非选择题-解答题 适中0.65 引用2 组卷260
水是农业生产中最重要的限制因素,长期缺水能引起细胞中过氧化物增多,对细胞造成损伤。研究员对马铃薯进行不同程度的干旱胁迫20天后,对其鲜重、净光合速率、叶绿素浓度(SPAD值)、气孔导度、超氧化物歧化酶SOD的活性进行检测,以期为马铃薯耐旱品种的选育和耐旱性分子机理提供理论依据。实验结果如下表所示。
注:叶绿素浓度表示单位面积叶绿素的含量;气孔导度表示气孔开放程度;SOD能分解过氧化物。
(1)净光合速率可以用测得的单位时间、单位叶面积的______________ (写出2种即可)表示。在马铃薯光合作用过程中,水在光下分解为______________ 的同时并产生电子,电子用于______________ 的形成。
(2)由表可知,干旱胁迫使马铃薯SPAD值______________ ,而净光合速率下降,这种现象称为“非功能性”的持绿。从光合作用过程的角度分析,干旱胁迫导致净光合速率下降的原因是______________ 。
(3)马铃薯属于一种耐旱植物,根据实验结果分析,马铃薯耐旱的分子机理是________________ 。
处理 | 鲜重(g·株-1) | 净光合速率(μmol·m-2·s-1) | 叶绿素浓度(SPAD值) | 气孔导度(mol·m-2·s-1) | SOD活性(U·g-1) |
CK(正常) | 579.8 | 19.8 | 44.5 | 0.46 | 460 |
T1(中度干旱) | 420.2 | 16.2 | 48.1 | 0.41 | 745 |
T2(重度干旱) | 361.4 | 11.5 | 58.5 | 0.21 | 770 |
(1)净光合速率可以用测得的单位时间、单位叶面积的
(2)由表可知,干旱胁迫使马铃薯SPAD值
(3)马铃薯属于一种耐旱植物,根据实验结果分析,马铃薯耐旱的分子机理是
23-24高三上·山东德州·期中
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玉米籽粒形成期,叶片光合速率对玉米产量影响较大。为探究高温对叶片光合速率的影响,研究人员将籽粒形成期的玉米植株随机分为高温组(37℃)和常温组(31℃),测得相关数据如下表。据表分析回答相关问题:
注:①气孔导度:气孔的张开程度;②CAT:抗氧化酶,可消除细胞中各种氧化反应产生的过氧化物,减少细胞中自由基的含量。
(1)某同学认为高温组净光合速率降低的原因是气孔导度降低,导致光合作用所需CO2减少,进而限制了暗反应,降低了光合速率。据表分析他的观点_____________ (填“合理”或“不合理”),依据是___________ 。
(2)研究者对两组玉米叶片的叶绿素相对含量进行检测,结果如图。_____________ 。
(3)综合以上结果,解释高温条件下叶片光合速率较低的原因可能是_____________ (写出一点)。
净光 合速率(μmol·m-2·s-1) | 气孔 导度(mol·m-2·s-1) | 胞间CO2 浓度(μmol·mol-1) | CAT活性 (U·g-1FW·min-1) | 光反应转化的光 能/吸收的光能 | |
常温组 | 24.3 | 570 | 152 | 65 | 0.84 |
高温组 | 12.7 | 403 | 259 | 47 | 0.72 |
(1)某同学认为高温组净光合速率降低的原因是气孔导度降低,导致光合作用所需CO2减少,进而限制了暗反应,降低了光合速率。据表分析他的观点
(2)研究者对两组玉米叶片的叶绿素相对含量进行检测,结果如图。
据图可知,高温条件对叶绿素相对含量的影响是
(3)综合以上结果,解释高温条件下叶片光合速率较低的原因可能是
土壤盐碱化是影响生态环境和农业生产的严重问题。盐胁迫会抑制玉米种子的正常萌发,妨碍植物在盐碱地上出苗而影响产量。科研人员为此研究了150mmol/LNaCl胁迫下添加不同浓度外源Ca2+对玉米幼苗的相关影响,结果如表所示。其中CK是空白对照组(正常情况下生长)、T1~T5分别是相同浓度盐胁迫下使用不同浓度(分别是0、5、10、15、20mmol/L)Ca2+的处理。回答下列问题:
注:玉米叶片中丙二醛会对叶绿体的膜结构造成损伤,超氧化物歧化酶(SOD)能够清除叶片中丙二醛。
