内容正文:
7.D[有氧呼吸分解葡萄糖是一个逐步释放能量的过程,
葡萄糖中的氢以质子、电子形式脱下并传递,最终转移
到分子氧生成水,该过程有序传递有利于能量逐步释
放,A正确;结合题干信息“电子沿一系列特定载体传递
时…”可知,各种电子载体可能是不同种类的专一蛋
白质,B正确;分析题意,质子从基质进入内外膜间隙需
要通过质子泵,质子沿内膜流入基质要通过质子通道,
故线粒体内膜磷脂分子层对质子的通透性极低,C正确;
结合题意可知,ATP分子中的化学能来自质子流沿内膜
上ATP合酶的质子通道进入基质时的势能,D错误。]
8.(1)三线粒体基质细胞质基质、线粒体基质有机
物中的化学能转化为ATP中的化学能和热能和[H]
结合形成水(2)ADP、Pi导致细胞供能不足和体温过
高(3)更充分地将有机物中的能量释放出来供细胞使
用(4)不同运动强度下的O,消耗速率和血浆中乳酸
含量
课时冲关12细胞呼吸的影响因素及其应用
1.C[正常通气情况下,黄瓜根系细胞产生了酒精,说明
其呼吸方式为有氧呼吸和无氧呼吸,则根系细胞产生的
CO2来自线粒体和细胞质基质,A错误;与品种B相比,
低氧胁迫下品种A产生的酒精含量更多,说明品种A对
氧气浓度变化较为敏感,B错误;低氧胁迫下,根细胞中
丙酮酸分解为酒精的过程属于无氧呼吸第二阶段,该阶
段不产生ATP,C正确;与正常通气相比,低氧胁迫条件
下产生的ATP少,根系细胞通过主动运输吸收无机盐
的能力下降,进而影响黄瓜的光合速率,导致产量降低,
D错误。
2.D[分析题意和题图可知该实验的自变量有两个:一个
是横坐标
一储藏时间,一个是有无充入氯气,A正确;
与对照组相比,实验组的樱桃果实二氧化碳释放速率下
降更快,进行无氧呼吸的时间早,B正确;6一9d时,实验
组樱桃果实产生C○2的速率相对稳定,由此判断该阶段
其只进行无氧呼吸,因此9d时,实验组樱桃果实细胞产
生C○2的场所是细胞质基质,C正确;若继续延长储藏
时间,实验组因充氮保鲜有效阻断氧气供应,但无氧呼
吸强度会增大,可能导致CO2释放速率升高,D错误。]
3.D[有氧呼吸第二、三阶段均发生在线粒体中,均可以
合成ATP,所以R,可以作用于有氧呼吸第二和第三阶
段,A错误;细胞质基质可以进行有氧呼吸第一阶段的
反应,产生少量ATP,所以甲组细胞中仍然可以产生少
量ATP,B错误;R2特异性抑制[H]与O2结合,但细胞
可以进行有氧呼吸第二阶段的反应,将丙酮酸彻底分
解,而在无氧条件下,细胞不能将丙酮酸分解,只能将其
还原为乳酸,因此二者不同,C错误;一段时间后,细胞合
成ATP减少,因此需要通过无氧呼吸产生ATP,而无氧
呼吸产生的能量较少,所以需要分解更多的葡萄糖为生
命活动提供能量,因此两组细胞的葡萄糖消耗速率都可
能升高,D正确。」
4.C[由图可知,A点有氧呼吸速率最高,在单位时间内
生成NADH([H])最多,A正确;B点所在曲线为清水
组,该曲线随淹水天数的增加有氧呼吸速率下降,B处同
时存在有氧呼吸和无氧呼吸,产生C○2的场所是线粒体
基质和细胞质基质,B正确;有氧呼吸和无氧呼吸都有
C○,产生,根系缺氧会导致根细胞无氧呼吸增强,所以
不能用CO2释放量作为检测有氧呼吸速率的指标,C错
误:淹水时加KN○,溶液组与清水组对照,有氧呼吸速
率在相同时间内都高于清水组,说明KNO,溶液对甜樱
挑根的有氧呼吸速率降低有减缓作用,D正确。]
5.B[酵母菌有氧呼吸第二阶段发生在线粒体基质,产物
为CO,和H],水为反应物,A错误;由题图可知,CO,
浓度越高,谷氨酸的3C的占比越高,谷氨酸是丙酮酸生
