糧食安全是國家安全的根本,科學種糧是糧食安全的保障。水稻是我國種植面積最大、產量最多的糧食作物。
(1)生產實踐表明,干旱程度與水稻產量呈負相關,隨著干旱加劇,經細胞壁和原生質層(細胞膜、液泡膜和它們之間的細胞質)原生質層(細胞膜、液泡膜和它們之間的細胞質)(填結構名稱)流入水稻根細胞液泡的水分減少,導致細胞液的滲透壓升高。
(2)長期干旱條件下,水稻葉片提前變黃,這是因為分布在葉綠體類囊體薄膜類囊體薄膜上的葉綠素含量降低。葉片變黃導致光反應為暗反應提供的ATP和[H]ATP和[H]減少,水稻產量降低。
(3)我國科學家袁隆平院士帶領的研究團隊在迪拜成功試種沙漠海水稻,該海水稻具有較強的耐鹽堿能力。某研究小組用海水稻為材料進行了系列實驗,并根據實驗測得的數據繪制曲線如圖1、圖2所示。

①本實驗的目的是探究NaCl溶液濃度和光照強度對海水稻光合速率的影響探究NaCl溶液濃度和光照強度對海水稻光合速率的影響。
圖2中,限制丙組海水稻光合速率的主要環境因素是光照強度光照強度。
②該海水稻進行光合作用時,葉綠體中ATP的轉移方向是類囊體薄膜到葉綠體基質類囊體薄膜到葉綠體基質。
③研究者用含10的葡萄糖追蹤海水稻根細胞有氧呼吸中的氧原子,其轉移途徑是葡萄糖→丙酮酸→二氧化碳葡萄糖→丙酮酸→二氧化碳。
④若想進步研究不同濃度NaCl溶液對海水稻葉片光合色素的種類和含量的影響,可從各組選取等量葉片,提取并用紙層析法分離色素,觀察比較各組色素帶的數量和寬度(或顏色和寬度)數量和寬度(或顏色和寬度)。
【答案】原生質層(細胞膜、液泡膜和它們之間的細胞質);類囊體薄膜;ATP和[H];探究NaCl溶液濃度和光照強度對海水稻光合速率的影響;光照強度;類囊體薄膜到葉綠體基質;葡萄糖→丙酮酸→二氧化碳;數量和寬度(或顏色和寬度)
【解答】
【點評】
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發布:2024/4/20 14:35:0組卷:10引用:3難度:0.7
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