内容正文:
答案:(1)滨藜细辛叶绿体(类囊体薄膜)、线粒体、细胞质:7.解析:(1)根据分析可知,该实验的自变量是基质含水量和光
基质(2)叶绿体基质线粒体内膜温度c、b、b、O
照强度,因变量是植物的干重,所以该实验研究了基质含
(3)细辛(4)滨藜(5)CO,浓度
水量、光照强度对该植物光合作用的影响;光照强度为
4.解析:(1)光合色素包括叶绿素和类胡萝卜素,分布在叶绿体
300umol/(m2·s)时,叶肉细胞进行光合作用和细胞呼吸,
类囊体薄膜上,叶绿素主要吸收红光和蓝紫光。(2)由图可
NADH是还原型辅酶I,在细胞呼吸过程中产生,所以产生
知,在不同的施氨量下,玉米的呼吸速率是相同的,都为
NADH的阶段是有氧呼吸第一阶段和有氧呼吸第二阶段,场
5umol/(m·s)。光合有效辐射从400umol/(m2·s)增加
所是细胞质基质、线粒体基质。(4)本实验的目的是验证叶片
至800mol/(m·s)的过程中,净光合速率增加,光反应增
中光合产物的积累对光合速率有抑制作用,自变量是光合产
强,NADP+与H+结合生成的NADPH增多,NADP+减少,
物的有无,因变量是对光合速率的影响,故实验设计思路见
答案。
因此叶绿体中NAD比值增大。(3)当光合有效辐射达到
答案:(1)基质含水量和光照强度细胞质基质、线粒体基质
(2)该植物根部细胞的细胞液浓度低于外界溶液浓度,细胞
1200以ol/(m2·s)时,三条曲线均已达到光饱和,点,此时限
失水,导致气孔开放程度减小,CO2吸收量减少,光合速率下
制玉米净光合速率的主要外界因素是施加无机氩肥的量
降(3)不一定是没有测定该基质含水量条件下,细胞呼吸
(4)N参与叶绿素、与光合作用有关的酶、ATP、核酸、磷脂等
消耗的有机物量,无法确定该植物有机物制造量(4)取长势
物质的合成,从而促进光反应和暗反应,进而提高玉米的
相似、幼果数量相同的植株均分成甲、乙两组:甲组进行摘果
产量」
处理,乙组不做处理;在相同且适宜环境条件下,一段时间后,
答案:(1)叶绿体类囊体薄膜红光和蓝紫光(2)呼吸速率
对两组植株叶片的光合速率进行测定和比较
增大光合有效辐射增强,植物光反应增强,NADP+与
专题三
细胞的生命历程
H+结合生成的NADPH增多,NADP+减少(3)施加无机
氮肥的量(4)N参与叶绿素、与光合作用有关的酶、ATP、核
关键能力培养
酸、磷脂等物质的合成,从而促进光反应和暗反应,进而提高
高频考点一
玉米的产量
题组通关
5.解析:(1)总光合速率=净光合速率十呼吸速率,图1中仅为
1.C由题意可知,正常细胞中DNA复制未完成时CDK1处于
净光合速率,缺少呼吸速率的数值。(2)图1中,在夏季晴朗
磷酸化状态,即去磷酸化过程受到抑制,A正确;正常细胞中
白天,9:30一11:00之间气温较高,蒸腾作用增强,为减少水分
磷酸化的CDK1发生去磷酸化后,使细胞进入分裂期,染色质
散失,部分花生叶片的气孔关闭,胞间CO浓度降低,但花生
螺旋化形成染色体,B正确:由题图可知,正常细胞和感染
的叶肉细胞不含PEP羧化酶,不能利用细胞间隙中含量很低
BYDV的细胞中CDK1磷酸化水平达到最高,点(二者相同)后
的CO2进行光合作用,CO2供应不足,暗反应过程减缓,因而
均出现下降,但感染BYDV的细胞中CDK1的磷酸化水平维
在9:30一11:00之间,花生的净光合速率会出现下降,玉米则
持在较高水平,正常细胞中CDK1磷酸化水平降低明显,说明
不会出现下降:净光合速率可以用O2的释放速率表示。(3)
被感染细胞中磷酸化的CDK1的去磷酸化过程受到抑制,故
M蛋白通过抑制磷酸化的CDK1的去磷酸化而影响细胞周
图2中,转基因花生和原种花生最大的不同是转基因花生对
期,C错误;磷酸化的CDK1发生去磷酸化而被激活,才能使
二氧化碳的固定能力较强。当光照强度小于8×102mol·
细胞进入分裂期,故M蛋白发挥作用后,感染BYDV的细胞
·s1时,限制二者光合速率的主要环境因素是光照强
被阻滞在分裂间期,D正确。
度,不是二氧化碳浓度,因而其光合速率几乎相同。(4)利用2.BCD在25℃下培养时,Scc和Eol的DNA复制都开始
同位素标记法可以追踪物质的运行规律,欲追踪C的转移路
于1.5h,37℃为敏感温度,导致Sccs和Ecols突变体活细胞
径,可给两种花生均提供14CO。,检测并记录放射性物质的转
数量都下降,说明sCcl和Ecol对于复制都是必需的,A错误:
移过程即可。
Sccl“和Eco突变体在实验开始前活细胞数均接近100%,说
答案:(1)不能总光合速率一净光合速率十呼吸速率,图1
明其在37℃下可以生长,但1.5h后活细胞数量减少,说明进
中缺少呼吸速率的数值(2)