右图表示叶片光合速率对叶肉细胞间隙中CO2浓度的关系。下列有关叙述正确的是
A.BC段斜率与叶绿体内固定CO2酶活性呈正相关
B.温室效应能有助于提高植物光合速率
C.当CO2浓度低于b时植物不进行光合作用
D.当CO2浓度高于s时Pm值主要受光反应速率的限制
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右图表示叶片光合速率对叶肉细胞间隙中CO2浓度的关系。下列有关叙述正确的是
A.BC段斜率与叶绿体内固定CO2酶活性呈正相关
B.温室效应能有助于提高植物光合速率
C.当CO2浓度低于b时植物不进行光合作用
D.当CO2浓度高于s时Pm值主要受光反应速率的限制
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如图表示叶片光合速率与叶肉细胞间隙中CO2浓度的关系,
下列有关叙述错误的是 ( )
A.BC段的斜率与叶绿体内固定CO2的酶活性呈正相关
B.温室效应能提高植物光合速率
C.当CO2浓度低于b时,植物不进行光合作用
D.当CO2浓度高于s时,Pm值主要受光反应速率的限制
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图甲表示在不同温度条件下 CO2 浓度对某植物净光合速率的影响;图乙表示将该种植物叶片置于适宜的光照和温度条件下,叶肉细胞中 C5 的相对含量随细胞间隙 CO2 浓度的变化曲线。请分析回答下列问题:
(1)据图甲可知,当 CO2 浓度分别为 600 μmol·L-1 和 1200 μmol·L-1 时,更有利于该植物生长的温度分别是__________。在 CO2 浓度为 200 μmol·L-1,28 ℃条件下,该植物根尖细胞中产生 ATP 的细胞器是_________。
(2)CO2 在 RuBP 羧化酶作用下与 C5 结合生成 C3,据图乙分析,A→B 的变化阶段暗反应消耗 ATP的速率__________;B→C 保持稳定的内因是受到__________限制。
(3)研究发现,绿色植物中 RuBP 羧化酶具有双重活性,催化如下图丙所示的两个方向的反应, 反应的相对速度取决于 O2 和 CO2 的相对浓度。在叶绿体中,在 RuBP 羧化酶催化下 C5 与_________反应,形成的__________进入线粒体放出 CO2,称之为光呼吸,推测 O2 与 CO2 比值__________填“高”或“低”) 时,有利于光呼吸而不利于光合作用。
(4)有观点指出,光呼吸的生理作用在于干旱天气和过强光照下,因为温度很高,蒸腾作用很强,气孔大量关闭,CO2 供应减少,此时的光呼吸可以消耗光反应阶段生成的多余的_______________, 减少细胞受损的可能,而光呼吸产生的 CO2 又可以作为暗反应阶段的原料,因此光呼吸对植物有重要的正面意义。
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如图甲表示水稻叶肉细胞在光照强度分别为a、b、c、d时,单位时间内CO2释放量或O2产生量的变化,图乙表示用水稻叶片实验时光合作用速率与光照强度的关系,下列有关叙述正确的是( )
A. 图甲中,光照强度为b时,细胞的光合作用速率等于呼吸作用速率
B. 图甲中,光照强度为d时,单位时间内细胞从周围吸收2个单位的CO2
C. 图乙中,光照强度从0到X的范围内,叶片固定的CO2量为S△Oef+S△fgX
D. 图乙中,限制g点以后叶片光合作用速率的主要环境因素为光照强度
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如图甲表示水稻叶肉细胞在光照强度分别为a、b、c、d时,单位时间内CO2释放量或O2产生量的变化,图乙表示用水稻叶片实验时光合作用速率与光照强度的关系,下列有关叙述正确的是( )
A.图甲中,光照强度为b时,细胞的光合作用速率等于呼吸作用速率
B.图甲中,光照强度为d时,单位时间内细胞从周围吸收2个单位的CO2
C.图乙中,光照强度从0到X的范围内,叶片固定的CO2量为S△Oef+S△fgX
D.图乙中,限制g点以后叶片光合作用速率的主要环境因素为光照强度
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某突变型水稻叶片的叶绿素含量约为野生型的一半,但固定CO2酶的活性显著高于野生型。两者的光合作用强度随光照强度变化的趋势如右图。回答下列问题:
(1)水稻叶肉细胞的叶绿素主要吸收____________光,固定CO2酶分布在____________中。
(2)光照强度低于p时,限制两种水稻植株光合作用强度的主要环境因素是_____________,在p点时突然增加光照强度,其他条件不变,短时间内曲线甲所代表植株叶绿体内____________(填“AIP和C3”、“NADP+和C5”或“ATP和C5”)的含量会升高。
(3)图中代表突变型水稻的曲线是____________(填“甲”或“乙”),判断理由是当光照强度____________(填“高于”、“等于”或“低于”)p时,由于突变型________,使其对光照的吸收能力低于野生型,故光合作用强度低于野生型;当光照强度____________(填“高于”、“等于”或“低于”)p时,由于突变型____________,故光合作用强度高于野生型。