成的,因此CO2浓度升高利于乙酰辅酶A和CO2生成
丙酮酸,B正确;结合题千信息可知,有氧呼吸过程中,丙
嗣酸首先会分解成乙酰辅酶A和CO2,而无氧呼吸过程
中乙酰辅酶A和CO2合成丙酮酸,因此,H菌中乙酰辅
酶A与丙酮酸间的转化方向依赖于○2浓度,C错误;由
实验结果可推测H菌可利用乙酰辅酶A和CO,2合成丙
酮酸,但代谢类型为异养型,D错误。
·54:
参考答案
6.C[无氧呼吸时,葡萄糖中的能量大部分储存在不彻底
的氧化产物中,只有少量能量以热能形式散失,A错误;
在时间a之前,植物根细胞无CO2释放,但可能进行产
生乳酸的无氧呼吸,B错误;b时间内植物根细胞的
无氧呼吸产生酒精和CO2,也可能产生乳酸,因为植物
细胞无氧呼吸可能有两种类型,C正确;无论是产生酒精
还是产生乳酸的无氧呼吸,都只在第一阶段释放少量能
量,第二阶段无能量释放,故每分子葡萄糖经无氧呼吸
产生酒精时生成的ATP和产生乳酸时相同,D错误。]
7.D[图1中酶1催化丙酮酸分解为酒精和CO2,不一定
是由一种基因控制合成的,可能受多对基因同时控制,
A错误;b点后O,的吸收量大于CO,的产生量,说明细
胞呼吸的底物应有脂肪,图2若ac=dc,不能说明相同时
间内需氧呼吸释放的CO2和厌氧呼吸释放的CO2量相
等,即两者产生的CO2速率不相同,b点时需氧呼吸和
厌氧呼吸同时进行,B错误,D正确;图1中NADH为还
原性辅酶I,在酶3的催化作用下与O2结合生成水
C错误。
8.(1)细胞质基质和线粒体基质细胞质基质中分解丙酮
酸释放的能量不能用于合成ATP,但在线粒体基质中分
解丙酮酸释放的能量可用于合成ATP
(2)上清液酸性重铬酸钾溶液
(3)甲、乙试管都显灰绿色O2充足时,线粒体内的
NADH与O2结合产生H2O,从而促进线粒体内苹果酸
的分解,进而促进苹果酸向线粒体的转运过程:当细胞
质基质中的苹果酸浓度较低时,促进了细胞质中NADH
的消耗,使得细胞质基质中NADH含量很少,导致丙酮
酸不能转化成酒精
(4)酶3
课时冲关13捕获光能的色素和结构
1.A[在强光照射下,叶绿体定位是为了避免强光对叶绿
体的损伤,而不是充分吸收光能多制造有机物。因为强
光可能会破坏叶绿体的结构,影响其功能,所以叶绿体
通过移动来减少受强光的伤害,A错误;细胞骨架中的
微丝蛋白(与肌动蛋白有关)参与细胞内的物质运输、细
胞运动等多种生命活动。若破坏细胞微丝蛋白后叶绿
体定位异常,说明叶绿体定位过程需要借助细胞骨架来
进行,B正确;从实验来看,野生型拟南芥(有CHUP1蛋
白)和CHUP1蛋白缺失型拟南芥在不同光照下叶绿体
分布不同,且光照强度也影响叶绿体分布,这表明
CHUP1蛋白和光强在叶绿体与肌动蛋白结合及其移动
定位中起重要作用,C正确;对同一片叶不同部位设置不
同光照照射,观察叶绿体的分布情况,就可以判断是否
发生叶绿体定位,D正确。]
2.C[光合色素化学本质不是蛋白质,A错误;突变体蔗
糖转化酶活性大于野生型,可说明突变体中蔗糖分解为
单糖效率高于野生型,但不能判断蔗糖合成量的多少,
B错误;细胞分裂素可促进叶绿素合成,进而可使突变体
叶片变黄速度慢,C正确;蔗糖是一分子葡萄糖和一分子
果糖脱水形成,而淀粉的基本组成单位是葡萄糖,因此
淀粉不是由蔗糖聚合而成,D错误。]
3.B[叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸
收蓝紫光,对绿光吸收最少,所以吸收光谱中绿光区域
较亮,红光和蓝紫光区域较暗,A错误;碳酸钙的作用是
防止叶绿素被破坏,若设有加入碳酸钙,叶绿素被破坏,
叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝
紫光,所以吸收光谱的红光区域会变亮,B正确;研磨不
充分会使色素提取量减少,吸收的光减少,更多的光会
穿过三棱镜,所以吸收光谱的红亮和蓝紫光区域都变
亮,C错误;提取的色素放置一段时间后实验效果变差,
主要原因是色素被氧化分解,而不是辉发,D错误。]
4.B[Mg是组成叶绿素的元素,由“叶绿素分子中的
Mg2+容易被H替换而导致其分子结构被破坏”可推
测,叶绿体中的H浓度应较低,pH可能比叶绿体外的
H略高一,点,以保证叶绿素结构的稳定性,A正确;正
常生长的红叶李可进行光合作用,叶片含有光合色素,
能提取和分离到光合色素,B错误;Mg是组成叶绿素的
元素,用缺乏Mg十的培养液长期培养植物,会让植物的
高考总复习生物学
叶绿素合成量不足,导致植物光合作用能力下降,C正
确:实验中为了保证滤液细线直、匀、细,且转移到滤纸
条上的样液足够多,一般要多次画滤液细线,每次画滤
液细线都要等上一次所画的滤液细线晾干后再进行,
D正确。]
5.A[红叶和绿叶均可作为观察质壁分离实验的材料,因
为红叶中的液泡表现为红色,绿叶中有叶绿体,表现为
绿色,因而更容易观察质壁分离现象,A正确;叶片中含
有花青素(水溶性,储存在液泡中)和叶绿素等色素,红
叶含有较多的花青素(意思是含有少量叶绿素),绿叶含
有较多的叶绿素,因此,绿叶和红叶均可进行光合作用,
B错误;可用无水乙醇提取叶片中的叶绿素,但不可用无
水乙醇提取花青素,因为花青素是水溶性的,C错误;叶
绿素能捕获并转化太阳光能,而花青素不能,D错误。]
6.B[叶绿素和类胡萝卜素在层析液中的溶解度不同,因
此可用层析液分离叶片中的叶绿素和类胡萝卜素,A正
确;由表格数据可知,突变体中有叶绿素的合成,B错误;
与野生型相比,纯合突变体叶片中类胡萝卜素含量极
低,且在正常光和弱光条件下均无变化,说明此纯合突
变体的形成与类胡萝卜素合成异常有关,C正确;正常光
照条件下,纯合突变体叶片中叶绿体发育异常、类囊体
消失,叶绿素和类胡萝卜素的相对含量都极低,分别为
0.3和0.1,说明纯合突变体的光合作用极弱,无法满足
植株生长对有机物的需求,使得植株难以生长,因此正
常光照条件下种植纯合突变体将无法获得种子,
D正确。门
7.A[由图3可知,遮荫组节间距比正常光照组大,这说
明节间距增加是遮荫条件下番茄植株茎伸长速度加快
的原因之一,A正确;因为植物叶片会选择性吸收红光
和蓝紫光,不吸收远红光,因此自然光被植物滤过后,遮
荫下的叶片R/FR比值降低,B错误;R/FR的变化引起
避荫反应,有利于下层植物叶片捕获更多的光能,提高
植物遮荫时的光合作用强度,为生长发育提供更多的物
质和能量,C错误;遮荫处理的番茄,用于植物生长的有
机物增多,而用于果实生长的有机物减少,D错误。]
8.(1)类囊体薄膜H+的浓度差(或H+的电势能)ATP
和NADPH
(2)缺铁导致SOD含量下降,自由基积累,破坏暗反应中
酶的结构,导致暗反应减弱
(3)实验思路:利用无水乙醇提取缺铁组和加铁组的光
合色素,用层析液和纸层析法分离色素后,比较条带差
异。预期结果:缺铁组比加铁组在滤纸条上蓝绿色色素
带的宽度明显变窄,其余三条色素带无明显差异
课时冲关14光合作用的原理及探究历程
1.B「卡尔文等用1“C标记CO,,供应小球藻进行光合作
用,然后追踪检测光合作用产物的放射性,最终探明了
CO。中的碳元素在光合作用的暗反应中转化为有机物
