题目内容
【题目】某研究小组中进行某植物的栽培试验,图1表示在适宜的光照、CO2浓度等条件下测得的温度﹣光合、呼吸曲线;图2为在恒温密闭玻璃温室中,连续48h测定温室内CO2浓度及植物CO2吸收速率变化曲线;图3为适宜CO2浓度条件下,温度和光照强度对该植物的CO2吸收速率的影响曲线.请结合图象分析回答下列问题:
(1)图1中的虚线表示 . 当温度达到时,植物不再进行光合作用.
(2)图1中,40℃与60℃时,CO2的吸收量均为0,二者的区别是 . 在温度为30℃时,叶肉细胞内的[H]用于 .
(3)图2中光合速率和呼吸速率相等的时间点有个,实验开始3h内叶肉细胞产生ATP的场所有 , 而在6h时叶肉细胞产生ATP的场所有 , 在18h时叶肉细胞中CO2的移动方向为 , 在30h时叶绿体内的ATP的移动方向是 .
(4)图2中由12时到18时叶绿体内C3含量变化是 , 叶绿体利用CO2速率最大的时刻是时,前24小时平均光照强度(填“大于”、“小于”或“等于”)后24小时的平均光照强度.经过连续48h的培养,与0h相比48h时该植物的有机物量是(填“不变”、“增加”或“减少”).
(5)图3中影响CO2吸收速率的因素有 , 图3中E点时,25℃条件下产生的氧气量(填“等于”、“大于”或“小于”)15℃条件下产生的氧气量.
【答案】
(1)呼吸速率随温度变化的情况;55℃
(2)前者光合速率等于呼吸速率,后者光合速率和呼吸速率均为0(植物死亡);与O2结合形成水、还原三碳化合物(C3)
(3)4;细胞质基质和线粒体;细胞质基质、线粒体和叶绿体;由线粒体到叶绿体;由类囊体薄膜到叶绿体基质
(4)增加;36h;小于;增加
(5)光照强度和温度;大于
【解析】解:(1)据图1分析,虚线表示呼吸作用速率随温度的变化情况.当温度达到55℃时,两条曲线重合,植物不再进行光合作用.(2)图1中,40℃与60℃时,CO2的吸收量均为0,前者光合速率等于呼吸速率,后者光合速率和呼吸速率均为0(植物死亡).温度为30℃时,叶肉细胞内光合作用产生的[H]用于还原三碳化合物,呼吸作用产生的[H]用于与O2结合形成水.(3)当呼吸速率与光合速率相等时,从外界吸收CO2速率为零,所以呼吸速率与光合速率相等的时间点有4个,即6、18、30、42小时.6h时叶肉细胞呼吸速率与光合速率相等,产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体和叶绿体.在18h时是整个植物的光补偿点,但此时叶肉细胞的光合作用大于呼吸作用,所以中CO2的移动方向为由线粒体到叶绿体,30h时与18h相同,叶绿体内的ATP的移动方向是由类囊体薄膜到叶绿体基质.(4)由12h到18h时,光照强度逐渐减弱,其为暗反应提供的ATP和[H]逐渐减少,三碳化合物的还原速度减慢,C3的消耗减少,所以叶绿体内C3含量增多.叶绿体利用CO2速率最大的时刻是植物CO2吸收速率曲线的最高点,即36h时,由温室内CO2浓度曲线及植物CO2吸收速率曲线,前24小时比后24小时CO2浓度变化及CO2吸收速率小,所以前24小时比后24小时的平均光照强度弱.(5)据图3分析,影响CO2吸收速率的因素有光照强度和温度.图3中E点时,25℃时呼吸速率较15℃时高,所以25℃条件下产生的氧气量即真正的光合速率大于15℃条件下产生的氧气量.
所以答案是:(1)呼吸速率随温度变化的情况 55℃(2)前者光合速率等于呼吸速率,后者光合速率和呼吸速率均为0(植物死亡) 与O2结合形成水、还原三碳化合物(C3)(3)4 细胞质基质和线粒体 细胞质基质、线粒体和叶绿体 由线粒体到叶绿体 由类囊体薄膜到叶绿体基质(4)增加 36h 小于 增加 (5)光照强度和温度 大于
【考点精析】掌握光反应和暗反应的比较是解答本题的根本,需要知道光反应阶段与暗反应阶段既有区别又紧密联系,是缺一不可的整体,光反应为暗反应提供[H]和ATP,暗反应为光反应提供ADP+Pi,没有光反应,暗反应无法进行,没有暗反应,有机物无法合成.
【题目】菠菜是雌雄异株植物,性别决定方式为XY型.已知菠菜的高杆与矮杆、抗病与不抗病为两对相对性状,育种专家进行如下杂交实验.
杂交阶段 | 第一阶段 | 第二阶段 |
杂交组合 | 高杆不抗病×矮杆抗病 | F1中全部的高杆抗病个体自由交配 |
结果统计 | 高杆抗病总数:323 | 高杆抗病雌总数:423 |
F1合计:668 | F2合计:1247 |
(1)根据第一阶段实验结果(能/不能)判断出高杆对矮杆是显性性状,第二阶段高杆与矮杆的比约为2:1,原因是 .
(2)菠菜的抗病基因位于(常/性)染色体上,判断依据是 .
(3)若菠菜宽叶B对窄叶b为显性,抗病E对不抗病e为显性,两对基因相互关系如图.辐射处理菠菜雌株幼苗可使B,b基因从原染色体随机断裂,然后随机结合在E、e所在染色体的上末端,形成末端易位.已知单个(B或b)基因发生染色体易位的植株同源染色体不能正常联会高度不育.现有一如图所示基因型的菠菜幼苗给予电离辐射处理,欲探究该植株是否发生易位或是否发生单基因易位,可让该植株与基因型为的植株杂交,实验结果及结论如下.
①若出现8种表现型子代,则该植株;
②若不能产生子代个体,则该植株;
③若子代表现型及比例为:宽叶不抗病雌株:窄叶抗病雌株:宽叶不抗病雄株:窄叶抗病雄株=1:1:1:1,则B和b基因都连在了E,e所在染色体的上末端,且B/b,E/e的连接关系为 .
④若子代表现型及比例为:宽叶抗病雌株:窄叶不抗病雌株:宽叶抗病雄株:窄叶不抗病雄株=1:1:1:1,则B和b基因都连在了E,e所在染色体的上末端,且B/b,E/e的连接关系为 .