为提高茶叶品质,某研究小组对茶树做了相关实验。回答下列有关问题。
(1)该研究小组将茶树苗置于与自然环境相同的温度、CO2浓度、光照等条件下培养,为使其进行光合作用,培养液中除水分外,还必须提供其生长所需的________________ 。研究发现,中午时分,由于气温升高,植物为减少水分散失,_____________________ ,导致胞间CO2浓度降低,进而引起净光合速率下降,该现象称为光合“午休”现象。
(2)研究小组为探究茶树与高秆作物玉米间行种植是否可缓解茶树的光合“午休”现象,做了如下实验:将该茶园均分为两块,分别标为A组、B组。其中A组不做处理,B组间行种植适量的玉米,对两组进行相同的栽培管理。该实验的因变量是胞间CO2浓度和___________________ 。
(3)该研究小组用茶树离体叶片作为实验材料,测定了叶片离体不同时间内相关数据的变化(气孔导度是指单位时间内、单位面积叶片通过气孔的气体量),结果如下图所示。请回答:
①叶片离体6min时,叶肉细胞的光合速率_____ (大于/等于/小于)呼吸速率。
②据图可知,离体茶叶片净光合速率下降的原因主要有两个:一是气孔导度的下降,降低了_________ 的供应,直接引起____________ 过程减慢,最终引起光合速率减慢;二是叶片离体一段时间内,由于离体叶片的蒸腾作用,导致叶片________ ,从而引起叶肉细胞光合速率下降。此时叶肉细胞利用CO2的能力_______ (上升/下降),进而使胞间CO2含量上升。
(1)该研究小组将茶树苗置于与自然环境相同的温度、CO2浓度、光照等条件下培养,为使其进行光合作用,培养液中除水分外,还必须提供其生长所需的
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①叶片离体6min时,叶肉细胞的光合速率
②据图可知,离体茶叶片净光合速率下降的原因主要有两个:一是气孔导度的下降,降低了
更新时间:2016-11-26 03:04:14
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【推荐1】人类对火星的探索一直都没有停止,我国研制的火星环绕器“天问一号”和火星探测车“祝融号”都正在对火星进行探测。据探测,火星大气中的CO2占95.3%,N2占2.7%,O2占0.1%,大气密度约是地球的1%(地球大气中CO2占0.03%,N2占78%,O2占21%)。
(1)2021年2月5日,国家航天局公布了“天问一号”传回的首幅火星图像,微博热评第一就是:火星上能种菜吗?科学家认为自然条件下火星上不能种菜,请依据火星大气条件分析,他们得出此结论的依据_________ 。
(2)我国极为重视人工光合作用,期待这方面的突破能为碳中和目标带来契机。为此,研究人员设计了人工光合作用系统,该系统可利用太阳能合成糖类,相关装置及过程如下图所示,其中甲、乙表示物质,模块3中的反应过程与叶绿体基质内糖类的合成过程相同。该系统中相当于执行叶绿体中光反应功能的模块是______ ,模块3中的甲可与CO2结合,甲为______ 。若气泵停转时间较长,模块2中的能量转换效率也会发生改变,原因是______ 。
(3)将生长在水分正常土壤中的某植物通过减少浇水进行干旱处理,该植物根细胞中溶质浓度增大,叶片气孔开度减小。与干旱处理前相比,干旱处理后该植物的光合速率会______ ,出现这种变化的主要原因是_______ 。
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(2)我国极为重视人工光合作用,期待这方面的突破能为碳中和目标带来契机。为此,研究人员设计了人工光合作用系统,该系统可利用太阳能合成糖类,相关装置及过程如下图所示,其中甲、乙表示物质,模块3中的反应过程与叶绿体基质内糖类的合成过程相同。该系统中相当于执行叶绿体中光反应功能的模块是
(3)将生长在水分正常土壤中的某植物通过减少浇水进行干旱处理,该植物根细胞中溶质浓度增大,叶片气孔开度减小。与干旱处理前相比,干旱处理后该植物的光合速率会
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【推荐2】丙酮酸脱羧酶是细胞呼吸过程中具有重要作用的酶。如图1是丙酮酸脱羧酶催化某底物的反应示意图,据图回答下列问题:
(1)图1中表示丙酮酸脱羧酶的是( )
(2)该酶只催化丙酮酸脱CO2生成乙酰辅酶A过程,体现了酶具有____________ 的特点。该酶通常分布在____________ (细胞质基质/线粒体基质/线粒体内膜)。
(3)下列关于酶的叙述,正确的是( )
①所有酶都是在核糖体上合成的②酶的功能与其分子结构密切相关③一种酶通常只催化一种或一类化学反应④一旦离开活细胞,酶就失去催化能力⑤蛋白酶可以水解唾液淀粉酶