中的碳的转移途径,A正确;科学家将伞形帽和菊花形
帽两种伞藻进行嫁接实验,证明了伞藻的假根决定伞帽
的性状,B错误;科学家向豚鼠胰腺腺泡细胞中注射
用3H标记的亮氨酸,通过追踪同位素的走向,揭示了分
泌蛋白的合成与分泌过程,C正确;“不完全归纳法”是合
情推理的一种归纳推理,它是由某类事物的部分对象具
有某些特征,推出该类事物的全部对象都具有这些特征
的推理。简言之,就是由部分到整体、由特殊到一般的
推理。施菜登、施旺建立细胞学说和达尔文的自然选择
学说用的都是不完全归纳法,D正确。]
2.D「栅藻是真核生物,其光合放氧反应在叶绿体中进
行,A错误;分析图1可知,对硝基苯酚能抑制栅藻的光
合放氧反应,且在一定范围内,随着对硝基苯酚浓度增
加,栅藻的光合放氧量逐渐下降,对光合放氧的抑制作
用增强,B错误;该细菌不能在无氧条件下生长,栅藻在
光照下会产生氧气,分析图2可知,I、Ⅱ、Ⅲ三组对比,
I组有氧气,Ⅱ、Ⅲ组有细菌十氧气,Ⅱ、Ⅲ组对硝基苯
酚相对含量下降趋势基本一致,I组基本不变,则细菌
在有氧条件下可降解对硝基苯酚,可推知细菌利用对硝
基苯酚时,氧气是限制因子,不是无关因子,C错误;结合
·54
题意和图示信息可知,在光照条件下栅藻进行光合放氧
为细菌提供有氧环境,而细菌在有氧环境下可降解对硝
基苯酚,并为栅藻提供CO,,因此,细菌与栅藻共同合作
可净化被污染水体,D正确。]
3.C[Rubisco催化CO2的固定,低CO,浓度抑制Rubisco的
活性进而抑制光合作用速率,A正确;Rubisco催化CO2
的固定,即暗反应的过程,故高等植物的Rubisco最可能
主要分布在细胞的叶绿体基质中,B正确;光反应产生的
ATP和NADPH参与暗反应过程C3的还原,光合作用
过程中Rubisco催化CO2的固定不需要ATP和NADPH,
C错误:光合“午休”现象是由于气孔关闭导致二氧化碳
不足造成的,导入蛋白核合成基因的农作物为Rubisco
提供浓缩的CO2,可能不存在光合“午休”现象,D正确。]
4.B[该生物为蓝细菌,原核生物没有叶绿体,A错误:叶
绿素转化光能时失去电子,需要从水中获取电子使水发
生分解,B正确;过程②为CO2的固定,该过程不需要光
反应产生的ATP和NADPH参与,C错误;提高水体中
CO2浓度,则C?的含量增加,C含量减少,蓝细菌中的
Ca/C5值增大,D错误。]
5.B[①粮食作物的种子进仓储存前要尽量晒千,以减少
其自由水含量,抑制其细胞呼吸速率;②“烤田”是为了
增大田泥中的O2含量,有利于水稻根系进行有氧呼吸,
促进根系的发育;③果实成熟季节,昼夜温差大一点,白
天光合作用旺盛,晚上呼吸作用微弱,有利于果实中糖
类的积累;⑤黏性大的黄泥巴地容易出现土壤板结现
象,透气性差,在其中埋入一些作物秸秆有利于疏松土
壤,便于根系进行有氧呼吸,A正确;⑦夏季每天适当缩
短菊花植株的照光时间可以让菊花提前开花,这说明光
参与调节植物的生命活动,不是光合作用原理的应用,B
错误;④合理密植,“正其行,通其风”,有利于农作物获
得CO2;⑤多用农家肥有利于疏松土壤,农家肥经过分
解者的分解作用,也能给植物提供CO。,C正确;⑥不同
农作物的主要害虫不同,每年在相同区域种植相同的农
作物可能会使该农作物的害虫数量较多,而轮种能在一
定程度上控制农作物害虫的数量,D正确。]
6.A[叶绿体类囊体腔中的H+一部分来源于水的光解,
还可来自叶绿体基质中的H+通过载体蛋白转运到类囊
体腔中,A错误;由题图可知,PSI主要参与NADPH的
合成,水的光解是在PSⅡ中进行的,B正确;类囊体膜两
