某同学利用小球藻(一种单细胞真核生物)为实验材料,进行了“探究环境因素对光合作用的影响”的活动,他设计的实验装置如图所示。
回答下列问题:
(1)小球藻进行光合作用时,利用_________ 范围内的光进行光反应,形成了ATP和NADPH。在叶绿体的_________ 中,NADPH为三碳酸的还原提供了_________ 。
(2)该同学研究了不同光强度和不同浓度的NaHCO3溶液对小球藻光合作用的影响,得到实验数据如下:
表:不同实验条件下实验装置中氧气的相对浓度与时间的关系
①该实验的自变量是_________ ;在实验操作过程中,需要保持温度、_________ 等无关变量一致(答出1点即可)。
②第2~4d,在高浓度NaHCO3溶液条件下,高光强度组比低光强度组氧气的相对浓度上升快,其主要原因是_________ ;第6d后高浓度NaHCO3溶液和高光强度组氧气的相对浓度上升显著加快,除上述原因外,还可能的原因是_________ 。
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回答下列问题:
(1)小球藻进行光合作用时,利用
(2)该同学研究了不同光强度和不同浓度的NaHCO3溶液对小球藻光合作用的影响,得到实验数据如下:
表:不同实验条件下实验装置中氧气的相对浓度与时间的关系
培养时间(d) 实验条件 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
低光强度 | 高浓度NaHCO3溶液 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
低液度NaHCO3溶液 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | |
高光强度 | 高浓度NaHCO3溶液 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 3.5 | 4.3 |
低浓度NaHCO3溶液 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 2.7 |
①该实验的自变量是
②第2~4d,在高浓度NaHCO3溶液条件下,高光强度组比低光强度组氧气的相对浓度上升快,其主要原因是
更新时间:2020-01-21 20:40:26
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【推荐1】图1是大豆叶肉细胞和根瘤细胞中的部分代谢示意图,其中A~E代表物质,①~⑧代表过程。根瘤菌在根瘤细胞中以类菌体的形式存在,固氮酶对氧气高度敏感,在低氧环境下才能发挥作用。请回答下列问题:
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(1)大豆幼叶发育为成熟叶过程中叶色由浅绿色逐渐变成深绿色,是因为光合色素中的_____ 逐渐增多。为测定大豆的光合色素含量,提取光合色素常用的有机溶剂是_____ 。
(2)适宜光照下,大豆叶肉细胞中 NADH中的能量来自于_____ 。高温胁迫会导致植物细胞内氧自由基积累,使膜脂过氧化,从而使细胞的生物膜系统遭到破坏,其一中就包括叶绿体中的_____ ,影响光反应中的_____ 合成,进而影响暗反应。
(3)物质A、C分别是_____ 、_____ 。根瘤菌为根瘤细胞提供_____ ,该物质在根瘤细胞质中发生反应,转化为氨基酸等含氮有机物。
(4)对栽培大豆进行根瘤菌的接种预实验(作为实验组),并测定大豆植株光合作用相关变化指标,结果如图2所示。
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据图2分析,接种根瘤菌能提高大豆植株净光合速率的原因可能是_____ 。
(5)玉米和大豆间行种植可以提高产量,增加经济收入。请结合生物学知识和题干信息,从生物种内关系或种间关系角度解释其生物学原理是_____ (答出一点即可)从生态系统稳定性的角度考虑,该种种植方式的优点是_____ 。
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(1)大豆幼叶发育为成熟叶过程中叶色由浅绿色逐渐变成深绿色,是因为光合色素中的
(2)适宜光照下,大豆叶肉细胞中 NADH中的能量来自于
(3)物质A、C分别是
(4)对栽培大豆进行根瘤菌的接种预实验(作为实验组),并测定大豆植株光合作用相关变化指标,结果如图2所示。
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【推荐2】利用蓝细菌将CO2转化为工业原料,有助于实现“双碳”目标。
(1)蓝细菌是原核生物,细胞质中同时含有ATP、NADPH、NADH(呼吸过程中产生的[H])和丙酮酸等中间代谢物。ATP来源于__________ 和__________ 等生理过程,为各项生命活动提供能量。
(2)蓝细菌可通过D—乳酸脱氢酶(Ldh),利用NADH将丙酮酸还原为D—乳酸这种重要的工业原料。研究者构建了大量表达外源Ldh基因的工程蓝细菌,以期提高D—乳酸产量,但结果并不理想。分析发现,