(4)根据图1分析,下列相关叙述正确的是( )
为研究Pb2+对胃蛋白酶活性的影响,某学习小组进行了相关实验,结果如图2所示。
(5)据图2分析,Pb2+是否改变了胃蛋白酶的最适pH______ (是/否),描述图中曲线反应的实验结论________________________ 。
(6)儿童受铅污染不仅会影响体内各种酶活性使消化功能紊乱,还会阻碍脑发育,导致智商下降、多动、注意力不集中、脾气暴躁等,以下关于减少儿童受铅污染的倡议合理的是( )
(7)细胞通过呼吸作用产生ATP,ATP是细胞中的能量通货,下图为ATP的结构示意图,①③表示组成ATP的物质或基团,②④表示化学键。下列叙述错误的是( )
(8)动植物细胞中可以产生ATP的反应过程有( )
(1)图1中表示丙酮酸脱羧酶的是( )
A.物质E | B.物质F | C.物质G | D.物质D |
(3)下列关于酶的叙述,正确的是( )
①所有酶都是在核糖体上合成的②酶的功能与其分子结构密切相关③一种酶通常只催化一种或一类化学反应④一旦离开活细胞,酶就失去催化能力⑤蛋白酶可以水解唾液淀粉酶
A.①②③ | B.②④⑤ | C.②③⑤ | D.①②⑤ |
A.适当增大D的浓度会提高酶催化的反应速率 |
B.E的浓度与酶催化的反应速率始终成正比 |
C.F或G的生成速率可以表示酶催化反应速率 |
D.升高温度可能导致反应速率下降 |
为研究Pb2+对胃蛋白酶活性的影响,某学习小组进行了相关实验,结果如图2所示。
(5)据图2分析,Pb2+是否改变了胃蛋白酶的最适pH
(6)儿童受铅污染不仅会影响体内各种酶活性使消化功能紊乱,还会阻碍脑发育,导致智商下降、多动、注意力不集中、脾气暴躁等,以下关于减少儿童受铅污染的倡议合理的是( )
A.加大推广无铅汽油代替含铅汽油 |
B.减少食用含铅量高的食物,如松花蛋 |
C.避免接触含铅量高的二手烟 |
D.避免接触含铅超标的劣质图书、玩具 |
A.①为腺苷,即ATP中的“A” |
B.化学键②易断裂,释放的能量可以用于各项生命活动 |
C.在ATP-ADP循环中,③可重复利用 |
D.若化学键④断裂,生成的AMP可参与RNA的合成 |
A.糖酵解 | B.光反应 | C.碳反应 |
D.丙酮酸脱CO2 | E.三羧酸循环 |
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【推荐3】番薯是一种高产且适应性强的作物,块根除作主粮外,也是食品加工、淀粉和酒精制造工业的重要原料。番薯下侧叶片合成的有机物主要运向块根贮藏,图1表示其光合作用产物的形成和运输示意图,图2表示适宜条件下,光照强度对甲、乙两个品种番薯叶片光合速率的影响。请据图回答下列问题:
(1)图1中②过程的进行需要光反应提供______ 供能,若此时停止光照,叶肉细胞中C5的含量短时间内将会______ (“增加”或“减少”)。
(2)去除番薯部分块根,其下侧叶片光合作用速率将会______ (“加快”或“基本不变”或“减慢”),此时叶肉细胞的吸水能力______ (“增强”或“减弱”),番薯下侧叶片积累的有机物一部分用于自身___________ ,另一部分输送到块根。
(3)图2中c点,限制植物甲光合速率的因素为____________ (答出2点),相同条件下,将植物甲置于10千勒克斯条件下7小时,然后移到暗处17小时,这段时间内甲植物每100cm2叶片光合作用积累糖类______ mg(保留一位小数)。
(4)某农户为提高收益,要在玉米田中间种番薯,则他应该选择品种______ (“甲”或“乙”),原因是________________________ 。
(1)图1中②过程的进行需要光反应提供
(2)去除番薯部分块根,其下侧叶片光合作用速率将会
(3)图2中c点,限制植物甲光合速率的因素为
(4)某农户为提高收益,要在玉米田中间种番薯,则他应该选择品种
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【推荐1】杨树是世界上分布最广、适应性最强的树种,具有耐寒,喜欢强光,生长快的特点。图1为杨树叶肉细胞内某些生理过程示意图,图2为杨树植株净光合作用强度(净光合作用强度=实际光合作用强度-呼吸作用强度)与光照强度的关系,请分析回答相关问题。
(1)图1中过程①包括的两个阶段是二氧化碳的固定和_____ ,过程④进行的场所是_____ 。
(2)若将杨树植株从c点光照强度转移到b点光照强度,短时间内植株体内ATP的含量变化分别为_____ (填“升高”、“不变”或“降低”)。若给杨树植株提供C18O2,过一段时间后,植株体内出现了18O2,其原因是_____ 。
(3)已知图2中h1代表长度刚好为h2代表长度的2倍,若长期保持在c点对应的光照强度,为了使杨树植株在24小时内能够正常生长,则一天的日照时间应大于_____ 小时。