侧的H+浓度差形成的质子电化学势能可以为ATP的
合成提供能量,C正确;光反应合成的ATP和NADPH
都能为叶绿体基质中C3的还原提供能量,D正确。]
7.C[具有景天酸代谢途径的植物,晚上气孔开放,1“CO2
进入细胞后在细胞质基质中与PEP结合生成OAA,然
后再转化为苹果酸而被固定。白天苹果酸运出液泡后
放出CO2,14C02首先与C结合生成C3,随后C,被还
原生成有机物,即“C先后出现在OAA、苹果酸、C3和有
机物中,A错误;白天气孔关闭,突然降低外界CO2浓度
对CAM植物光合作用无影响,B错误;具有景天酸代谢
途径的植物,气孔白天关闭,可以减少蒸腾作用,夜晚气
孔张开吸收CO2,因此可以适应干旱的环境条件,C正
确;景天科植物夜晚开放气孔吸收CO2,经过磷酸烯醇
式丙酮酸羧化酶(PEPC)的催化作用,与磷酸烯醇式丙
酮酸(PEP)发生化学反应生成草酰乙酸(OAA),景天酸
植物细胞中固定CO,的物质有PEP,CAM植物也进行
卡尔文循环,所以固定CO2的物质有PEP也有C5,D
错误。」
8.(1)光敏色素特定基因的表达
(2)为了提供植物生长所需的营养和促进植物根系的有氧
呼吸
(3)①探究温度对生菜净光合速率与呼吸速率的影响
②总光合速率是呼吸速率的2倍③减少④白天适
当提高温度可以促进光合作用的进行,让植物合成更多
的有机物,而夜晚适当降温则可以抑制呼吸作用,减少
有机物的消耗课时冲关13捕获
[基础对点练]
1.叶绿体是一种动态的细胞器,随着光照强
度的变化,其位置和分布会发生改变,该过
程称为叶绿体定位。CHUP1蛋白能与叶
绿体移动有关的肌动蛋白(构成细胞骨架
中微丝蛋白的重要成分)相结合,用野生型
拟南芥和CHUP1蛋白缺失型拟南芥进行
实验,叶绿体的分布情况如图。下列叙述
错误的是
弱光
弱光
湿光
正常叶肉细胞
CHUP1蛋白缺失的叶肉细胞
A.在强光照射下,叶绿体定位的意义在于
叶肉细胞能充分地吸收光能,更多制造
有机物
B.若破坏细胞微丝蛋白后叶绿体定位异
常,可推测叶绿体定位需要借助细胞骨
架进行
C.实验表明,CHUP1蛋白和光强在叶绿
体与肌动蛋白结合及其移动定位中起
重要作用
D.对同一叶片不同部位设置不同光强照
射,根据现象来判断是否发生叶绿体
定位
2.研究发现,某突变体小麦的类囊体膜蛋白
稳定性高于野生型,蔗糖转化酶(催化蔗糖
分解为单糖)的活性也高于野生型,且细胞
分裂素合成增加。该突变体小麦开花后叶
片变黄的速度慢,但籽粒淀粉含量低。叶
片的光合产物主要以蔗糖的形式运输到植
株各处。下列叙述正确的是
()
A.类囊体膜蛋白包括光反应所需的酶和
光合色素
B.突变体蔗糖转化酶活性大于野生型,蔗
糖合成量增加
C.突变体叶片变黄速度慢可能与细胞分
裂素增加促进叶绿素合成有关
D.突变体运输到籽粒的蔗糖减少,由蔗糖
聚合而成的淀粉减少使产量下降
·37
第二单元细胞的能量供应和利用
光能的色素和结构
3.如图所示,测定新鲜菠菜叶片中提取的色
素的吸收光谱,下列相关说法正确的是
被色索吸收后」
色散
剩余的光
白光光源提取的色素
三棱镜
吸收光谱
A.吸收光谱中红光和蓝紫光区域较为明
亮,绿光区域较暗
B.若在提取色素时没有加入碳酸钙,则吸
收光谱的红光区域会变亮
C.若在提取色素时研磨不充分,则吸收光
谱的红光和蓝紫光区域都变暗
D.提取的色素放置一段时间后实验效果
变差,主要原因是色素的挥发
4.叶绿素分子中的Mg2+容易被H替换,导
致其分子结构被破坏,因此在进行光合色
素提取和分离的实验中,要使用适量
CaCO,对叶绿素进行保护。下列有关叙述