(1)实验结果分析,盐胁迫下植物丙二醛增多主要会对光合作用的_________ 阶段产生直接影响,同时盐胁迫环境下植物气孔导度降低也会导致植物__________ (物质)减少,最终导致净光合速率降低。
(2)在一定浓度的Ca2+处理下,盐胁迫的玉米叶片细胞净光合速率有所提高。请结合实验结果中丙二醛和SOD含量变化,试从光反应的角度分析其原因是__________ 。研究发现,盐胁迫会抑制植物色素及其蛋白复合体的合成和代谢,为完善实验可增设指标__________ 以衡量盐胁迫程度高低。
(3)通过实验数据的分析,可以得出实验结论:在150mmolLNaCl胁迫下,缓解玉米幼苗的盐胁迫作用的最适Ca2+浓度范围为___________。
CK | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
丙二醛含量(cm) | 1.18 | 2.65 | 1.29 | 1.23 | 1.31 | 1.37 |
SOD含(U·mg-1) | 10.02 | 19.36 | 20.27 | 20.54 | 20.18 | 19.95 |
净光合速率(μmol·m-2·s-1) | 19.9 | 14.45 | 20.84 | 20.39 | 17.4 | 17.03 |
气孔导度(mol·m-2·s-1) | 0.087 | 0.049 | 0.089 | 0.94 | 0.9 | 0.78 |
(1)实验结果分析,盐胁迫下植物丙二醛增多主要会对光合作用的
(2)在一定浓度的Ca2+处理下,盐胁迫的玉米叶片细胞净光合速率有所提高。请结合实验结果中丙二醛和SOD含量变化,试从光反应的角度分析其原因是
(3)通过实验数据的分析,可以得出实验结论:在150mmolLNaCl胁迫下,缓解玉米幼苗的盐胁迫作用的最适Ca2+浓度范围为___________。
A.0~10mmol/L | B.5~10mmol/L | C.5~15mmol/L | D.10~15mmol/L |
铁是植物生长发育必需的元素,但过量的铁又会影响植物的正常生长。科研人员以某品种大豆幼苗为实验材料,探究Fe2+对植物叶绿素含量及光合作用的影响,实验结果如下表。请回答:
(注:气孔导度越大,气孔开放程度越高)
(1)Fe是细胞所必需的_____________ (填“大量”或“微量”)元素,会影响光合色素的合成;用_____________ 试剂提取绿叶中的色素,进而测定滤液中叶绿素的含量。
(2)在Fe2+含量从0到2.0×10-4时,叶片中叶绿素总量_____________ ,从而使植物吸收更多的光能,将更多的光能转化为_____________ 中的化学能用于暗反应中C3的还原,净光合速率提高。
(3)与Fe2+含量为2.0×10-4相比,Fe2+含量为3.0×10-4时,净光合速率下降,表明此时_____________ 成为净光合速率的主要限制因子,因其下降导致CO2供应不足进而光合速率下降。由表中数据分析可知,当Fe2+含量继续增大时,气孔导度继续下降,而_____________ ,表明此时影响净光合速率的因素可能有非气孔因素的存在,如可能铁会引起叶绿体内相关_____________ 的活性改变,进而影响光合作用。
Fe2+含量 | 叶绿素总量(mg·kg-1) | 净光合速率(μmol·m-2·s-1) | 气孔导度(μmol·m-2·s-1) | 胞间CO2浓度(μmol·mol-1) |
0 | 1.79 | 2.58 | 0.050 | 227.12 |
1.0×10-4 | 2.27 | 5.92 | 0.073 | 237.20 |
2.0×10-4 | 2.33 | 6.18 | 0.079 | 243.21 |
3.0×10-4 | 2.06 | 5.27 | 0.064 | 219.78 |
4.0×10-4 | 1.87 | 1.26 | 0.059 | 225.56 |
(1)Fe是细胞所必需的
(2)在Fe2+含量从0到2.0×10-4时,叶片中叶绿素总量
(3)与Fe2+含量为2.0×10-4相比,Fe2+含量为3.0×10-4时,净光合速率下降,表明此时
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