如图是在CO2浓度、温度等适宜的条件下测得的野生型水稻(WT)和STN7激酶突变体(stn7)在不同光照强度下的净光合速率曲线示意图,实验条件下植物的呼吸速率保持一致。下列分析正确的是
A.WT和stn7在光照强度低于50mol·m-2·s-1的环境中均不能生长
B.光照强度为800mol·m-2·s-1时,两种水稻叶绿体固定CO2的速率相同
C.光照强度超过800mol·m-2·s-1后,限制两种水稻生长的因素为CO2浓度
D.与WT相比,光照强度大于600mol·m-2·s-1时,stn7更具有生长优势
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如图是在CO2浓度、温度等适宜的条件下测得的野生型水稻(WT)和STN7激酶突变体(stn7)在不同光照强度下的净光合速率曲线示意图,实验条件下植物的呼吸速率保持一致。下列分析正确的是
A.WT和stn7在光照强度低于50mol·m-2·s-1的环境中均不能生长
B.光照强度为800mol·m-2·s-1时,两种水稻叶绿体固定CO2的速率相同
C.光照强度超过800mol·m-2·s-1后,限制两种水稻生长的因素为CO2浓度
D.与WT相比,光照强度大于600mol·m-2·s-1时,stn7更具有生长优势
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图1是水稻叶肉细胞中光合作用的部分过程示意图,图2是在适宜温度、光照强度条件下,研究CO2浓度倍增对干旱条件下水稻幼苗光合特性的影响部分结果。请据图回答下列问题:
组别 | 最适光强 | 净光合速(μmolCO2/m2·s) | 相对气孔开度(%) | 水分利用效率 | |
A | 对照 | 大气CO2浓度 | 12 | 100 | 1.78 |
B | 干旱 | 7.5 | 62 | 1.81 | |
C | 对照 | CO2浓度倍增 | 15 | 83 | 3.1 |
D | 干旱 | 9.5 | 47 | 3.25 |
图2
(1)图1中,CO2的受体是_____________,若突然停止CO2供应,短时间内叶肉细胞内3-磷酸甘油酸、3-磷酸甘油醛含量的变化分别为_________________。
(2)卡尔文循环产物3-磷酸甘油醛大量运出叶绿体,却没有导致叶绿体内磷酸越来越少,据图1推测,
补充叶绿体内磷酸的途径是_____________________。据研究,夜间卡尔文循环停止后,叶肉细胞仍有蔗糖运出,其来源最可能是___________________________。
(3)分析图2数据可知,干旱降低净光合速率的原因是_______________;CO2浓度倍增不仅能提髙净光合速率,还能通过提高_____________来增强抗旱能力。
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图是水稻叶肉细胞中光合作用的部分过程示意图,下表是在适宜温度、光照强度条件下,研究CO2浓度倍增对干旱条件下水稻幼苗光合特性的影响的部分结果。请据图回答下列问题:
(1)图中,CO2的受体是______________,若突然停止CO2供应,短时间内叶肉细胞内3-磷酸甘油酸、3-磷酸甘油醛含量的变化分别为___________________。
(2)卡尔文循环产物3-磷酸甘油醛大量运出叶绿体,却没有导致叶绿体内磷酸越来越少,据图推测,补充叶绿体内磷酸的途径是__________________。据研究,夜间卡尔文循环停止后,叶肉细胞仍有蔗糖运出,其来源最可能是_____________________。
(3)分析表中数据可知,干旱降低净光合作用速率的原因是_____________。CO2浓度倍增不仅能提高净光合作用速率,还能通过提高________________来增强抗旱能力。
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图是水稻叶肉细胞中光合作用的部分过程示意图,下表是在适宜温度、光照强度条件下,研究CO2浓度倍增对干旱条件下水稻幼苗光合特性的影响的部分结果。请据图回答下列问题:
(1)图中,CO2的受体是______________,若突然停止CO2供应,短时间内叶肉细胞内3-磷酸甘油酸、3-磷酸甘油醛含量的变化分别为___________________。
(2)卡尔文循环产物3-磷酸甘油醛大量运出叶绿体,却没有导致叶绿体内磷酸越来越少,据图推测,补充叶绿体内磷酸的途径是__________________。据研究,夜间卡尔文循环停止后,叶肉细胞仍有蔗糖运出,其来源最可能是_____________________。
(3)分析表中数据可知,干旱降低净光合作用速率的原因是_____________。CO2浓度倍增不仅能提高净光合作用速率,还能通过提高________________来增强抗旱能力。
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为探究某品种水稻幼苗在不同光照条件下的实际光合速率,某科研小组将水稻幼苗置于多组装置中进行实验(各装置中温度、二氧化碳浓度等条件相同且适宜)。在不同的光照强度下,测定单位时间内CO2的释放量,并计算出O2的产生量,分别绘制成A、B曲线如图所示。请据图回答下列问题:
(1)图中m值是在___________条件下测得的。若实验中的每组装置都只能利用一盏瓦数不变的台灯照射,则可以通过调节____________来改变光照强度。
