题目内容
19.为探究大气CO2浓度上升及紫外线(UV)辐射强度增加对农业生产的影响,研究人员人工模拟一定量的UV辐射和加倍的CO2浓度处理番茄幼苗,直至果实成熟,测定了番茄株高及光合作用相关生理指标,结果见下表.请分析回答:| 分组及实验处理 | 株高(cm) | 叶绿素含量 (mgg-1) | 光合速率 (μmolm-2s-1) | |||||
| 15天 | 30天 | 45天 | 15天 | 30天 | 45天 | |||
| A | 对照(自然条件) | 21.5 | 35.2 | 54.5 | 1.65 | 2.0 | 2.0 | 8.86 |
| B | UV照射 | 21.1 | 31.6 | 48.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 6.52 |
| C | CO2浓度倍增 | 21.9 | 38.3 | 61.2 | 1.75 | 2.4 | 2.45 | 14.28 |
| D | UV照射和 CO2浓度倍增 | 21.5 | 35.9 | 55.7 | 1.55 | 1.95 | 2.25 | 9.02 |
(2)据表分析,C组光合速率明显高于对照组,其原因一方面是由于CO2浓度倍增,加快了碳反应的速率;另一方面是由于叶绿素含量增加,使光反应速率也加快.D组光合速率与无显著差异对照相比,说明CO2 浓度倍增对光合作用的影响可以降低(抵消)UV辐射增强对光合作用的影响.
(3)由表可知,CO2 浓度倍增可以促进番茄植株生长.有研究者认为,这可能与CO2参与了植物生长素的合成启动有关.要检验此假设,还需要测定A、C组植株中生长素的含量.若检测结果是C组生长素含量高于A组,则支持假设.
分析 分析表格中数据可以看出:
(1)AB对照:变量是否UV照射,经过UV照射后,株高变矮、叶绿素含量降低,光合作用强度下降.
(2)AC对照:变量是二氧化碳浓度高低,增大二氧化碳浓度下,株高长高,叶绿素含量增加,光合作用强度增强.
(3)BD对照:变量是二氧化碳浓度高低,增大二氧化碳浓度下,株高长高,叶绿素含量增加,光合作用强度增强.
(4)CD对照:变量是否UV照射,经过UV照射后,株高变矮、叶绿素含量降低,光合作用强度下降.
解答 解:(1)光合作用中,CO2在 中与C5(RuBP)结合,形成的C3被还原成三碳糖.这样光能就转化为糖分子中的化学能.
(2)据表分析,C组光合速率明显高于对照组,其原因一方面是由于CO2浓度倍增,加快了碳反应的速率;另一方面是由于叶绿素含量增加,使光反应速率也加快.D组光合速率与对照相比无显著差异,说明CO2浓度倍增对光合作用的影响可以抵消UV辐射增强对光合作用的影响.说明CO2 浓度倍增对光合作用的影响可以降低UV辐射增强对光合作用的影响.
(3)由表可知,CO2浓度倍增可以促进番茄植株生长.研究者认为,这可能与CO2参与了生长素的合成启动有关.要检验此假设,还需要测定A、C组植株中的生长素含量含量.如检测结果是C组生长素含量高于A组,则支持假设.
故答案为:
(1)化学能
(2)CO2 浓度倍增 叶绿素 无显著差异 降低(抵消)
(3)生长素 C组生长素含量高于A组
点评 本题考查光合作用相关知识,意在考查考生能运用所学知识与观点,从题目所给的数据中获取有效信息,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论的能力.
练习册系列答案
相关题目
10.豌豆是遗传学上常用的一种实验材料.下列关于豌豆杂交实验的说法错误的是( )
| A. | 运用统计学方法分析实验结果 | B. | 豌豆在自然条件下能产生杂种后代 | ||
| C. | 对母本去雄,授以父本花粉 | D. | 去雄的母本需要进行套袋处理 |
7.大阪大学松永幸大等研究人员在染色体中找到了一种使姐妹染色单体连接成十字形的关键蛋白质,并将其命名为“ASURA”.据此判断下列叙述不正确的是( )
| A. | ASURA合成的场所是细胞质中的核糖体 | |
| B. | 在有丝分裂的前期ASURA大量合成 | |
| C. | 缺少ASURA的细胞,染色体数目可能会发生异常 | |
| D. | 细胞有丝分裂后期的变化与ASURA密切相关 |
4.根据以下材料回答蓖麻遗传有关问题
材料一:如图表示蓖麻矮化的基因调控机制.
材料二:花序是由许多花排列而成的,蓖麻正常两性株花序的上半部分为雌花,下半部分为雄花,雌株花序则只有雌花.科研人员用纯合高秆柳叶雌株和纯合矮秆掌状叶正常两性株蓖麻为亲本,进行了杂交实验,得到F2,性状表现如下.
请回答:
(1)材料一中的③过程形成双链RNA,导致翻译过程中不能与核糖体结合,最终得到矮秆植株.图中遵循碱基互补配对原则的过程有①②③(填序号).
(2)材料二中实验涉及的等位基因位于两对同源染色体上.
(3)F1表现型为高秆掌状叶正常两性株,F2高秆掌状叶正常两性株中杂合子的比例是$\frac{8}{9}$
(4)该杂交实验,在幼苗时期即可区分正常两性株和雌株,如幼苗叶型为掌状叶,则为正常两性株.
(5)为确定F2中某株高秆柳叶雌株蓖麻是否纯合.可选用F2中矮秆掌状叶正常两性株个体与其杂交,若后代性状表现为全为高秆.,则该株蓖麻为纯合高秆柳叶雌株.
材料一:如图表示蓖麻矮化的基因调控机制.
材料二:花序是由许多花排列而成的,蓖麻正常两性株花序的上半部分为雌花,下半部分为雄花,雌株花序则只有雌花.科研人员用纯合高秆柳叶雌株和纯合矮秆掌状叶正常两性株蓖麻为亲本,进行了杂交实验,得到F2,性状表现如下.
| F2表现型 | 高秆掌状叶正常两性株 | 矮秆掌状叶正常两性株 | 高秆柳叶雌株 | 矮秆柳叶雌株 | 总数 |
| 数量(株) | 1439 | 482 | 469 | 158 | 2548 |
(1)材料一中的③过程形成双链RNA,导致翻译过程中不能与核糖体结合,最终得到矮秆植株.图中遵循碱基互补配对原则的过程有①②③(填序号).
(2)材料二中实验涉及的等位基因位于两对同源染色体上.
(3)F1表现型为高秆掌状叶正常两性株,F2高秆掌状叶正常两性株中杂合子的比例是$\frac{8}{9}$
(4)该杂交实验,在幼苗时期即可区分正常两性株和雌株,如幼苗叶型为掌状叶,则为正常两性株.
(5)为确定F2中某株高秆柳叶雌株蓖麻是否纯合.可选用F2中矮秆掌状叶正常两性株个体与其杂交,若后代性状表现为全为高秆.,则该株蓖麻为纯合高秆柳叶雌株.