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研究者发现,将玉米的PEPC基因导入水稻后,水稻在高光强下的光合速率显著增加.为研究转基因水稻光合速率增加的机理,将水稻叶片放入叶室中进行系列实验.(1)实验一:研究者调节25
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研究者发现,将玉米的PEPC基因导入水稻后,水稻在高光强下的光合速率显著增加.为研究转基因水稻光合速率增加的机理,将水稻叶片放入叶室中进行系列实验.
(1)实验一:研究者调节25W灯泡与叶室之间的___,测定不同光强下的气孔导度和光合速率,结果如图所示.(注:气孔导度越大,气孔开放程度越高)

在光强700~1000μmol•m-2•s-1条件下,转基因水稻比原种水稻的气孔导度增加最大可达到___%,但光合速率___.在大于1000μmol•m-2•s-1光强下,两种水稻气孔导度开始下降,转基因水稻的光合速率明显增加,推测光合速率增加的原因不是通过气孔导度增加使___.
(2)实验二:向叶室充入N2以提供无CO2的实验条件,在高光强条件下,测得原种水稻和转基因水稻叶肉细胞间隙的CO2浓度分别稳定到62μmol•m-2•s-1和50μmol•m-2•s-1.此时,两种水稻的净光合速率分别为___,说明在高光强下转基因水稻叶肉细胞内的___释放的CO2较多地被___.
(3)实验三:研磨水稻叶片,获得酶粗提取液,利用电泳技术___水稻叶片中的各种酶蛋白,结果显示转基因水稻中PEPC以及CA(与CO2浓缩有关的酶)含量显著增加.结合实验二的结果进行推测,转基因水稻光合速率提高的原因可能是___.
(1)实验一:研究者调节25W灯泡与叶室之间的___,测定不同光强下的气孔导度和光合速率,结果如图所示.(注:气孔导度越大,气孔开放程度越高)

在光强700~1000μmol•m-2•s-1条件下,转基因水稻比原种水稻的气孔导度增加最大可达到___%,但光合速率___.在大于1000μmol•m-2•s-1光强下,两种水稻气孔导度开始下降,转基因水稻的光合速率明显增加,推测光合速率增加的原因不是通过气孔导度增加使___.
(2)实验二:向叶室充入N2以提供无CO2的实验条件,在高光强条件下,测得原种水稻和转基因水稻叶肉细胞间隙的CO2浓度分别稳定到62μmol•m-2•s-1和50μmol•m-2•s-1.此时,两种水稻的净光合速率分别为___,说明在高光强下转基因水稻叶肉细胞内的___释放的CO2较多地被___.
(3)实验三:研磨水稻叶片,获得酶粗提取液,利用电泳技术___水稻叶片中的各种酶蛋白,结果显示转基因水稻中PEPC以及CA(与CO2浓缩有关的酶)含量显著增加.结合实验二的结果进行推测,转基因水稻光合速率提高的原因可能是___.
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答案和解析
(1)改变光照强度的方法有只改变灯泡的功率或只改变灯泡与叶室之间的距离.实验一:研究者调节25W灯泡与叶室之间的距离,测定不同光强下的气孔导度和光合速率.在光强700~1000μmol•m-2•s-1条件下,转基因水稻比原种水稻的气孔导度从0.4到0.8,增加最大可达到100%,但光合速率未明显增加.在大于1000μmol•m-2•s-1光强下,两种水稻气孔导度开始下降,转基因水稻的光合速率明显增加,推测光合速率增加的原因不是通过气孔导度增加使进入叶片细胞内的CO2量增加.
(2)由于测得原种水稻和转基因水稻叶肉细胞间隙的CO2浓度分别稳定到62μmol•m-2•s-1和50μmol•m-2•s-1,说明此时光合作用强度等于呼吸作用强度,两种水稻的净光合速率都为0.从而说明在高光强下转基因水稻叶肉细胞内有氧呼吸过程中,线粒体释放的CO2较多地被固定.
(3)研磨水稻叶片,获得酶粗提取液,利用电泳技术分离水稻叶片中的各种酶蛋白,结果显示转基因水稻中PEPC以及CA(与CO2浓缩有关的酶)含量显著增加.结合实验二的结果进行推测,转基因水稻光合速率提高的原因可能是转入PEPC基因引起CA酶基因的表达,进而使细胞利用低浓度CO2的能力提高.
故答案为:
(1)距离 100 未明显增加 进入叶片细胞内的CO2量增加
(2)0、0μmol•m-2•s-1 线粒体 固定
(3)分离 转入PEPC基因引起CA酶基因的表达,进而使细胞利用低浓度CO2的能力提高
(2)由于测得原种水稻和转基因水稻叶肉细胞间隙的CO2浓度分别稳定到62μmol•m-2•s-1和50μmol•m-2•s-1,说明此时光合作用强度等于呼吸作用强度,两种水稻的净光合速率都为0.从而说明在高光强下转基因水稻叶肉细胞内有氧呼吸过程中,线粒体释放的CO2较多地被固定.
(3)研磨水稻叶片,获得酶粗提取液,利用电泳技术分离水稻叶片中的各种酶蛋白,结果显示转基因水稻中PEPC以及CA(与CO2浓缩有关的酶)含量显著增加.结合实验二的结果进行推测,转基因水稻光合速率提高的原因可能是转入PEPC基因引起CA酶基因的表达,进而使细胞利用低浓度CO2的能力提高.
故答案为:
(1)距离 100 未明显增加 进入叶片细胞内的CO2量增加
(2)0、0μmol•m-2•s-1 线粒体 固定
(3)分离 转入PEPC基因引起CA酶基因的表达,进而使细胞利用低浓度CO2的能力提高
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