(1)图 1 中所测气体为,图 1 中光合作用速率和呼吸作用速率相等的点是。
(2)该大棚内的蔬菜经过一昼夜后有机物总量(增加或减少或不变)。
(3)与 f 点之前相比,图 3 中 fg 段叶肉细胞内的 C5含量的变化趋势是,图 3 中ef 段速率下降的原因是。e 点叶绿体产生氧气与固定 CO2的比值(大于或小于或等于)1。
(4)处于图 1 中的 DE 段时,图 2 中应该进行的气体转移途径有。
(5)到达图 3 中的点时,玻璃罩内 CO2浓度最高,图 1 中的 E 点对应图 3 中的点。
材料
叶绿
素a/b
类胡萝卜素/叶绿素
净光合作用速率(μmolCO2·
m-2·s-1)
细胞间CO2浓度(μmolCO2·m-2·s-1)
呼吸速率
(μmolCO2·
突变体
9.30
0.32
5.66
239.07
3.60
野生型
6.94
0.28
8.13
210.86
4.07
(1)叶绿体中色素分布在上,可用(试剂)提取;如图为野生型叶片四种色素在滤纸条上的分离结果,其中(填标号)色素带含有镁元素。
(2)番茄细胞中可以产生CO2的具体部位是。
(3)番茄的黄化突变可能(填“促进”或“抑制”)叶绿素a向叶绿素b转化的过程。
(4)突变体叶片中叶绿体对CO2的消耗速率比野生型降低了(μmol·m-2·s-1)。研究人员认为气孔因素不是导致突变体光合速率降低的限制因素,依据是。
据图回答下列问题:
(1)当CO2浓度为a时,高光强下该植物的净光合速率为,CO2浓度在a~b之间时,曲线表示了净光合速率随CO2浓度的增高而增高。
(2)CO2浓度大于c时,曲线B和C所表示的净光合速率不再增加,限制其增加的环境因素是。
(3)当环境中CO2浓度小于a时,在图示的3种光强下,该植物呼吸作用产生的CO2量(填“大于”、“等于”或“小于”)光合作用吸收的CO2量。
(4)据图可推测,在温室中,若要采取提高CO2浓度的措施来提高该种植物的产量,还应该同时考虑这一因素的影响,并采取相应措施。
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)
25
500
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。
类别
玉米地
荒地
湖泊I
湖泊II
太阳能利用率(初级生产量/入射太阳能)
1.6%
1.2%
0.4%
0.1%
呼吸消耗率(呼吸消耗/初级生产量)
23.4%
15.1%
22.3%
21.0%
净初级生产效率(净初级生产量/初级生产量)
76.6%
84.9%
77.7%
79.0%
下列有关叙述错误的是( )
反应部位
( 1 )
叶绿体的类囊体膜
线粒体
反应物
葡萄糖
丙酮酸等
反应名称
( 2 )
光合作用的光反应
有氧呼吸的部分过程
合成ATP的能量来源
化学能
( 3 )
终产物(除ATP外)
乙醇、CO2
( 4 )
( 5 )