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  • 1. (2024高一上·长沙期末)  为了研究不同形状苹果树(圆头大冠形图1和开心形图2)最大净光合速率(Pnmax)、光饱和点(LSP)与不同叶片表面CO2浓度(Cn)的关系,科研人员开展了相关实验,实验结果如图3和图4所示。

    回答下列问题:

    1. (1) 苹果中有机物的制造离不开光合作用,其中暗反应发生的场所是,该过程中形成的(物质)接受光反应阶段产生的(物质)所提供的能量,并在酶的作用下逐步转化为糖类。
    2. (2) 达到光饱和点后,限制苹果叶片光合作用继续提高的内因有。(答出2点)
    3. (3) 图3中Pnmax为0时,对应的Cn不是0,原因是当植株Pnmax为0时,表示植物实际光合作用强度(填“大于”、“小于”或“等于”)呼吸作用强度,并不是光合作用停止,所以叶片还吸收CO2用于光合作用。
    4. (4) 为提高苹果产量,研究人员建议将圆头大冠形苹果树进行修剪改造成为开心形苹果树,请基于本研究数据解释提出该建议的理由是
  • 1. (2024高一上·郴州期末)  图1表示上午10时记录的某植物枝条上不同位置叶片的净光合速率,图2表示该枝条某一位置叶片的净光合速率、气孔导度(指气孔开放程度)、胞间CO2浓度的日变化情况。回答下列问题:

      

    1. (1) 限制第5片叶光合速率的主要环境因素是。第11~15片叶接受的光照水分、CO2充足,温度适宜,但其总光合速率却比第10片叶低,可能的原因是
    2. (2) 对植物绿叶中色素进行提取和分离,位于滤纸条最下端的色素主要吸收的可见光是
    3. (3) 若给植物灌溉H218O,则在周围空气中含有18O的物质有
    4. (4) 图2中“低谷”的形成原因是,直接导致(“光反应”或“暗反应”)速率降低,进而降低光合作用速率。
  • 1. (2024高一上·永州期末)  下图1表示叶肉细胞中合成糖类的部分代谢途径示意图,其中TP(磷酸丙糖)是糖类合成的关键中间产物。图2是某植株在密闭条件下,温度适宜时测得容器中24小时内CO2浓度变化的曲线。回答下列有关问题:

      

    1. (1) 绿叶通过气孔从外界吸收的CO2 , 在特定酶的作用下与RuBP结合形成C3。这个过程称作。据图可知TP的去向有3个,其中一部分TP用于合成淀粉暂时储存起来,该过程发生的场所是
    2. (2) 在叶肉细胞中TP可转化为蔗糖,再通过长距离运输到其他的组织器官。若蔗糖的合成或输出受阻会导致光合速率降低,原因是
    3. (3) 图2中,在ab段密闭容器中的CO2浓度保持不变,此时该植株叶肉细胞的光合速率(填“大于”、“小于”或“等于”)呼吸速率;与bc段相比,cd段CO2浓度升高明显变缓,其主要原因是
  • 1. (2024高三上·娄底月考)  研究重金属对植物毒害作用机制,阐明重金属对植物伤害效应及伤害机理,为选择耐性植物和超积累植物用于重金属污染土壤的植物修复提供理论依据和有效途径。研究发现,当植物受到重金属胁迫时,叶绿素含量显著降低,叶绿体内光合酶含量降低,叶片气孔关闭,导致植物光合作用强度降低。回答下列问题:
    1. (1) 植物细胞中叶绿素存在于上,主要吸收光。叶绿素参与的反应需要暗反应提供的物质包括(写出3种)。
    2. (2) 当植物受到重金属胁迫时,植物光合作用强度降低,请具体说明其原因是(写出2点)。
    3. (3) 镉离子和钙离子结构有一定的相似性,施加一定的钙肥能减少烟草对镉的吸收。据此推测,施钙能缓解镉胁迫的机理是(从物质跨膜运输的角度分析)。
    4. (4) 植物受到重金属胁迫后,可通过甲基化调控机制将受到的毒害降低,从而维持植物的生长与繁殖。研究人员研究镉胁迫对植物的影响时,获得如图所示实验结果,其大体实验思路是

  • 1. (2024高二上·浏阳期末) 光照条件下,植物细胞的Rubisco酶具有“两面性”:CO2浓度较高时,该酶作心催化C5(RuBP)与CO2反应完成光合作用:O2浓度较高时,该酶催化C5与O2结合后经一系列反应释放CO2 , 称为光呼吸。光呼吸在正常生长条件下会损耗25%~30%的光合产物,在高温干旱等逆境条件下损耗比例可高达50%。下图为相关过程。回答下列问题:

    1. (1) Rubisco酶分布在叶绿体内的中,它催化CO2与C5反应生成C3的过程称为。C3转化为(CH2O)和C5需要光反应提供的物质有
    2. (2) Rubisco也可以催化RuBP与O2反应,推测O2与CO2比值(填“高”或“低”)时,有利于光呼吸而不利于光合作用。
    3. (3) 晴朗的夏季中午,水稻会出现“光合午休”现象,此时光合作用速率明显减弱,而CO2生成量明显增加,其原因是
    4. (4) 华南农业大学的研究团队利用基因工程技术将水稻催化光呼吸的多种酶基因转移到叶绿体内并成功表达,在叶绿体内构建了光呼吸支路(GOC支路),大大提高水稻产量,其原理是
  • 1. (2024高三上·娄底期末) 研究重金属对植物毒害作用机制,阐明重金属对植物伤害效应及伤害机理,为选择耐性植物和超积累植物用于重金属污染土壤的植物修复提供理论依据和有效途径。研究发现,当植物受到重金属胁迫时,叶绿素含量显著降低,叶绿体内光合酶含量降低,叶片气孔关闭,导致植物光合作用强度降低。回答下列问题:
    1. (1) 植物细胞中叶绿素存在于上,主要吸收光。叶绿素参与的反应需要暗反应提供的物质包括(写出3种)。
    2. (2) 当植物受到重金属胁迫时,植物光合作用强度降低,请具体说明其原因是(写出2点)。
    3. (3) 镉离子和钙离子结构有一定的相似性,施加一定的钙肥能减少烟草对镉的吸收。据此推测,施钙能缓解镉胁迫的机理是(从物质跨膜运输的角度分析)。
    4. (4) 植物受到重金属胁迫后,可通过甲基化调控机制将受到的毒害降低,从而维持植物的生长与繁殖。研究人员研究镉胁迫对植物的影响时,获得如图所示实验结果,其大体实验思路是