(1)图1中过程①包括的两个阶段是二氧化碳的固定和
(2)若将杨树植株从c点光照强度转移到b点光照强度,短时间内植株体内ATP的含量变化分别为
(3)已知图2中h1代表长度刚好为h2代表长度的2倍,若长期保持在c点对应的光照强度,为了使杨树植株在24小时内能够正常生长,则一天的日照时间应大于
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【推荐2】仙人掌夜间气孔开放,通过一系列反应将CO2固定于苹果酸贮存于液泡中;白天气孔关闭,苹果酸运出液泡后,释放出CO2用于叶绿体中的卡尔文循环。过程如下图所示。请回答:
(1)白天时,仙人掌的气孔关闭有利于减少________ 。
(2)夜间,仙人掌叶绿体中卡尔文循环________ (填“能”或“不能”)进行,这是因为________ 。
(3)白天,仙人掌叶绿体中卡尔文循环________ (填“能”或“不能”)进行,这是因为________ 。
(4)丙酮酸只有进入线粒体才能被彻底分解为CO2,原因是________ ,分解的场所是线粒体中的________ 。
(5)仙人掌叶肉细胞中能起到固定CO2作用的物质是________ 。
(6)在上午10:00时,突然降低环境中CO2浓度后的一小段时间内,仙人掌细胞中C3含量变化的是________ 。
(1)白天时,仙人掌的气孔关闭有利于减少
(2)夜间,仙人掌叶绿体中卡尔文循环
(3)白天,仙人掌叶绿体中卡尔文循环
(4)丙酮酸只有进入线粒体才能被彻底分解为CO2,原因是
(5)仙人掌叶肉细胞中能起到固定CO2作用的物质是
(6)在上午10:00时,突然降低环境中CO2浓度后的一小段时间内,仙人掌细胞中C3含量变化的是
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【推荐3】研究发现某种突变型水稻的叶绿素含量仅是野生型水稻的51%,但其光合速率与野 生型水稻差异不显著。为了探究其生理学机制,科研人员将突变型水稻与野生型水稻分组 培养,测得两组叶片的光合速率如下图1所示。进一步测定叶片中 Rubisco 酶含量如下 图2所示。据图分析并回答下列问题:
(1)实验过程中对突变型水稻与野生型水稻正常施用氮肥,氮肥中的 N 可参与光合作用有关的____ 等的合成。
(2)欲测定叶片中叶绿素含量,首先取新鲜叶片,用____ 作溶剂,并加入少量________ ,快速充分研磨。然后过滤并测定滤液的吸光度,计算得出叶绿素含量。
(3)由图 1 可知,在光照强度大于1000µmol·m-2·s-1条件下,突变型水稻叶片的光合速率比 野生型_______ 。图 2 中 Rubisco 酶的作用是催化暗反应中三碳化合物的还原, 该酶发挥作用的场所在________ ,同时需要光反应提 供________ 。
(4)结合图 1、图 2 分析,突变型水稻的叶绿素含量低,但产量与野生型差别不大的原因可能是_________________________ 。
(1)实验过程中对突变型水稻与野生型水稻正常施用氮肥,氮肥中的 N 可参与光合作用有关的
(2)欲测定叶片中叶绿素含量,首先取新鲜叶片,用
(3)由图 1 可知,在光照强度大于1000µmol·m-2·s-1条件下,突变型水稻叶片的光合速率比 野生型
(4)结合图 1、图 2 分析,突变型水稻的叶绿素含量低,但产量与野生型差别不大的原因可能是
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【推荐1】下图甲表示某密闭自然光照大棚内一昼夜二氧化碳相对含量的变化,图乙表示菠菜叶肉细胞的部分结构和相关代谢情况(标号1—6为相应的过程)。请据图回答下列问题。
(1)图甲中a点时,菠菜叶肉细胞中发生的生理过程,可由图乙中[____ ]表示b、d两点表示的生理状态是______ 。
(2)图甲中c点时叶肉细胞中能产生ATP的场所有______ 。
(3)据计算.菠菜叶片中的类囊体的总面积竟达60m左右,其生物学意义在于______ 。
(4)在做“绿叶中色素的提取和分离”实验时,提取绿叶中色素依据的原理是______ ,分离色素采用的方法是______ 。
(5)大棚内植物处于图甲所示状态,能否生长?_______ 。理由是_________ ;若人为延长光照时间,其他条件保持不变,则e点的位置将______ (“上移”、“下移”、“不变”)。
(1)图甲中a点时,菠菜叶肉细胞中发生的生理过程,可由图乙中[
(2)图甲中c点时叶肉细胞中能产生ATP的场所有
(3)据计算.菠菜叶片中的类囊体的总面积竟达60m左右,其生物学意义在于
(4)在做“绿叶中色素的提取和分离”实验时,提取绿叶中色素依据的原理是
(5)大棚内植物处于图甲所示状态,能否生长?
