(1)该实验的自变量是,从图2中可以判断小球藻的呼吸速率的相对值是。
(2)当小球藻处于图l中温度条件为35℃时,小球藻(填“能”或“不能”)表现生长,做出判断的依据是。
(3)小球藻进行光合作用的场所是叶绿体,内部有许多基粒,每个基粒都含有两个以上的类囊体,多者可达100个以上,从结构决定功能的角度分析,叶绿体中有如此多的基粒和类囊体的意义是 。
据图推测,A→B,叶肉细胞吸收CO2的速率(填“加快”或“减慢”);B→C,叶片的光合速率(填“大于”“等于”或“小于”)呼吸速率,限制光合速率的内部因素可能是叶绿体基质中。
①黑暗条件下,一般植物通过呼吸作用释放CO2 , 图中所示的结果显示铁皮石斛不同于一般植物的特点是。
②科研人员进一步测定了铁皮石斛中某酸性物质的含量变化,发现酸性物质在暗期上升、光期下降,推测CO2能够在暗期,在光期。但是在暗期铁皮石斛并不能将CO2转化为糖类等光合产物,原因是。
③图中A点之后,B点之前影响光合速率的主要因素是,B点时光合作用所需CO2的来源有。
光照强度(μmol光子/(m2·s))
0
10
25
50
100
250
500
600
氧气的释放速率
(μmol O2/(m2·s))
A
-16
-10
-5
-1
5
15
30
B
-4
-0.5
1.5
3
12
据表可推测,阳生植物为,当光照强度为100μmol光子/ m2·s时, A、B植物O2产生速率的大小关系为(填A>B,A<B或A=B)。原因是。
请回答下列问题。
①图中PSⅡ和PSⅠ是由蛋白质和光合色素组成的复合物,具有光能的作用。
②据图可知,如图过程最终实现光能转变为和ATP中的能量,其中促进ATP合成的直接动力是。
组别
温度(℃)
光照强度(μmol·m-2·s-1)
净光合速率(μmol·m-2·s-1)
气孔导度(mmol·m-2·s-1)
胞间CO2浓度(ppm)
Rubisco活性(U·m-1)
对照组(CK)
12.1
114.2
308
189
亚高温高光组(HH)
35
1000
1.8
31.2
448
61
①从表中数据可知,亚高温高光条件下净光合速率的下降并不是气孔因素引起的,理由是。
②Rubisco是催化暗反应阶段中(过程)的关键酶,亚高温高光条件下该酶活性的下降导致暗反应速率下降,光反应产物NADPH和ATP在细胞中的含量,进而抑制光反应。
实验步骤的目的
简要操作过程
实验材料的准备
选取①的番茄植株18株,均分为甲、乙、丙三组
对照组处理
甲组的处理如(2)中的CK组
实验组处理
乙组的处理为②;丙组用适量的SM(SM可抑制D1蛋白的合成)处理番茄植株并在亚高温高光(HH)下培养
结果测定和处理
定期测定各组植株的净光合速率(Pn),绘制曲线如图
实验结果分析
根据实验结果分析番茄植株缓解亚高温高光对光合作用抑制的机制:③。
Deg蛋白酶位于类囊体腔侧,主要负责受损D1蛋白的降解,如果抑制Deg蛋白酶的活性,请你预测在亚高温高光下番茄光合作用受抑制程度并说明理由;④。