(2)当光照强度为c时,突然改变装置中的某因素,立刻测量光合作用的产物,发现水的消耗速率和ATP的生成速率均未立刻增加,而叶绿体中C3的含量下降,试分析最可能的原因是________
(3)水稻幼苗的光补偿点(即光合速率等于呼吸速率时的光照强度)为图中的_______点,此时水稻叶肉细胞的细胞器中[H]的移动方向有:____________________________________________。
(4)在整个实验过程中,水稻幼苗可通过_________作用将储藏在有机物中稳定的化学能转化为ATP中的化学能和热能。
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为探究某品种水稻幼苗在不同光照条件下的实际光合速率,某科研小组将水稻幼苗置于多组装置中进行实验(各装置中温度、二氧化碳浓度等条件相同且适宜)。在不同的光照强度下,测定单位时间内CO2的释放量,并计算出O2的产生量,分别绘制成A、B曲线如图所示。请据图回答下列问题:
(1)图中m值是在___________条件下测得的。若实验中的每组装置都只能利用一盏瓦数不变的台灯照射,则可以通过调节__________________________来改变光照强度。
(2)光照强度为a时,总光合速率________(大于、小于、等于)呼吸速率。
(3)光照强度为b时,水稻叶肉细胞的细胞器中[H]的移动方向有:___________________。
(4)如果进行实验时降低二氧化碳浓度,其他条件不变,则b点、c点分别__________ (左移/右移)
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为探究某品种水稻幼苗在不同光照条件下的实际光合速率,某科研小组将水稻幼苗置于多组装置中进行实验(各装置中温度、二氧化碳浓度等条件相同且适宜)。在不同的光照强度下,测定单位时间内CO2的释放量,并计算出O2的产生量,分别绘制成A、B曲线如图所示。请据图回答下列问题:
(1)图中m值是在___________条件下测得的。若实验中的每组装置都只能利用一盏瓦数不变的台灯照射,则可以通过调节____________来改变光照强度。
(2)当光照强度为c时,突然改变装置中的某因素,立刻测量光合作用的产物,发现水的消耗速率和ATP的生成速率均未立刻增加,而叶绿体中C3的含量下降,试分析最可能的原因是________
(3)水稻幼苗的光补偿点(即光合速率等于呼吸速率时的光照强度)为图中的_______点,此时水稻叶肉细胞的细胞器中[H]的移动方向有:____________________________________________。
(4)在整个实验过程中,水稻幼苗可通过_________作用将储藏在有机物中稳定的化学能转化为ATP中的化学能和热能。
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植物光合作用可受多种环境因素的影响,图甲是某植物在不同温度条件下测得的光照强度对其O2释放速率的影响;图乙是在适宜的温度条件下,CO2浓度对甲、乙两植物O2释放速率的影响;图丙表示叶绿体中色素吸收光能的情况.请回答下列问题:
(1)由图甲可知:影响M点光合速率的主要因素是__________。若适当提高周围环境中的CO2浓度,C点将向__(左、右)移动.
(2)由图乙可知:甲、乙两植物对生存环境中________要求不同,产生该差异的根本原因是_________________不同.如将甲、乙两植物共同放入一个透明的玻璃罩内,给予适宜光照、温度等条件,则最先死亡的是__(甲,乙).
(3)由图丙可知:类胡萝卜素与叶绿素对光吸收的主要差异体现在______.当光的波长由550nm转为650nm后,短时间内叶绿体中C3的含量__(升高,降低,不变).
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植物的光合作用受CO2浓度、温度与光照强度的影响.如图为在一定CO2浓度和适宜温度条件下,测定某植物叶片在不同光照条件下的光合作用速度.下列有关说法不正确的是( )
A.在a点所示条件下,该植物叶肉细胞内能够产生ATP的部位是细胞质基质和线粒体
B.该植物叶片的呼吸速率是5mg/(100cm2•小时)
C.在一昼夜中,将该植物叶片置于c点光照下11小时,其余时间置于黑暗中,则每100cm2叶片一昼夜中CO2的净吸收量为175mg
D.已知该植物光合作用和呼吸作用的最适温度分别为25℃和30℃.若将温度提高到30℃的条件下(原光照强度和CO2浓度不变),则图中b点将右移,c点将下移
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植物的光合作用受CO2浓度、温度与光照强度的影响。如图为在一定CO2浓度和适宜温度条件下,测定的某植物叶片在不同光照条件下的光合作用速率。下列有关说法,不正确的是( )
A. 在a点所示条件下,该植物的叶肉细胞内能够产生ATP的部位是线粒体
B. 该植物叶片的呼吸速率是5 mg/(100 cm2叶·小时)
C. 在一昼夜中,将该植物叶片置于c点光照强度条件下11小时,其余时间置于黑暗中,则每100 cm2叶片一昼夜中CO2的净吸收量为45 mg
D. 已知该植物光合作用和细胞呼吸的最适温度分别为25 ℃和30 ℃。若将温度提高到30 ℃的条件下(原光照强度和CO2浓度不变),则图中b点将右移,c点将左下移
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