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【推荐2】I夏季某晴朗的一天对一密闭蔬菜大棚中的某种气体的含量进行24小时的检测,结果如图1.图2是叶肉细胞内两种细胞器间的气体关系图解.图3是在不同温度条件下植物分别在适宜的光照和黑暗中二氧化碳的吸收量和释放量.请回答下列问题:
(1)光合作用光反应的场所为______________ 光反应为暗反应提供______________ 物质。
(2)图1中所测气体为______ ;该大棚内的蔬菜经过一昼夜后是否积累有机物?______ 。
(3)在适宜的光照条件下,处于图3中的X点时,图2中应该进行的气体转移途径有______ 。(填字母)
(4)图3显示植物体积累有机物的量最多时的温度为________ ℃;当温度为5℃时,光合作用制造的有机物量是呼吸消耗有机物量的______________ 倍。
II下图表示在适宜温度和一定的CO2浓度条件下,测定甲、乙两种绿色植物在不同光照强度下氧气释放速率的曲线。据图回答下列问题:
(5)甲植物中A点的值是在___________ 条件下测定的。把甲植物从C点对应的光照强度转移至B点对应的光照强度,短时间内叶绿体中C5含量变化为_________ 。
(6)若光照强度不变,与正常情况相比,环境中Mg2+减少时,图中D点将_____________ (填“上移”或“下移”),原因是____________________________ 。
(1)光合作用光反应的场所为
(2)图1中所测气体为
(3)在适宜的光照条件下,处于图3中的X点时,图2中应该进行的气体转移途径有
(4)图3显示植物体积累有机物的量最多时的温度为
II下图表示在适宜温度和一定的CO2浓度条件下,测定甲、乙两种绿色植物在不同光照强度下氧气释放速率的曲线。据图回答下列问题:
(5)甲植物中A点的值是在
(6)若光照强度不变,与正常情况相比,环境中Mg2+减少时,图中D点将
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【推荐3】图1为植物叶肉细胞代谢的部分过程简图,①~⑦为相关生理过程,图2表示在不同光照强度下该植物光合作用速率变化曲线。请据图回答:
(1)图1中过程①表示H2O通过生物膜进入叶绿体,其跨膜运输的方式是_____ ,过程③发生的场所是_____ ,其上分布着捕获光能的色素,分离这些色素的原理是_____ ,其中类胡萝卜素主要吸收_____ 光。
(2)图1中过程⑤产生的C3表示的化合物名称是_____ ,过程③~⑦中,能产生ATP的是_____ , 若用CO2提供给叶肉细胞追踪C的转移,则其转移途径是_____ 。
(3)图2中a点时叶肉细胞中能产生ATP的场所有_____ ,d点时植物的真正光合速率是_____ (CO2mg/ 100cm2·h),在光照强度大于_____ klx时,植物才会表现出生长现象。
(1)图1中过程①表示H2O通过生物膜进入叶绿体,其跨膜运输的方式是
(2)图1中过程⑤产生的C3表示的化合物名称是
(3)图2中a点时叶肉细胞中能产生ATP的场所有
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【推荐1】图甲表示在最适温度下测得的该植物光照强度与光合速率的关系;图乙表示某绿色植物的细胞代谢情况;图丙是某兴趣小组将植物栽培在密闭玻璃温室中,用红外线测量仪测得的室内二氧化碳浓度与时间关系的曲线。请回答:
(1)图甲中的a点表示________________ ,c点时,叶肉细胞中产生ATP的场所有______________ 。
(2)图乙所示的该植物细胞代谢情况可用图甲中a〜d四点中_________ 表示,也可以用图丙e〜j六个点中的_________ 表示。
(3)当光照强度在图甲的d点时,该植物叶绿体固定的二氧化碳的量是_________ mg/100cm2/h,d点以后限制光合作用的外因可能是_______________ 。