是由于细胞质中的NADH被大量用于_______________ 作用产生ATP,无法为Ldh提供充足的NADH。
(3)蓝细菌还存在一种只产生ATP不参与水光解的光合作用途径。研究者构建了该途径被强化的工程菌K,以补充ATP产量,使更多NADH用于生成D—乳酸。测定初始蓝细菌、工程菌K中细胞质ATP、NADH和NADPH含量,结果如下表。
注:数据单位为pmol∕OD730
由表可知,与初始蓝细菌相比,工程菌K的ATP含量升高,且有氧呼吸第三阶段__________ (被抑制∕被促进∕不受影响),光反应中的水光解__________ (被抑制∕被促进∕不受影响)。
(4)研究人员进一步把Ldh基因引入工程菌K中,构建工程菌L。与初始蓝细菌相比,工程菌L能积累更多D—乳酸,是因为其__________(双选)。
(1)蓝细菌是原核生物,细胞质中同时含有ATP、NADPH、NADH(呼吸过程中产生的[H])和丙酮酸等中间代谢物。ATP来源于
(2)蓝细菌可通过D—乳酸脱氢酶(Ldh),利用NADH将丙酮酸还原为D—乳酸这种重要的工业原料。研究者构建了大量表达外源Ldh基因的工程蓝细菌,以期提高D—乳酸产量,但结果并不理想。分析发现,
是由于细胞质中的NADH被大量用于
(3)蓝细菌还存在一种只产生ATP不参与水光解的光合作用途径。研究者构建了该途径被强化的工程菌K,以补充ATP产量,使更多NADH用于生成D—乳酸。测定初始蓝细菌、工程菌K中细胞质ATP、NADH和NADPH含量,结果如下表。
注:数据单位为pmol∕OD730
菌株 | ATP | NADH | NADPH |
初始蓝细菌 | 626 | 32 | 49 |
工程菌K | 829 | 62 | 49 |
(4)研究人员进一步把Ldh基因引入工程菌K中,构建工程菌L。与初始蓝细菌相比,工程菌L能积累更多D—乳酸,是因为其__________(双选)。
A.光合作用产生了更多ATP | B.光合作用产生了更多NADPH |
C.有氧呼吸第三阶段产生了更多ATP | D.有氧呼吸第三阶段节省了更多NADH |
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【推荐3】下图甲表示天竺葵叶肉细胞进行光合作用和需氧呼吸的部分代谢过程,其中a~e 表示有关物质,A~D 表示相关生理过程。图乙表示某一温度下天竺葵净光合作用强度随CO2 浓度的变化曲线。请回答:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2017/11/5/1810812335382528/1812881753243648/STEM/ad2e8c25039c41b6937d192c448c3c0c.png?resizew=579)
(1)图甲中a 物质为________ ,D 过程的场所为________ 。
(2)图甲所示生理过程中,能够产生ATP 的有________ (填图中字母)。在某一生理过程中二氧化碳还原为糖的一系列过程称为________ 。
(3)分析图乙曲线可知,当外界CO2 浓度处于F 点时,天竺葵叶肉细胞光合作用所固定的CO2量________ (填“大于”或“等于”或“小于”)呼吸作用释放的CO2 量;为提高密闭大棚内的作物产量,棚内的CO2 应控制在________ (填图中字母)浓度为宜。
(4)若使大棚内CO2 浓度从G 变成F,则在短时间内,天竺葵叶肉细胞中RuBP 的生成速率的变化是________ 。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2017/11/5/1810812335382528/1812881753243648/STEM/ad2e8c25039c41b6937d192c448c3c0c.png?resizew=579)
(1)图甲中a 物质为
(2)图甲所示生理过程中,能够产生ATP 的有
(3)分析图乙曲线可知,当外界CO2 浓度处于F 点时,天竺葵叶肉细胞光合作用所固定的CO2量
(4)若使大棚内CO2 浓度从G 变成F,则在短时间内,天竺葵叶肉细胞中RuBP 的生成速率的变化是
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【推荐1】生物炭是在低氧环境下,将木材、草、玉米秸秆等有机物通过高温慢速彻底氧化分解获得的,在农业中具有改良土壤、缓释肥料等功能。为探究生物炭和保水剂对园艺植物火鹤花光合色素合成及光合特性的影响,科研人员将长势相同的火鹤花均分为12组并进行如下表所示相关处理。种植3个月后摘取叶片测定光合色素含量和净光合速率,实验结果如图1、图2所示。请回答下列问题:
_________ ,发生的能量转换是_________ 。科研人员将水稻植株置于透明且密闭的容器内,给予适宜强度的光照,并通入一定比例的18O2和CO2,结果在光合作用产生的有机物中检测到了18O,请写出该过程中氧元素的转移途径:_________ 。
(2)在不添加保水剂的情况下,一定量的生物炭能_________ (填“促进”“抑制”或“促进或抑制”)叶绿素的合成。与有机物在生物体外的燃烧相比,细胞呼吸中有机物的彻底氧化分解有何不同特点:_________ (答出2点即可)。
