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小麥?zhǔn)侵匾募Z食作物,小麥植株最后長(zhǎng)出的、位于最上部的葉片稱為旗葉(如圖甲所示),其葉肉細(xì)胞的葉綠體內(nèi)有更多的類囊體堆疊,對(duì)籽粒產(chǎn)量有重要貢獻(xiàn)。分析并回答下列問(wèn)題:

注:RuBP羧化酶和SBP酶(景天庚酮糖-1,7-磷酸酶)是旗葉光合作用過(guò)程中的關(guān)鍵酶。
(1)在旗葉的葉肉細(xì)胞中存在著如圖乙所示的代謝過(guò)程。
①下列關(guān)于圖中的物質(zhì)與過(guò)程的敘述,錯(cuò)誤的是
ABD
ABD
。
A.RuBP羧化酶可以催化E物質(zhì)的還原過(guò)程
B.CO2濃度可以影響Ⅱ過(guò)程中RuBP羧化酶和SBP酶的活性
C.小麥幼苗光合作用產(chǎn)生的有機(jī)物可以參與糖類、脂質(zhì)等其他有機(jī)物的合成
D.光合作用過(guò)程中只消耗水分不產(chǎn)生水分
②研究發(fā)現(xiàn),RuBP羧化酶還可催化C5與O2反應(yīng)產(chǎn)生乙醇酸,乙醇酸中75%的碳又重新生成CO2和C3,即光呼吸過(guò)程。該過(guò)程
降低
降低
(填“降低”“促進(jìn)”或“不影響”)光合作用效率,同時(shí)使細(xì)胞內(nèi)O2/CO2的值降低,有利于生物適應(yīng)
高氧低碳
高氧低碳
(填“高氧低碳”或“低氧高碳”)的環(huán)境。
(2)為指導(dǎo)田間管理和育種,科研人員對(duì)某品種的小麥旗葉在不同時(shí)期的光合特性指標(biāo)與籽粒產(chǎn)量的相關(guān)性進(jìn)行了研究,結(jié)果如表所示。表中數(shù)值代表相關(guān)性,數(shù)值越大,表明該指標(biāo)對(duì)籽粒產(chǎn)量的影響越大。
時(shí)期 抽穗期 開(kāi)花期 灌漿前期 灌漿中期 灌漿后期 灌漿末期
氣孔導(dǎo)度 0.30 0.37 0.70 0.63 0.35 0.11
胞間CO2濃度 0.33 0.33 0.60 0.57 0.30 0.22
葉綠素含量 0.22 0.27 0.33 0.34 0.48 0.45
注:氣孔導(dǎo)度表示氣孔張開(kāi)的程度。
①以上研究結(jié)果表明,旗葉氣孔導(dǎo)度對(duì)籽粒產(chǎn)量的影響最大的時(shí)期是在
灌漿前
灌漿前
期。若在此時(shí)期干旱導(dǎo)致氣孔開(kāi)放程度下降,籽粒產(chǎn)量會(huì)明顯降低,有效的增產(chǎn)干預(yù)措施是
合理灌溉
合理灌溉
。
②根據(jù)以上研究結(jié)果,在小麥的品種選育中,針對(duì)灌漿后期和末期,應(yīng)優(yōu)先選擇進(jìn)行培育旗葉
葉綠素含量高
葉綠素含量高
(填“葉綠素含量高”“水分含量多”“氣孔導(dǎo)度大”或“胞間CO2濃度高”)的品種。
(3)在植物體內(nèi),制造或輸出有機(jī)物的組織、器官被稱為“源”,接納有機(jī)物用于生長(zhǎng)或貯藏的組織、器官被稱為“庫(kù)”。欲研究小麥旗葉與籽粒的“源”“庫(kù)”關(guān)系,請(qǐng)寫出簡(jiǎn)單的研究思路:
阻斷旗葉有機(jī)物的輸出,檢測(cè)籽粒產(chǎn)量的變化(或阻斷籽粒有機(jī)物的輸入,檢測(cè)旗葉光合速率的變化,或給旗葉提供14CO2,檢測(cè)籽粒中含14C的有機(jī)物的比例)
阻斷旗葉有機(jī)物的輸出,檢測(cè)籽粒產(chǎn)量的變化(或阻斷籽粒有機(jī)物的輸入,檢測(cè)旗葉光合速率的變化,或給旗葉提供14CO2,檢測(cè)籽粒中含14C的有機(jī)物的比例)
。