(4)若图甲曲线表示该植物在25℃时光照强度与光合速率的关系,并且已知该植物光合作用和细胞呼吸的最适温度分别为25℃和30℃,那么在原有条件不变的情况下,将温度提高到30℃,理论上分析c点将________ (填“左移”“右移”或“不变”)。
(5)由图丙可推知,密闭玻璃温室中氧气浓度最大的是_________ 点。
(1)图甲中的a点表示
(2)图乙所示的该植物细胞代谢情况可用图甲中a〜d四点中
(3)当光照强度在图甲的d点时,该植物叶绿体固定的二氧化碳的量是
(4)若图甲曲线表示该植物在25℃时光照强度与光合速率的关系,并且已知该植物光合作用和细胞呼吸的最适温度分别为25℃和30℃,那么在原有条件不变的情况下,将温度提高到30℃,理论上分析c点将
(5)由图丙可推知,密闭玻璃温室中氧气浓度最大的是
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【推荐2】我国某科学家团队根据自然光合作用的化学本质设计并创建了从二氧化碳到淀粉合成的非自然途径(ASAP),颠覆了自然光合作用固定二氧化碳合成淀粉的复杂生化过程,使淀粉生产从传统种植模式向工业车间生产模式转变成为可能,取得原创性突破。该途径首先通过光伏发电将光能转变为电能,光伏电解水产生氢气,然后通过催化剂利用氢气将二氧化碳还原成甲醇,最终合成淀粉,相关过程如图所示。据图回答下列问题:
(1)人工合成淀粉的系统通过光伏发电技术实现光能的捕获,那么绿色植物是通过____________ (相关结构)上光合素色捕获光能,叶绿体中ATP的移动方向是____________ 。若CO2供应不足,则短时间内,叶肉细胞中C5的含量将____________ (填“增加”“减少”或“不变”)。
(2)图中模块二模拟的是绿色植物光合作用的____________ 过程,暗反应为光反应提供的物质条件有____________ 。
(3)与植物光合作用淀粉积累量相等的情况下,该系统消耗的CO2量要____________ (填“高于”“低于”或“等于”)植物,原因是____________ 。
(4)实验室人工合成淀粉技术的成功是一项重大突破,若该技术未来能够大面积推广应用,你认为可解决当前人类面临的哪些生态环境问题?(至少写出两项)_____________ 。
(1)人工合成淀粉的系统通过光伏发电技术实现光能的捕获,那么绿色植物是通过
(2)图中模块二模拟的是绿色植物光合作用的
(3)与植物光合作用淀粉积累量相等的情况下,该系统消耗的CO2量要
(4)实验室人工合成淀粉技术的成功是一项重大突破,若该技术未来能够大面积推广应用,你认为可解决当前人类面临的哪些生态环境问题?(至少写出两项)
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【推荐3】将长势相同、数量相等的甲、乙两个品种的大豆幼苗分别置于两个体积(去除幼苗所占的体积后,容积为1 L)相同的密闭透明玻璃罩内,在光照、温度等相同且适宜的条件下培养,定时测定玻璃罩内的CO2含量,结果如下图。据图回答:
(1)0~30 min期间,影响乙品种大豆幼苗光合作用强度不断降低的主要原因
是______________________________________ 。在0~20 min期间,乙品种大豆幼苗释放氧气________ mL。
(2)甲、乙植株置于一个密闭透明的玻璃罩内,最先死亡的是_________ 。据此能否比较甲、乙植株光合速率的大小?________ 。
(3) 30~45 min期间两个玻璃罩内CO2含量相对稳定的原因是______________________ 。
(1)0~30 min期间,影响乙品种大豆幼苗光合作用强度不断降低的主要原因
是
(2)甲、乙植株置于一个密闭透明的玻璃罩内,最先死亡的是
(3) 30~45 min期间两个玻璃罩内CO2含量相对稳定的原因是
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