生
不是
不是
(是/不是)氣孔導(dǎo)度因素限制造成,推測(cè)“午休”時(shí)胞間CO2濃度較高的原因有 葉肉導(dǎo)度小、葉肉細(xì)胞的光合反應(yīng)速率慢
葉肉導(dǎo)度小、葉肉細(xì)胞的光合反應(yīng)速率慢
。據(jù)此及如圖推測(cè)在其他影響因素相同情況下四倍體草莓在13:00時(shí)胞間CO2濃度 小于
小于
(大于/小于/等于)368μmol/mol。(4)科研人員還發(fā)現(xiàn),四倍體黃毛草莓呼吸消耗更大,據(jù)此及如圖2結(jié)果推測(cè)下表中哪種葉片(A/B)更可能為四倍體草莓的葉片,并簡(jiǎn)述理由:
B葉片更可能為四倍體草莓的葉片,據(jù)圖2可知四倍體黃毛草莓一天中凈光合速率基本上都大于二倍體,且呼吸消耗更大,可知四倍體草莓的實(shí)際光合速率遠(yuǎn)大于二倍體。推測(cè)四倍體黃毛草莓葉綠素含量更高,所以葉色較深;推測(cè)四倍體黃毛草莓單位葉面積上葉綠體更多(或與光合作用有關(guān)的酶量更多),所以葉片較厚(或四倍體草莓光合速率大,光合產(chǎn)物更多,所以葉片更厚)
B葉片更可能為四倍體草莓的葉片,據(jù)圖2可知四倍體黃毛草莓一天中凈光合速率基本上都大于二倍體,且呼吸消耗更大,可知四倍體草莓的實(shí)際光合速率遠(yuǎn)大于二倍體。推測(cè)四倍體黃毛草莓葉綠素含量更高,所以葉色較深;推測(cè)四倍體黃毛草莓單位葉面積上葉綠體更多(或與光合作用有關(guān)的酶量更多),所以葉片較厚(或四倍體草莓光合速率大,光合產(chǎn)物更多,所以葉片更厚)
。葉片 | A![]() |
B![]() |
葉色” | ++ | +++ |
葉厚度 | 0.46mm | 0.70mm |
(5)二倍體黃毛草莓和四倍體黃毛草莓雜交得到的三倍體植株高度不育的原因是
減數(shù)分裂過(guò)程中聯(lián)會(huì)紊亂,不能產(chǎn)生正常配子
減數(shù)分裂過(guò)程中聯(lián)會(huì)紊亂,不能產(chǎn)生正常配子
,說(shuō)明它們之間存在 生殖隔離
生殖隔離
,因而屬于兩個(gè)物種。【答案】二氧化碳的固定;ABC;不是;葉肉導(dǎo)度小、葉肉細(xì)胞的光合反應(yīng)速率慢;小于;B葉片更可能為四倍體草莓的葉片,據(jù)圖2可知四倍體黃毛草莓一天中凈光合速率基本上都大于二倍體,且呼吸消耗更大,可知四倍體草莓的實(shí)際光合速率遠(yuǎn)大于二倍體。推測(cè)四倍體黃毛草莓葉綠素含量更高,所以葉色較深;推測(cè)四倍體黃毛草莓單位葉面積上葉綠體更多(或與光合作用有關(guān)的酶量更多),所以葉片較厚(或四倍體草莓光合速率大,光合產(chǎn)物更多,所以葉片更厚);減數(shù)分裂過(guò)程中聯(lián)會(huì)紊亂,不能產(chǎn)生正常配子;生殖隔離
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
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發(fā)布:2024/9/21 12:0:9組卷:9引用:1難度:0.5
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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
(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:47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)橥寥浪痔澣保参镂账稚儆谌~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