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下图是三倍体西瓜叶片净光合速率(以CO2吸收速率Pn表示)与胞间CO2浓度(Ci)的日变化曲线(实验中每隔1小时测定一次)。
(1)光合作用过程中,叶肉细胞固定CO2的场所是 ,与13点相比,14点时C3和C5的生成速率 (填序号)。
A.都较大
B.都较小
C.C3较大,C5较小
D.C3较小,C5较大
(2)在11点之后和14点之后Pn都有下降,起限制作用的主要因素分别是 和 。
(3)9点到11点间限制Pn的环境因素有 和 ;13点到18点,光合作用强度 (填“大于”“等于”或“小于”)呼吸作用强度,但Ci仍然上升的原因是 。
(4)光反应中能把光能转换成 储存在ATP中。
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图甲表示在不同温度条件下C02浓度对某植物净光合速率的影响;图乙表示将该种植物叶片置于适宜的光照和温度条件下,叶肉细胞中C5的相对含量随细胞间隙C02浓度的变化曲线。请回答下列问题:
(1)据图甲可知,当C02浓度分别为600μmol·L-1和1200μmol·L-1时,更有利于该植物生长的温度分别是________________。当C02浓度为200μmol·L-1时,28℃条件下该植物净光合速率明显低于20℃和15℃,原因可能是______________________________。
(2)C02在RuBP羧化酶作用下与C5结合生成C3,据图乙分析,A→B的变化是由于叶肉细胞吸收C02速率_________,在此阶段暗反应消耗ATP的速率_________;B→C保持稳定的内因是受到___________限制。
(3)研究发现,绿色植物中RuBP羧化酶具有双重活性,催化如下图所示的两个方向的反应,反应的相对速度取决于02和C02的相对浓度。
在叶绿体中,在RuBP羧化酶催化下C5与___________反应,形成的___________进入线粒体放出C02,称之为光呼吸。光合产物1/3以上要消耗在光呼吸底物上,据此推测,C02浓度倍增可以使光合产物的积累增加,原因是___________。
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图甲表示在不同温度条件下C02浓度对某植物净光合速率的影响;图乙表示将该种植物叶片置于适宜的光照和温度条件下,叶肉细胞中C5的相对含量随细胞间隙C02浓度的变化曲线。请回答下列问题:
(1)据图甲可知,当C02浓度分别为600μmol·L-1和1200μmol·L-1时,更有利于该植物生长的温度分别是________________。当C02浓度为200μmol·L-1时,28℃条件下该植物净光合速率明显低于20℃和15℃,原因可能是______________________________。
(2)C02在RuBP羧化酶作用下与C5结合生成C3,据图乙分析,A→B的变化是由于叶肉细胞吸收C02速率_________,在此阶段暗反应消耗ATP的速率_________;B→C保持稳定的内因是受到___________限制。
(3)研究发现,绿色植物中RuBP羧化酶具有双重活性,催化如下图所示的两个方向的反应,反应的相对速度取决于02和C02的相对浓度。
在叶绿体中,在RuBP羧化酶催化下C5与___________反应,形成的___________进入线粒体放出C02,称之为光呼吸。光合产物1/3以上要消耗在光呼吸底物上,据此推测,C02浓度倍增可以使光合产物的积累增加,原因是___________。
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图甲表示在不同温度条件下C02浓度对某植物净光合速率的影响;图乙表示将该种植物叶片置于适宜的光照和温度条件下,叶肉细胞中C5的相对含量随细胞间隙C02浓度的变化曲线。请回答下列问题:
(1)据图甲可知,当C02浓度分别为600μmol·L-1和1200μmol·L-1时,更有利于该植物生长的温度分别是________________。当C02浓度为200μmol·L-1时,28℃条件下该植物净光合速率明显低于20℃和15℃,原因可能是______________________________。
(2)C02在RuBP羧化酶作用下与C5结合生成C3,据图乙分析,A→B的变化是由于叶肉细胞吸收C02速率_________,在此阶段暗反应消耗ATP的速率_________;B→C保持稳定的内因是受到___________限制。
(3)研究发现,绿色植物中RuBP羧化酶具有双重活性,催化如下图所示的两个方向的反应,反应的相对速度取决于02和C02的相对浓度。
在叶绿体中,在RuBP羧化酶催化下C5与___________反应,形成的___________进入线粒体放出C02,称之为光呼吸。光合产物1/3以上要消耗在光呼吸底物上,据此推测,C02浓度倍增可以使光合产物的积累增加,原因是___________。
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