1. 野生杜鹃分布在高海拔地区,耐热性差。科研人员以红月和胭脂蜜两种杜鹃品种为实验材料,探究高温胁迫下野生杜鹃光合速率下降的机制,结果如下表所示:

品种

组别

净光合速率(μmol•m•2•s•1

总叶绿素含量

气孔导度(μmol•m-2•s-1

胞间二氧化碳浓度(ppm)

红月

对照组

5.5

2.5

140

300

高温胁迫

1.75

1.75

75

350

胭脂蜜

对照组

6

1.6

180

325

高温胁迫

2.5

1.25

125

275

(1) 高温胁迫下叶绿体中合成NADPH下降幅度较大的是(填“红月”或“胭脂蜜”),理由是;NADPH在光合作用中的具体作用是
(2) 据表分析可知,高温胁迫下红月品种光合速率下降是由(填“气孔因素”或“非气孔因素”)造成的,判断的依据是
(3) D1蛋白是光合系统反应中心的重要蛋白。高温胁迫下,叶片中D1蛋白的含量降低。研究表明,适宜浓度的乙烯受体抑制剂(1-MCP)可以减小D1蛋白的下降幅度,请以野生杜鹃为实验材料,设计实验验证上述结论,简要写出实验思路并预期实验结果。实验思路:,预期结果:
【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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3. 水稻是我国重要的粮食作物,光合能力是影响水稻产量的重要因素。
(1) 通常情况下,叶绿素含量与植物的光合速率成正相关。但有研究发现,叶绿素含量降低的某一突变体水稻,在强光照条件下,其光合速率反而明显高于野生型。为探究其原因,有研究者在相同光照强度的强光条件下,测定了两种水稻的相关生理指标(单位省略),结果如下表。

光反应

暗反应

光能转化效率

类囊体薄膜电子传递速率

RuBP羧化酶含量

Vmax

野生型

0.49

180.1

4.6

129.5

突变体

0.66

199.5

7.5

164.5

注:RuBP羧化酶:催化CO2固定的酶:Vmax:RuBP羧化酶催化的最大速率

①类囊体薄膜电子传递的最终产物是。RuBP羧化酶催化的底物是CO2

②据表分析,突变体水稻光合速率高于野生型的原因是

(2) 研究人员进一步测定了田间光照和遮荫条件下两种水稻的产量(单位省略),结果如下表。

田间光照产量

田间遮阴产量

野生型

6.93

6.20

突变体

7.35

3.68

①在田间遮荫条件下,突变体水稻产量却明显低于野生型,造成这个结果的内因是,外因是

②水稻叶肉细胞的光合产物有淀粉和,两者可以相互转化,后者是光合产物的主要运输形式,在开花结实期主要运往籽粒。

③根据以上结果,推测两种水稻的光补偿点(光合速率和呼吸速率相等时的光照强度),突变体水稻较野生型(填“高”、“低”或“相等”)。

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