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17.三角梅因花期长、花色艳丽在西昌城乡绿化中广泛应用.为研究盐胁迫对三角梅光合特性的影响,在不同外源NaCl浓度下盆栽三角梅,于上午9:00-10:00从每组选取相同数量的叶片,进行CO2吸收量、叶绿素含量及胞间CO2浓度的测定,结果如图.

请回答下列问题:
(1)叶绿素存在于叶绿体中的类囊体薄膜上,提取色素时为了使研磨更加充分,应在研磨时加入少许二氧化硅(SiO2),分离色素的试剂是层析液.
(2)吸收的CO2被固定成C3,在有关酶的催化作用下,接受ATP释放的能量且被[H]还原,用于形成糖类和C5 .实验测得的CO2吸收量小于(大于、等于、小于)光合作用过程中CO2固定量,原因是有氧呼吸第二阶段产生的CO2可用于光合作用.
(3)从图1可知,当NaCl浓度超过50mmol/L时净光合速率开始显著下降,从图2和图3分析造成该现象的原因最可能是盐胁迫下叶绿素减少(叶绿素含量降低).实验证明,在盐胁迫下色素含量的变化主要是由于酶对叶绿素b的降解所致,对其它色素含量影响较小.用纸层析法分离NaCl浓度200mmol/L下的叶片中色素,与正常叶片相比差异最大的色素带应位于滤纸条的最下端.

分析 叶绿体中的色素的提取时,色素易溶于有机溶剂,利用这一原理可以提取色素.叶绿体中的色素分离的是根据不同色素在层析液中的溶解度不同,导致在滤纸上的扩散速度不同从而把不同色素分开.
光合作用过程中的暗反应阶段,二氧化碳会与五碳化合物结合形成三碳化合物,三碳化合物经还原后可以形成碳水化合物或五碳化合物.

解答 解:(1)叶绿素存在于叶绿体的类囊体薄膜上;提取色素时加入的二氧化硅的作用是使研磨更充分.分离色素的试剂是层析液.
(2)二氧化碳与C5结合,生成C3的过程为二氧化碳的固定;C3的还原过程产物为糖类和C5;由于实验过程中同时进行光合作用和细胞呼吸,有氧呼吸第二阶段产生的二氧化碳直接用于光合作用,则测得的二氧化碳吸收量小于光合作用过程中二氧化碳的固定量.
(3)分析图1可以看出,当NaCl浓度超过50 mmol/L时净光合速率开始显著下降;分析图2和图3,随着NaCl浓度的升高,叶绿素的含量下降,因此光合速率下降;由于在盐胁迫下色素含量的变化主要是由于酶对叶绿素b的降解所致,对其他色素影响较小,因此纸层析法分离色素时,与正常叶片的层析结果相比,差异最大的色素带(叶绿素b)位于滤纸条的最下端.
故答案为:
(1)类囊体薄膜   少许二氧化硅(SiO2)   层析液
(2)C3 糖类和C5 小于    二
(3)50   盐胁迫下叶绿素减少(叶绿素含量降低)   最下端

点评 本题考查叶绿体中的色素的提取和分离实验及光合作用过程的有关知识,意在强化学生对光合作用过程等相关知识的理解与运用.

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2.紫罗兰花瓣形态的单瓣和重瓣是由一对等位基因(B、b)控制的相对性状,自然界中紫罗兰大多为单瓣花,偶见更美丽的重瓣花.研究人员做了如下实验研究:
(1)如图1,让单瓣紫罗兰自交得F1,再从F1中选择单瓣紫罗兰继续自交得F2,如此自交多代,发现每一代中总会出现约50%的单瓣紫罗兰和50%重瓣紫罗兰,所有的重瓣紫罗兰都不育(雌、雄蕊发育不完善).

根据上述实验结果推测:紫罗兰花瓣单瓣和重瓣遗传遵循孟德尔分离定律,单瓣为显性性状.
(2)取上面实验中F1的单瓣紫罗兰花粉进行离体培养,获得单倍体幼苗,继续用秋水仙素处理,获得植株只表现为重瓣,说明:亲代单瓣紫罗兰中含有B_显性基因的花粉不育,而含有b基因的花粉可育.
(3)继续研究发现,引起某种配子不育是由于等位基因(B、b)所在的染色体发生部分缺失造成的(B基因和b基因不缺失).综合上述实验推断:染色体缺失的雌配子可育,而染色体缺失的花粉不育.
图2是F2中单瓣紫罗兰花粉母细胞中发生联会的一对染色体,请在染色体上标出相应的基因.

(4)若B、b表示基因位于正常染色体上,B_、b_表示该基因所在染色体发生部分缺失,F1单瓣紫罗兰产生的雌配子基因型及其比例是B-:b=1:1,产生的雄配子基因型及其比例是只有b一种配子.
(5)现有基因型分别为BB、Bb、bb、B_b、bb_等5种紫罗兰,欲通过实验进一步验证(3)中的推断,需选择基因型为Bb×B-b的亲本组合进行正交和反交实验.

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