【題目】光合作用是光生物化學(xué)反應(yīng),所以光合速率隨著光照強(qiáng)度的增減而增減。植物光合速率與呼吸速率相等時(shí)的光照強(qiáng)度稱為光補(bǔ)償點(diǎn)。下圖為 A、B兩種植物的光合速率與光照強(qiáng)度的關(guān)系。請(qǐng)回答:

(1)光合作用中光反應(yīng)階段和暗反應(yīng)階段的能量來(lái)源分別是____________。

(2)A植物的光補(bǔ)償點(diǎn)為____________,此時(shí)A植物一個(gè)葉肉細(xì)胞中的光合速率____________(填“大于”“等于”或“小于”)呼吸速率。

(3)B植物在8千勒克斯的條件下突然中斷二氧化碳的供應(yīng),葉綠體內(nèi)首先積累起來(lái)的物質(zhì)是____________,理由是____________

(4)當(dāng)光照強(qiáng)度為___________千勒克斯時(shí),A、B兩種植物單位時(shí)間單位葉面積消耗的C02量相同。

【答案】 光能、ATP中的能量 3千勒克斯 大于 C5(五碳化合物) 停止C02供應(yīng),C5結(jié)合C02形成C3的過(guò)程受阻,而短時(shí)間C3可以繼續(xù)被還原形成C5 6

【解析】試題分析:本題結(jié)合曲線圖,綜合考查學(xué)生對(duì)光合作用過(guò)程等相關(guān)知識(shí)的熟記和理解能力。解答此題需明確圖中CO2吸收速度反映的是光合作用固定的CO2量與細(xì)胞呼吸釋放的CO2量的差值,表示凈光合速率。據(jù)此,依據(jù)“凈光合速率=光合速率-呼吸速率”的關(guān)系,以題意“光補(bǔ)償點(diǎn)的含義等信息”為切入點(diǎn),分析曲線的變化趨勢(shì)并圍繞光合作用、細(xì)胞呼吸的知識(shí)對(duì)各問(wèn)題情境進(jìn)行分析解答。

(1) 光合作用中光反應(yīng)階段的能量來(lái)源于色素分子所吸收的光能,暗反應(yīng)階段的能量來(lái)源于ATP中的能量。

(2)曲線圖中的縱坐標(biāo)所示的CO2吸收速度表示的是凈光合速率,凈光合速率=光合速率-呼吸速率。當(dāng)光照強(qiáng)度為3千勒克斯時(shí),A植物的凈光合速率為零,此光照強(qiáng)度為A植物的光補(bǔ)償點(diǎn);在光補(bǔ)償點(diǎn)時(shí),A植物能進(jìn)行光合作用的所有細(xì)胞的光合速率與所有細(xì)胞的呼吸速率相等,因此一個(gè)葉肉細(xì)胞中的光合速率大于呼吸速率。

(3) B植物在8千勒克斯的條件下突然中斷二氧化碳的供應(yīng),C5結(jié)合C02形成C3的過(guò)程受阻,而短時(shí)間C3可以繼續(xù)被還原形成C5,所以葉綠體內(nèi)首先積累起來(lái)的物質(zhì)是C5(五碳化合物)。

(4)依題意和分析圖示可知:A、B兩種植物的呼吸速率依次為4mg/小時(shí)·單位葉面積、2 mg/小時(shí)·單位葉面積,當(dāng)光照強(qiáng)度為6千勒克斯時(shí),A、B兩種植物的凈光合速率依次為4mg/小時(shí)·單位葉面積、6 mg/小時(shí)·單位葉面積,此時(shí)A、B兩種植物的光合速度相同,均為8mg/小時(shí)·單位葉面積?梢(jiàn),當(dāng)光照強(qiáng)度為6千勒克斯時(shí),A、B兩種植物單位時(shí)間單位葉面積消耗的C02量相同。

練習(xí)冊(cè)系列答案
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第一步:從豬囊胚中分離出胚胎干細(xì)胞。

第二步:在與靶基因(需要改造的基因)相同的外源性DNA上,插入新霉素抗性基因,構(gòu)建打靶載體。

第三步:打靶載體導(dǎo)入胚胎干細(xì)胞,與細(xì)胞DNA中的靶基因進(jìn)行替換。

第四步:改造后的胚胎干細(xì)胞篩選、增殖等。

回答下列問(wèn)題:

(1)選取豬胚胎干細(xì)胞作為基因改造的細(xì)胞,原因是胚胎干細(xì)胞在功能上具有______。

(2)該改造過(guò)程中,靶基因具體是指______;插入新霉素抗性基因需要的酶是______,插入該抗性基因的作用是______(答出兩點(diǎn))。

(3)改造后的胚胎干細(xì)胞經(jīng)過(guò)誘導(dǎo)發(fā)生增殖和______分化,培育出不合成α—1,3半乳糖苷轉(zhuǎn)移酶的特定器官,再經(jīng)過(guò)一系列改造后為器官移植做準(zhǔn)備。

(4)運(yùn)用基因打靶技術(shù)進(jìn)行基因改造的原理是______,該技術(shù)在一定程度上解決了人體移植器官的短缺難題。

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