【答案】ABD;降低;高氧低碳;灌漿前;合理灌溉;葉綠素含量高;阻斷旗葉有機(jī)物的輸出,檢測(cè)籽粒產(chǎn)量的變化(或阻斷籽粒有機(jī)物的輸入,檢測(cè)旗葉光合速率的變化,或給旗葉提供14CO2,檢測(cè)籽粒中含14C的有機(jī)物的比例)
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
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發(fā)布:2024/11/7 8:0:2組卷:18引用:1難度:0.6
相似題
  • 1.在強(qiáng)光環(huán)境下,將某突變型植株與野生型植株均分別施低氮肥和高氮肥,一段時(shí)間后測(cè)定其葉綠素和Rubisco酶(該酶催化CO2和C5反應(yīng))的含量,結(jié)果如圖所示。下列敘述不正確的是( ?。?br />

    發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:19引用:2難度:0.7
  • 2.20世紀(jì)60年代,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)有些起源于熱帶的植物如甘蔗、玉米等,除了和其他C3植物一樣具有卡爾文循環(huán)(固定CO2的初產(chǎn)物是三碳化合物(C3),簡(jiǎn)稱C3途徑)外,還存在另一條固定CO2的途徑,固定CO2的初產(chǎn)物是四碳化合物(C4),簡(jiǎn)稱C4途徑,這種植物稱為C4植物,其光合作用過(guò)程如圖1所示。研究發(fā)現(xiàn)C4植物中PEP羧化酶對(duì)CO2的親和力約是Rubisco酶的60倍。請(qǐng)回答下列問(wèn)題:

    (1)在C植物光合作用中,CO2中的碳轉(zhuǎn)化成有機(jī)物(CH2O)中碳的轉(zhuǎn)移途徑是
     
    (利用箭頭符號(hào)表示),維管束鞘細(xì)胞內(nèi)的CO2濃度比葉肉細(xì)胞內(nèi)
     
    (填“高”或“低”)。
    (2)甲、乙兩種植物光合速率與CO2濃度的關(guān)系如圖2。請(qǐng)據(jù)圖分析,植物
     
    更可能是C4植物,作出此判斷的依據(jù)是
     
    。

    (3)Rubisco酶是一種雙功能酶,當(dāng)CO2/O2比值高時(shí),可催化C5固定CO2合成有機(jī)物;當(dāng)CO2/O2比值低時(shí),可催化C5結(jié)合O2發(fā)生氧化分解,消耗有機(jī)物,此過(guò)程稱為光呼吸,結(jié)合題意分析,在炎熱干旱環(huán)境中,C4植物的生長(zhǎng)一般明顯優(yōu)于C3植物的原因是
     
    。
    (4)水稻是世界上最重要的糧食作物。目前,科學(xué)家正在研究如何利用轉(zhuǎn)基因技術(shù)將“C4途徑”轉(zhuǎn)移到水稻中去,這項(xiàng)研究的意義是
     
    。

    發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:47引用:1難度:0.6
  • 3.干旱脅迫是因?yàn)橥寥浪痔澣保参镂账稚儆谌~片蒸騰作用損耗的水分,從而無(wú)法維持植物正常水分狀況而對(duì)植物的生長(zhǎng)發(fā)育造成影響。如圖是其他條件適宜且不變時(shí)干旱脅迫(即處理組)對(duì)吊蘭光合作用相關(guān)指標(biāo)影響的結(jié)果。

    回答下列問(wèn)題
    (1)干旱脅迫會(huì)影響吊蘭光合作用過(guò)程中[H]和ATP的產(chǎn)生,與[H]和ATP元素組成相同的化合物有
     
    (寫出2種)。
    (2)由圖可知:12d-24d期間CO2濃度
     
    (是/不是)影響吊蘭光合作用的主要限制因素,原因是
     
    。
     
    (能/不能)確定處理組吊蘭的總光合速率小于對(duì)照組,原因是
     
    。
    (3)另有研究表明,12d后吊蘭光合作用強(qiáng)度下降主要是因?yàn)槿~綠素破壞導(dǎo)致,推測(cè)吸收
     
    光的能力減弱。欲對(duì)此結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,可取葉片作色素的提取和分離實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)中提取色素用的試劑是
     
    。預(yù)期結(jié)果是:
     
    兩種顏色的色素帶比對(duì)照組變窄或沒(méi)有。

    發(fā)布:2025/1/19 8:0:1組卷:6引用:1難度:0.6
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