(3)由实验结果可知,生物炭基质质量和保水剂基质质量分别为_________ 时,火鹤花净光合速率达到最大值。适量保水剂能提高净光合速率的机理可能是_________ (答出2点即可)。
组别 处理 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | |
基质质量(%) | 生物炭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
保水剂 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
(2)在不添加保水剂的情况下,一定量的生物炭能
(3)由实验结果可知,生物炭基质质量和保水剂基质质量分别为
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【推荐2】为探究不同施氨水平和种植密度对芝麻净光合速率及叶绿素含量的影响,在某芝麻实验田中氦素设置0kg/hm2、60kg/hm2、100kg/hm2和140kg/hm2共4个水平,依次记为N1~N4;种植密度设置11.25万株/hm2、18.75万株/hm2和26.25万株/hm2共3个水平,依次记为D1~D3。芝麻进入盛花期15d左右,测定各组中上部相同位置的完全展开叶片净光合速率和叶绿素含量,结果如下表所示,假设各组呼吸速率相同。请回答下列问题:
(1)氮素以尿素形式施用,施入田间的尿素主要以______________ 形式被芝麻的根系吸收,植物吸收的氮素可用于合成叶绿素、ATP和______________ (答出2种)等光合作用必需的物质。
(2)本实验中,叶绿素含量可通过光电比色法测定,为了排除其它色素的干扰,宜选用______________ 光,呼吸速率可通过测定各组______________ 得出。
(3)与③组空白对照,能进行单一变量分析的组合及相应的自变量是______________ ;⑦组与⑨组比较,光饱和点较高的是______________ 组植株叶片。
(4)农业生产中长期过量使用氮肥会使土壤板结,可采取合理减少氮肥使用、_________ (答出2条)等措施缓解。
组别 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
处理 | N1D1 | N1D2 | N1D3 | N2D1 | N2D2 | N2D3 | N3D1 | N3D2 | N3D3 | N4D1 | N4D2 | N4D3 |
净光合速率μmol·m-2·-1 | 25.4 | 240.0 | 20.4 | 25.2 | 24.8 | 21.5 | 26.0 | 25.9 | 22.7 | 26.8 | 25.8 | 21.6 |
叶绿素含量相对值 | 4.28 | 41.3 | 38.8 | 46.0 | 43.7 | 42.9 | 48.1 | 45.9 | 43.3 | 49.1 | 46.7 | 43.7 |
(1)氮素以尿素形式施用,施入田间的尿素主要以
(2)本实验中,叶绿素含量可通过光电比色法测定,为了排除其它色素的干扰,宜选用
(3)与③组空白对照,能进行单一变量分析的组合及相应的自变量是
(4)农业生产中长期过量使用氮肥会使土壤板结,可采取合理减少氮肥使用、
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【推荐3】科学研究发现,拟南芥有两种突变体,与野生型拟南芥WT相比,突变体t1和t2在正常光照条件下,叶绿体在叶肉细胞中的分布及位置不同(图a),造成叶绿体相对受光面积的不同(图b),进而引起光合速率差异,但叶绿素含量及其它性状基本一致(叶绿体的运动忽略不计)。请回答下列问题:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/6/12/88cc3ed8-7871-44fd-9b60-91a5f1b91705.png?resizew=487)
(1)叶绿素在光合作用中的作用是______ 。叶绿体的不同位置分布,主要影响了光合作用 ______ 阶段,此阶段发生的场所是 ______ 。
(2)光合速率不再随光照强度增加而增大时的光照强度称为光饱和点,三种拟南芥的光饱和点大小为______ 。
(3)在低光照下突变体______ 的净光合最大,原因是 ______ 。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/6/12/88cc3ed8-7871-44fd-9b60-91a5f1b91705.png?resizew=487)
(1)叶绿素在光合作用中的作用是
(2)光合速率不再随光照强度增加而增大时的光照强度称为光饱和点,三种拟南芥的光饱和点大小为
(3)在低光照下突变体
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