题目内容

14.玉米的碳同化效率明显高于水稻,PEPC酶是玉米进行CO2固定的关键酶.请回答相关问题:
(1)PEPC酶基因的表达与其功能有关.为培育转PEPC酶基因水稻,科学家应从玉米的叶肉细胞细胞中获取PEPC酶的mRNA,然后在逆转录酶的作用下合成目的基因.
(2)科研工作者测得光照强度对转PEPC酶基因水稻和原种水稻的气孔导度及光合速率的影响结果,如图所示(注:气孔导度越大,气孔开放程度越高).

①水稻细胞产生和消耗O2的具体场所依次是叶绿体类囊体薄膜、线粒体内膜.
②据图分析,光照强度低于8×102μmol•m-2•s-1时,影响原种水稻光合速率的主要环境因素是光照强度.
③根据图1、图2,光照强度为10×102μmol•m-2•s-1时,转基因水稻的光合速率高于原种水稻,其主要原因是气孔导度大,CO2供给充分;光照强度为14×102μmol•m-2•s-1时,转基因水稻依然比原种水稻光合速率高,推测在强光下PEPC酶催化固定CO2的能力增强.
④根据研究结果,转基因水稻更适宜栽种在强光环境中.
(3)以上的研究不能证明转PEPC酶基因植物的光合速率都比原种的植物高.要得到此结论应如何进一步设计实验?将PEPC酶基因转入不同种类的植物,测量并比较转基因植物与非转基因植物的光合速率的大小.

分析 分析图示,表示光照强度对转基因水稻和原种水稻的气孔导度及光合速率的影响结果.左图中,在一定范围内,相同的光照强度下转基因水稻的气孔导度比原种水稻更大.右图中,光照强度低于8×102μmol•m-2•s-1时,光照强度对转基因水稻和原种水稻光合速率的影响相同;光照强度高于8×102μmol•m-2•s-1时,相同光照强度下,转基因水稻的光合速率比原种水稻更快.

解答 解:(1)为培育转PEPC酶基因水稻,科学家应从玉米的叶肉细胞细胞中获取PEPC酶的mRNA,然后在逆转录酶的作用下合成目的基因.
(2)①水稻叶肉细胞进行光合作用的场所是叶绿体,叶绿体类囊体薄膜捕获光能进行水的光解产生氧气.线粒体进行有氧呼吸,有氧呼吸的第三阶段线粒体内膜将[H]与氧气结合24[H]+6O$\stackrel{酶}{→}$12H2O+能量.
②分析题图曲线可知,当光照强度低于8×102μmol•m-2•s-1时,随光照强度增加,气孔导度和光合作用速率增强,说明影响光合作用的因素主要是光照强度.
③当光照强度大于10×102μmol•s-1时,影响原种水稻光合速率的内在因素是色素、酶的含量;光照强度为10~14×102μmol•s-1时,由于酶的活性等光照强度增加与CO2供应不足对光合速率的正负影响相互抵消,所以原种水稻的气孔导度下降但光合速率基本不变.
④由气孔导度与光强度关系曲线可看出转基因水稻较普通水稻的气孔度大,其原因为转基因水稻导入了PEPC酶的因素,说明此酶有促进气孔打开或增大作用,同时转基因水稻在较强光照下光合速率却更强说明更能适应较强光照环境.
(3)为证明转PEPC酶基因植物的光合速率都比原种的植物高,进一步设计实验:将PEPC酶基因转入不同种类的植物,测量并比较转基因植物与非转基因植物的光合速率的大小.
故答案为:
(1)叶肉细胞;逆转录
(2)①叶绿体类囊体薄膜、线粒体内膜
②光照强度
③气孔导度大,CO2供给充分;增强
④强光
(3)将PEPC酶基因转入不同种类的植物,测量并比较转基因植物与非转基因植物的光合速率的大小

点评 本题以实验为背景,以坐标曲线为载体,考查影响光合作用的因素及光合作用,要求考生识记光合作用和细胞呼吸的过程,掌握影响光合作用速率的因素,能准确判断曲线图中各点或各区段的含义,能分析题图提取有效信息答题.

练习册系列答案
相关题目
19.细叶桉(喜光耐旱的高大乔木)和蛤蒌(常生长在树林中半阴处)均为湛江地区常见的植物.图甲为这两种植物在温度、水分均最适的条件下,光合作用速率与呼吸速率的比值($\frac{P}{R}$)随光照强度变化的曲线图,据图回答.

(1)图中表示细叶桉的是曲线A.
(2)当光照强度为a时,B植物叶肉细胞内产生ATP的细胞器有线粒体、叶绿体.光照强度在c点之后,限制B植物P/R值增大的主要外界因素是CO2浓度.
(3)某科研人员研究了细叶桉凋落叶对蛤蒌幼苗的影响,部分研究结果见图乙.研究结果表明:在凋落叶量为30(g/kg土壤)时,主要影响了蛤蒌幼苗光合作用中的光反应速率,依据是光合色素含量减少,C3生成速率无明显变化;在凋落叶含量为90(g/kg土壤)时,由于C3生成速率下降,说明蛤蒌幼苗对CO2(或“C5”)的利用下降.
(4)图丙是研究人员测定的不同土壤含水量条件下蛤蒌叶片的气孔导度(气孔开放程度)和胞间CO2浓度的结果.随着土壤含水量降低,气孔导度降低,胞间CO2并未因光合作用消耗而降低,反而逐渐升高,对此有两种不同观点:观点一认为光合产物的输出变慢,导致细胞内光合产物积累,阻碍了CO2吸收利用;观点二认为水分亏缺导致叶绿体类囊体结构破坏,而且不能恢复.
为验证上述观点,将培养在低土壤含水量条件下的蛤蒌幼苗分为两组,实验组蛤蒌幼苗进行正常供水处理,对照组保持原有状态.若实验组蛤蒌幼苗光合速率不能恢复,则观点二成立.

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com

精英家教网