  • 1. (2024高一上·长沙期末)  实验中常用希尔反应来测定除草剂对杂草光合作用的抑制效果。希尔反应基本过程:将照暗中制备的离体叶绿体加到含有DCIP(氧化剂) 、蔗糖和缓冲液的溶液中并照光。水在光照下被分解,产生氧气等,溶液中的DCIP被还原,颜色由蓝色变成无色,用不同浓度的某除草剂分别处理品种甲杂草和品种乙杂草的离体叶绿体并进行希尔反应·实验结果如下表所示,下列叙述正确的是( )

    除草剂相对浓度/%

    U

    5

    10

    15

    20

    25

    30

    品种甲放氧速率相对值

    5.0

    3.7

    2.2

    1.0

    0

    0

    0

    品种乙放氧速率相对值

    5.0

    4.4

    3.7

    3.0

    2.2

    1.6

    1.0

    A . 希尔反应中加入蔗糖溶液的该反应提供能量 B . 希尔反应中的DCIP相当于光反应中的NADP+ C . 与品种乙相比,除草剂抑制品种甲叶绿体类囊体膜的功能较强 D . 除草剂浓度为20%时,若向品种甲的希尔反应溶液中通入二氧化碳,在光照条件下就能检测到糖的生成
  • 1. (2024高一上·长沙期末)  水是细胞鲜重中含量最多的化合物,下列相关叙述错设的是( )
    A . ATP在参与Ca2+主动运输的载体蛋白处与水反应形成ADP和Pi B . 干旱地区生长的植物细胞中,结合水与自由水的比值较高 C . 质壁分离复原时,成熟植物细胞的吸水能力会逐渐增大 D . 光合作用光反应阶段,水在类囊体薄膜上生成O2和NADPH
  • 1. (2024高二上·邵阳期末) 甲图为某植物在光合作用的最适温度和最适光照条件下,测得的CO2浓度  与氧气释放量关系示意图,乙图是该植物在光合作用的最适温度和最适光照及黑暗条件 下,CO2浓度分别为 mc 和 md 时测定C3和 C5的含量,共获得 a、b、c、d 四条曲线。请据图回答:

    1. (1) 已知该植物呼吸作用的最适温度高于光合作用的最适温度,若适当升高温度,B点将 移。
    2. (2) 图甲中的 C 点与 D 点相比,O2释放量较低的制约因素主要是,叶绿体中[H] 的含量偏 。超过 D 点,限制 O2释放量进一步增加的内在原因可能是 。 
    3. (3) 在图甲中 CO2浓度分别为 mc 和 md 时测定的 C3和 C5的含量,得到图乙。其中,当CO2 浓度为 mc 时测定的C3与C5含量曲线分别是是图乙中的
    4. (4) 用红外测量仪测得番茄呼吸作用释放CO2为 0.6μmol/h,另在恒温不同光照下测  得实际光合速率(用葡萄糖表示,见上表丙)。当光照强度为 1klx,外界CO2浓度为3 μmol/h 时,有机物积累量为 μmol/h;当光照强度为 2klx,外界CO2为 2.4μmol/h时,番茄的光合作用与图甲中  点对应的情况类似。
    5. (5) 在一定浓度范围内植物对 CO2的转换率(单位时间内植物吸收的CO2与外界CO2浓度的比)为定值。光照强度为2klx实际光合量为 0.27μmol/h时,植物对CO2的转换率为 
  • 1. (2024高三上·雁峰期末) 在进化过程中,蓝细菌为生物多样性的形成作出了巨大贡献。下图1为蓝细菌的结构模式图,藻胆体是藻胆蛋白和藻胆素(藻蓝素)的聚合体,规则地排列在光合片层的外面,其所捕获的光能可以传给与光合片层(相当于类囊体)上与蛋白结合的叶绿素 a ,中心质位于细胞中央,无核膜和核仁的结构,但有核的功能, 称为原核。图2为蓝细菌CO2浓缩机制示意图,Rubisco 是光合作用过程中催化CO2固定的酶,也能催化O2与 五碳糖(C5) 结合,形成C3和C2(C2不能被光合作用暗反应利用),导致光合效率下降,CO2与O2分子结构相似竞争性结合Rubisco 的同一活性位点,因此提高CO2浓度可以提高光合效率,位于光合片层内的羧酶体具有蛋 白质外壳(不是生物膜),可限制气体扩散。请回答下列问题:

    1. (1) 蓝细菌光合作用光反应阶段的场所是 
    2. (2) 中心质内无核膜和核仁等结构,为什么会有细胞核的功能呢?其原因是
    3. (3) 细胞内有丰富的气泡,使菌体漂浮,能 以利于光合作用。
    4. (4) 据图2分析,CO2依次以 方式通过细胞膜和光合片层膜。蓝细菌的CO2浓缩机制可提高羧 酶体中 Rubisco 周围CO2浓度,从而通过提高 和降低  来提高光合效率。
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