错误的是
)
A.推测叶绿体基质的pH略高于细胞质
基质的pH
B.以正常生长的红叶李的叶片为材料无
法提取和分离到光合色素
C.用缺乏Mg2+的培养液长期培养植物会
使其光合作用能力下降
D.实验中每次画滤液细线都要等上一次
所画的滤液细线晾干后再进行
5.一品红是原产于热带的观赏植物,顶部为
红色叶片,下部为绿色叶片,叶片中含有花
青素(水溶性,储存在液泡中)和叶绿素等
色素,红叶含有较多的花青素,绿叶含有较
多的叶绿素。下列叙述正确的是()
A.红叶和绿叶均可作为观察质壁分离实
验的材料
B.绿叶能进行光合作用,红叶不能进行光
合作用
C.可用无水乙醇提取叶片中的叶绿素和花
青素
D.叶绿素和花青素都能捕获并转化太阳
光能
高考总复习生物学
[答题栏]
[素养提升练]
1
6.研究者发现某作物野生型的种子为黄色,纯
合突变体种子为白色。正常光照下,纯合突
变体叶片中叶绿体发育异常、类囊体消失。
3
将野生型和纯合突变体种子在黑暗中萌发后
-4
转移到正常光(400mdl·m2·s1)和弱光
5
(1mol·m2·s1)下培养一周,测定叶片
叶绿素和类胡萝卜素含量,结果如表所示。
下列叙述错误的是
叶绿素相对含量
:类胡萝卜素相对含量
对比
正常光
弱光
正常光
弱光
野生型
18.0
3.0
9.1
2.3
突变型
0.3
2.9
0.1
0.1
A.可用层析液分离叶片中的叶绿素和类胡萝
卜素
B.突变体中叶绿素合成酶缺失导致叶绿素
无法合成
C.推测纯合突变体的形成与类胡萝素
合成异常有关
D.正常光照条件下种植纯合突变体将无法
获得种子
7.当阳生植物受到周围环境遮荫会造成避荫
反应(如图1),自然光被植物滤过后,会出
现R(红光)/FR(远红光)的比值降低。研
究人员模拟遮荫条件,对番茄植株的避荫
反应进行了研究,结果如图2和图3。根
据实验结果判断,下列正确的是(
口正常光显
2
口正常光
■意前组
常光
被遮
图1
图2
图3
A.节间距增加是遮荫条件下番茄植株茎
伸长速度加快的原因之一
B.被遮荫的下层植物接收的光中,R/FR
的比值降低,可能是叶片中叶绿素减少
导致的
C.被遮荫的植物发生避荫反应可以降低
植物遮荫时的光合作用强度
D.遮荫处理的番茄,用于茎和番茄果实生
长的有机物减少
379
8.海洋浮游植物光合作用固定的碳量约占全
球40%,铁对浮游植物三角褐指藻的光合
作用有重要影响。缺铁会导致光系统Ⅱ
(PSⅡ系统,能利用从光中吸收的能量裂
解水)中的蛋白质含量显著下降。图1是
光合作用的某一反应阶段示意图(图中
PSI代表光系统I,能在相关酶的催化
下,把NADP还原为NADPH)。据此回
答下列问题。
NADPH NADPH H ADP+PI
ATP
Pss1
Ho 0:H
图1
21.9
←加铁组·缺铁组
X0.9
1
3
4
5络养时同d
图2
(1)图1所示的反应发生在叶绿体的
上,图中ATP合成的直接能量来源是
。缺铁导致PSⅡ
系统中的蛋白质含量显著下降,使图中电
子传递受到影响,从而降低
(选填“ATP”或“NADPH”
或“ATP和NADPH”)的合成。
(2)图1所示反应过程中捕光色素的光氧
化会产生大量自由基,这些自由基会破坏
蛋白质和核酸,而SOD具有清除自由基的
作用。图2为铁对三角褐指藻细胞中
SOD含量的影响,根据SOD含量的变化
结合光合作用暗反应阶段,分析缺铁导致
光合作用速率下降的原因是
0
(3)缺铁会使三角褐指藻的光合色素含量
降低,其中降低最明显的是叶绿素a。请
根据所学知识设计实验证明上述结论,写
出实验思路和预期结果: