题目内容

【题目】植物的光合作用是合成有机物的主要途径。图一为光合作用过程示意图,其中ABC代表物质;图二表示某植株在不同条件下光合作用速率变化情况;图三表示植株在不同光照强度下氧气释放情况。据图回答下列问题:

1)由图一可知,为三碳酸还原提供能量的是____________(用图中字母表示),叶绿体中的Pi来自_______________________

2)图二是利用密闭大棚进行实验所得结果,这一实验的自变量是________________

3)根据图二和图三判断,当大气CO2浓度升高到饱和CO2浓度时(其他条件适宜),图一中物质C的合成速率将会_______________(填“增加”“减小”或“不变”),图三中光饱和点会__________________(填“左移”“右移”“左下方移动”或“右上方移动”)。

4)叶绿体中含有的主要色素有________________________,它们都是含镁的有机分子,这种色素主要吸收________________光而几乎不吸收绿光,所以呈绿色。

【答案】A 叶绿体内磷酸丙糖转化为淀粉过程中释放的Pi 磷酸转运器从细胞溶胶中转入 温度 CO2浓度 增加 右移 叶绿素a 叶绿素b 红光、蓝紫光

【解析】

1.据图分析:图一中,A表示ATP和还原氢,B表示三碳化合物,C表示五碳化合物;图二表示不同温度和不同二氧化碳浓度对光合作用速率的影响。
2.光合作用是指绿色植物提高叶绿体利用光能将二氧化碳和水转变为储存能量的有机物,同时释放氧气的过程;影响光合作用的环境因素主要有光照强度、温度和二氧化碳浓度等。

1)由图一可知,A表示ATP和还原氢,可为三碳酸还原提供能量;磷酸转运器作用是同时向叶绿体基质内转运Pi,并同时向细胞质基质转运磷酸丙糖,无机磷酸大量运入叶绿体,抑制磷酸丙糖的外运,导致淀粉的合成量增加并释放Pi,所以叶绿体中的Pi来自叶绿体内磷酸丙糖转化为淀粉过程中释放的Pi和磷酸转运器从细胞溶胶中转入。

2)图二中横坐标为温度,两条曲线在不同二氧化碳浓度下测得,因此这一实验过程中的自变量有温度和二氧化碳浓度。

3)当大气CO2浓度升高到饱和CO2浓度时(其他条件适宜),会导致CO2浓度二氧化碳固定增加,光合作用增强,物质C(五碳化合物)的合成速率将会增加;需要更强的光照合成更多有机物,故图三中光饱和点会向右移动。

4)叶绿体中含有的主要色素有叶绿素a和叶绿素b;它们都是含镁的有机分子,这种色素主要吸收红光和蓝紫光而几乎不吸收绿光,所以呈绿色。

练习册系列答案
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【题目】贝壳杉烷二萜( Ra)是拟南芥的代谢产物,Ra能够通过调节生长素的运输来影响拟南芥的生长发育。请回答问题:

1)生长素是植物体内合成的一类起调节作用的_______的有机物,其化学本质是__________

2)为探究Ra对拟南芥生长的影响,研究人员选择长势一致的野生型拟南芥幼苗置于含有不同浓度的Ra的培养基上培养,野生型及突变体幼苗于 5 d 后取出拍照、固定并测定拟南芥幼苗主根长以及统计侧根和侧根原基数,侧根原基按照其发展过程分为ABCD四个时期(A<3细胞层,B>3细胞层,C<0.5mm D >0.5mm)。实验结果图1和图2所示

①依据图1可知,低浓度的Ra对野生型拟南芥幼苗根的生长__________作用,而高浓度Ra_____________拟南芥幼苗根的生长。

②依据图2分析,高浓度Ra对侧根及侧根原基的作用表现为____________,说明高浓度Ra对侧根发育有延迟作用。

3)为进一步探究Ra对拟南芥的幼苗主根及侧根发育是否与生长素分布改变有关,科研人员通过转基因报告株系DR5DR5GFP(荧光基因,DR5启动子可反映细胞中生长素水平)检测Ra处理DR5DR5GFP报告株系幼苗24小时和48小时报告基因荧光强度及分布情况如图3

荧光主要分布在根尖的__________区,Ra处理的幼苗可__________________48小时高浓度处理的幼苗根尖部荧光分布范围与对照组比有扩展趋势,说明Ra对拟南芥主根及侧根的作用效应与其改变了__________有关。

4)有人提出,Ra对根尖部生长素分布变化影响是通过对生长素极性运输PIN 蛋白的调节作用实现的,请选出可以用于验证此说法的实验组材料。_________

APIN 蛋白突变体 B.敲除PIN蛋白基因的拟南芥幼苗

C.生长素合成缺陷的拟南芥幼苗 D.野生型拟南芥幼苗

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