蓮藕是被廣泛用于觀賞和食用的植物。研究人員通過人工誘變篩選出一株蓮藕突變體,其葉綠素含量僅為普通蓮藕的56%。圖1表示在25℃時不同光照強度下突變體和普通蓮藕的凈光合速率。圖2中A、B表示某光照強度下突變體與普通蓮藕的氣孔導度(可表示單位時間進入葉片單位面積的CO2量)和胞間CO2濃度。回答下列問題:

(1)藕極易褐變,這是細胞內的多酚氧化酶催化相關反應引起的。將藕在開水中焯過后可減輕褐變程度,原因是 高溫環境中多酚氧化酶失去活性,抑制了褐變過程高溫環境中多酚氧化酶失去活性,抑制了褐變過程。藕的氣腔孔與葉柄中的氣腔孔相通,因此藕細胞主要進行 有氧有氧呼吸。在藕采收的前幾天,向藕田灌水并割去荷葉的葉柄,有利于降低 呼吸作用(有機物的損耗)呼吸作用(有機物的損耗),提高藕的品質。
(2)圖1中光照強度低于a時,突變體蓮藕的凈光合速率低于普通蓮藕,據題意推測引起這種差異的主要原因是 突變體的葉綠素含量較低,導致光反應減弱突變體的葉綠素含量較低,導致光反應減弱。
(3)據圖2分析,突變體突變體(填“普通”或“突變體”)蓮藕在單位時間內固定的CO2多,該過程發生的場所是 葉綠體基質葉綠體基質,需接受光反應合成的 ATP 和 NADPHATP 和 NADPH中的化學能。若突然進行遮光處理,則圖2中B圖的柱形高度會 升高升高(填“升高”“下降”或“不變”)。
(4)圖1中,光照強度大于a點時,突變體卻具有較高的凈光合速率,推測可能的原因是一方面外界的 較強(充足)的光照較強(充足)的光照彌補了內部某些缺陷帶來的不利影響;另一方面可能突變體的暗(碳)反應效率較高。
(5)捕獲光能的色素分布在 類囊體薄膜類囊體薄膜上。研究人員用 無水乙醇無水乙醇試劑提取普通蓮藕葉綠體中的色素,采用圓形濾紙層析分離色素,其裝置如圖3A所示,分離結果如圖3B所示,①~④表示色素帶。據題意分析,突變體的色素帶中與普通蓮藕具有較大差異的是 ③④③④。(用圖3B中編號表示)
【答案】高溫環境中多酚氧化酶失去活性,抑制了褐變過程;有氧;呼吸作用(有機物的損耗);突變體的葉綠素含量較低,導致光反應減弱;突變體;葉綠體基質;ATP 和 NADPH;升高;較強(充足)的光照;類囊體薄膜;無水乙醇;③④
【解答】
【點評】
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發布:2024/8/17 4:0:1組卷:4引用:2難度:0.7
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