1. 下图是绿色植物光合作用光反应过程示意图。

回答下列问题:

(1) 绿色植物的光合作用包括光反应和两个过程。图示中,物质A是、B   C D
(2) 光反应阶段,光能转变为化学能,储存在图示中的物质(填字母)中。经光合作用卡尔文循环,光反应产物中的化学能转移至中。
(3) 图示中物质B经Z蛋白运出类囊体膜的同时,释放的能量用于合成物质D,因此Z蛋白既有物质跨膜转运的功能,又有功能。
(4) 类囊体膜上还有一种与复合体Ⅰ结合的蛋白 PSBS。光照过强时,会导致类囊体腔内pH(填“升高”或“下降”), PSBS被激活, 激活了的PSBS抑制电子在类囊体膜上的传递,最终将过量的光能转换成热能释放,从而防止强光对植物造成损伤,同时,光照过强会导致光合作用合成有机物速率
【考点】
影响光合作用的环境因素; 光合作用原理的应用;
【答案】

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2. PSⅠ和PSⅡ是蛋白质、光合色素组成的复合体,是植物光合作用光反应的反应中心。当植物吸收的光能超过光合作用利用量时,过多光能会破坏光反应的反应中心,导致光合速率下降,该现象称之为光抑制。回答下列问题。
(1) PSⅠ和PSⅡ位于叶绿体(具体场所)上。PSⅡ上的光合色素吸收的光能将 H2O分解为 H+、O2 和e- , e-携带电能通过电子传递链传递到PSⅠ,用于与 H+结合形成NADPH。光反应产生的NADpH为暗反应提供
(2) 在强光照射下,过剩的光能导致植物产生活性氧,活性氧的过度积累是导致光抑制的重要原因。现探究一定浓度的褪黑素对强光照射下植物体内部分生理指标的影响,结果如下图。

SOD的活性

电子传递链传递速率

叶绿素相对含量

a正常光照

40

3.4

61.3

b强光

62

1.1

39.4

c强光+褪黑素

74

2.7

50.3

(注:SOD可催化活性氧转化成氧气和过氧化氢)

①本项试验中科研人员测定叶绿素含量的方法是:测定色素提取液在红光下的吸光值(吸光值的大小与有色物质的含量成正比),进而计算出叶绿素的含量。实验中使用红光而不使用蓝紫光测定吸光值的原因是

②分析a、b两组,可得出的结论是:强光照射下活性氧过度积累导致,从而导致光反应速率降低,出现光抑制。

③根据上述的实验结果,分析褪黑素缓解强光条件下光抑制的机理是:,避免活性氧过度积累,缓解光抑制。

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3. 植物的生长与氮素的吸收、同化、转移等过程密切相关。科研人员对烟草叶片光合作用中的氮素利用进行了相关研究。
(1) 参与光合作用的很多分子都含有氮,如叶绿素能够吸收光能用于驱动水的分解和物质的合成;在RuBP羧化酶的催化下,五碳糖将结合CO2生成,再进一步被还原为糖类,该过程发生在
(2) 科研工作者对烤烟品种K326施加不同的供氮量处理,实验结果如下:

组别

氮浓度(mmol/L)

比叶氮(g/m2

叶绿素含量(mg/dm2

叶绿体CO2浓度(μmol/mol)

净光合速率(μmol/m2/s)

低氮

0.2

0.5

1.6

75

9

中氮

2

0.95

2.8

125

15

高氮

20

1.1

3.0

80

14.9

注:比叶氮表示单位叶面积的氮素的含量

从表中数据可知,氮素可显著烤烟叶片的净光合速率,但中氮与高氮的作用无显著差异。研究人员根据上表推测,出该现象的原因可能是:施氮提高了的合成,进而影响光合速率;但在高氮情况下,成为影响光合速率持续升高的限制因素。

(3) 植物光合系统中的氮素分配受供氮量等因素的影响,研究人员对叶片光合系统中氮素的含量及分配进行了检测,结果如图:

   

注:叶片氮素可分为光合氮素和非光合氮素;前者包括捕光氮素和羧化氮素

检测结果显示:相对于中氮,高氮环境下所占比例降低,影响RuBP羧化酶活性,进而影响了光合作用的阶段。

(4) 综合以上信息,从物质与能量的角度对烤烟种植提出合理建议
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