1. 在高光强时,气孔关闭,光反应积累的NADPH和ATP较多,容易导致自由基产生,使叶绿体受损。Rubisco是一种双功能酶,可以催化CO2固定。还可以催化C5和O2反应,消耗ATP和NADPH,同时生成CO2等产物,该反应称之为光呼吸。C.植物是一种高产的植物,因其体内存在一种PEP羧化酶,可以利用低浓度CO2 , 形成CO2泵,具体过程如图所示,据图回答问题:

   

(1) NADPH在光合作用中的作用是
(2) 在高光强时光反应强烈,而气孔关闭,此时光呼吸会(填“加强”或“减弱”),光呼吸的意义是
(3) 研究发现C4植物高产的原因是光呼吸作用很弱,并且几乎没有光合午休现象。理由是
(4) 卡尔文利用小球藻研究光合作用中碳的同化与去向,用14C的CO2供给小球藻,每隔一定时间取样,浓缩后再点样利用双向纸层析,使化合物,根据标记化合物出现的时间,最先检测到的是三碳化合物,猜测此三碳化合物是CO2与某一个二碳分子结合生成的,但当(填“增加CO2浓度”或“降低CO2浓度”)后,发现RuBP的含量快速增加,由此推知固定CO2的物质不是二碳分子而是RuBP。
【考点】
影响光合作用的环境因素;
【答案】

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1. 植物生长发育进程中众多的生理生化过程表现出近24小时的周期节律性,比如叶片运动、一天中花瓣开放时间等,这些节律性现象均受植物生物钟的调控。科研人员研究了植物生物钟周期节律对拟南芥光合作用的影响。
(1) 科研人员使用化学诱变剂处理野生型拟南芥,筛选得到生物钟周期节律改变的纯合突变体Z和T,在正常光照条件下测定突变体和野生型植株的气孔导度(气孔开放程度),得到图1所示结果。据图可知,突变体Z的周期节律比野生型(填“长”、“短”)。

(2) 研究者推测植物生物钟周期与环境昼夜周期可能共同影响光合作用。已知野生型拟南芥的生物钟周期是24小时,突变体Z的生物钟周期是20小时,突变体T的生物钟周期是28小时。

①科研人员检测了野生型拟南芥在T20(光照和黑暗各10h)、T24(光照和黑暗各12h)和T28(光照和黑暗各14h)三种不同的环境昼夜周期条件下叶片的叶绿素含量,图2结果表明均导致野生型拟南芥叶片叶绿素含量减少。   

②科研人员继续进行了图3所示的实验,该实验的自变量是,目的是探究

(3) CO2浓度是影响光合作用的重要因素。研究人员发现,与野生型拟南芥相比,节律异常突变体C在T24光照条件下碳固定量仅为前者一半。据图4和图5所示研究结果推测,突变体C碳固定量低的原因可能是生物节律异常使植物短期持续光照条件下,从面导致较低的碳固定量。

(4) 植物具有“周期共鸣”的特点,即植物内在的生物节律与外界昼夜的时间变化(正常昼夜周期为24小 时)相互匹配。研究人员发现两者的完全“周期共鸣”可使拟南芥在35天内的干重增加明显高于其他“周期共鸣”匹配不完全的处理组。综合上述研究请阐述“周期共鸣”调节光合作用的机制:(写出两点)。
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