题目内容
1.植物叶片在离体后,水分会迅速减少,叶片内的各种生理活动都会发生变化.离体叶片净光合速率下降有两个主要因素:一是气孔导度(指单位时间、单位面积叶片通过气孔的气体量)的下降,阻止了CO2的供应;二是缺水引起叶肉细胞光合能力的下降,使叶肉细胞利用CO2的能力降低.科研人员用茶树离体叶片作为研究材料,测定了气孔导度、净光合速率、蒸腾速率、胞间CO2浓度的变化,结果如图.请回答:(1)在叶肉细胞中,水光解的场所是叶绿体的类囊体薄膜(基粒);实验开始4min时,水光解产生气体的去向有进入线粒体供叶肉细胞呼吸和释放到外界环境中.
(2)实验开始大约16min后叶片表现出从外界吸收O2放出CO2;实验8min时,叶肉细胞中产生ATP的场所有线粒体、细胞质基质和叶绿体.
(3)胞间CO2进入叶绿体后,与五碳化合物(C5)结合而被固定,再被还原生成有机物.
(4)在最初0~4min内,叶肉细胞净光合速率下降的主要原因是气孔导度下降,阻止CO2供应;12min后,胞间CO2浓度上升,净光合速率下降的主要原因是缺水引起叶肉细胞光合能力的减弱.
分析 光合作用可以分为光反应和暗反应两个阶段.光反应发生的场所是叶绿体类囊体薄膜,光反应的产物主要有氧气、[H]和ATP,其中[H]和ATP参与暗反应的三碳化合物的还原.暗反应又包括二氧化碳的固定和三碳化合物的还原.光合作用与呼吸作用都可以产生ATP.
解答 解:(1)光反应过程中水的光解发生的场所是叶绿体类囊体薄膜.据图分析,实验开始4min时,净光合速率大于0,水光解产生气体的去向有进入线粒体供叶肉细胞呼吸和释放到外界环境中.
(2)据图分析,实验开始大约16min为光补偿点,此时光合速率等于活性速率,伺候呼吸作用速率大于光合作用速率,叶片表现出从外界吸收O2放出CO2;实验8min时,净光合速率大于0,光合作用与呼吸作用都可以产生ATP,叶肉细胞中产生ATP的场所有线粒体、细胞质基质和叶绿体.
(3)细胞间的二氧化碳进入叶肉细胞后与五碳化合物结合而形成三碳化合物.
(4)在最初0~4min内,由于气孔导度下降,阻止CO2供应导致叶肉细胞净光合速率下降.据图分析,12min后,胞间CO2浓度上升,此时由于缺水引起叶肉细胞光合能力的减弱导致净光合速率下降.
故答案为:
(1)类囊体薄膜(基粒) 进入线粒体供叶肉细胞呼吸和释放到外界环境中
(2)16 线粒体、细胞质基质和叶绿体
(3)五碳化合物(C5)
(4)气孔导度下降,阻止CO2供应 上升 缺水引起叶肉细胞光合能力的减弱
点评 本题结合图示主要考查光合作用的过程及曲线分析,意在强化学生运用所学知识分析题图和解决问题的能力,题目难度中等.
练习册系列答案
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9.设小麦的高产与低产受一对等位基因控制,基因型AA为高产,Aa为中产,aa为低产.抗锈病与不抗锈病受另一对等位基因控制(用B、b表示),只要有一个B基因就表现为抗病.这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律.现有高产不抗锈病与低产抗锈病两个纯种品系杂交产生F1,F1自交得F2.
(1)F2的表现型有6种,其中高产抗锈病个体的基因型为AABB、AABb,占F2的比例为$\frac{3}{16}$.
(2)选F2的高产抗锈病个体之后,需要继续选育,对高产性状不需要(填“需要”或“不需要”)继续自交,原因是因为高产性状的个体全都为AA纯合子,可以稳定遗传.
(3)选出F2中抗锈病的品系自交得F3,请在下表中填写F3各种基因型的频率.
(1)F2的表现型有6种,其中高产抗锈病个体的基因型为AABB、AABb,占F2的比例为$\frac{3}{16}$.
(2)选F2的高产抗锈病个体之后,需要继续选育,对高产性状不需要(填“需要”或“不需要”)继续自交,原因是因为高产性状的个体全都为AA纯合子,可以稳定遗传.
(3)选出F2中抗锈病的品系自交得F3,请在下表中填写F3各种基因型的频率.
| 子代 | 基因型及基因型频率 | ||
| BB | Bb | bb | |
| F3 | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{6}$ |
6.下列有关实验中不同浓度酒精的使用及目的分析,正确的是( )
| A. | 制作腐乳时,卤汤中酒的含量约是12%只是为了抑制各种微生物的生长 | |
| B. | 鉴定生物组织中的脂肪时,用50%的酒精处理可以洗去花生子叶上多余的苏丹III染液 | |
| C. | 果酒发酵时,用70%的酒精清洗发酵瓶是为了有效灭菌 | |
| D. | 制作细胞的有丝分裂装片时,用95%的酒精处理洋葱根尖是为了解离细胞 |
8.下列关于生物体内化合物的说法不正确的是( )
| A. | 胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分 | |
| B. | 细胞生命活动从根本上由蛋白质控制 | |
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