水稻是我國最重要的糧食作物,為提高其光合速率及產(chǎn)量,研究者將玉米細胞中的PEPC(磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶)基因?qū)胨荆谧钸m溫度下測得光照強度對轉(zhuǎn)基因水稻和原種水稻葉肉細胞光合速率及氣孔導度的影響結(jié)果,如圖1和圖2所示(注:氣孔導度越大,氣孔開放程度越高)。請據(jù)圖回答下列問題:
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(1)圖1中,a點所示條件下水稻葉肉細胞產(chǎn)生ATP的結(jié)構(gòu)有 細胞質(zhì)基質(zhì)和線粒體細胞質(zhì)基質(zhì)和線粒體;c點后,限制原種水稻光合速率的主要環(huán)境因素是 CO2濃度CO2濃度。
(2)推測當水稻植株長期處于圖1中的b點光照強度時 不能不能(填“能”或“不能”)正常生長。
(3)據(jù)圖1分析,當光照強度為1200μmol?m-2?s-1時,轉(zhuǎn)基因水稻光合作用消耗的CO2量與原種水稻消耗的CO2量比例為 7:57:5,與原種水稻相比,轉(zhuǎn)基因水稻更適合種植在 較強光照強度較強光照強度 環(huán)境下。
(4)在光照強度為0~400μmol?m-2?s-1時,與原種水稻相比,轉(zhuǎn)基因水稻的氣孔導度更大但光合速率無明顯差異,原因可能是 光照強度較弱,光反應產(chǎn)生的ATP和NADPH少光照強度較弱,光反應產(chǎn)生的ATP和NADPH少,限制了轉(zhuǎn)基因水稻的光合速率。
(5)在光照強度為800~1400μmol?m-2?s-1時,原種水稻光合速率不再增加,轉(zhuǎn)基因水稻光合速率卻繼續(xù)升高,推測PEPC的作用可能與促進轉(zhuǎn)基因水稻光合作用 暗反應暗反應 階段的進行有關。
【答案】細胞質(zhì)基質(zhì)和線粒體;CO2濃度;不能;7:5;較強光照強度;光照強度較弱,光反應產(chǎn)生的ATP和NADPH少;暗反應
【解答】
【點評】
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發(fā)布:2024/9/3 1:0:8組卷:3引用:2難度:0.5
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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( )
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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