请教 有关于仙人掌类植物液浆化学成份的数据吗?
回答下列关于植物的新陈代谢物问题.图1示仙人掌类植物特殊的CO2固定方式:吸收的CO2生成苹果酸储存在液
回答下列关于植物的新陈代谢物问题.图1示仙人掌类植物特殊的CO2固定方式:吸收的CO2生成苹果酸储存在液泡中,液泡中的苹果酸经脱羧作用释放CO2用于光合作用;图2表示不同地区A、B、C三类植物在晴朗夏季的光合作用昼夜变化曲线.(1)图1所示细胞在夜间能产生ATP的场所有______.该植物夜间能吸收CO2,却不能合成糖类等有机物的原因是______.
(2)图1所示植物对应图2中的______类植物(填字母).该植物在10~16时,______(能/不能)进行光合作用的暗反应,原因______.从生物进化的角度看,形成该特殊的CO2固定方式是______的结果.
(3)与上午10时相比,中午12时的B类植物细胞中的五碳化合物含量变化是______.
(4)研究人员将C类植物叶片放在内部温度适宜的密闭容器中,研究光照强度与光合作用速度的关系,结果如图3所示.经过5小时6klx的光照,这些叶片生产的O2量是______,积累有机物的量是______.(以上计算保留1位小数;有机物以葡萄糖计)
(5)影响a点上下移动的外界因素主要是______.
(1)在夜间,植物细胞只能进行呼吸作用,因e69da5e6ba9032313133353236313431303231www.rixia.cc36353331333335343437此能产生ATP的场所有细胞质基质和线粒体.夜间没有光照,光反应不能进行,无法为暗反应提供[H]和ATP,所以植物夜间能吸收CO2,却不能合成糖类等有机物.
(2)图2曲线反映的一天24h内细胞吸收CO2的速率,其中曲线A在夜晚吸收较多,白天因气孔关闭,不能从外界吸收CO2,对应图1中所示植物.A类植物在10-16时吸收CO2速率为0,但由于该植物液泡中的苹果酸可进入细胞质基质分解产生CO2进入叶绿体进行光合作用,同时,该植物也可通过呼吸作用产生的CO2进入叶绿体光合作用.从生物进化的角度看,该特殊的CO2同化方式是自然选择的结果.
(3)B植物在十点时吸收CO2处于波峰,12点时吸收CO2下降,故10点时C5固定CO2多,12点时C5固定CO2少,因此,中午12时B类植物细胞中C5含量比上午10时细胞中C5含量增多.
(4)光照是6klx时,光合速率最快,此时植物每小时光合作用吸收CO2量(真光合速率)为12+6=18mg/100cm2,即(18/44)mmol/100cm2;植物每小时从外界吸收CO2量(净光合速率)为12mg/100cm2,即(12/44)mmol/100cm2.根据光合作用的总反应式,每消耗6mol的CO2,就会释放6mol的O2,合成1mol的葡萄糖,所以这些叶片5小时生产的O2量=(18/44)325≈65.5mg/100cm2;积累有机物的量=(12/44)1805≈40.9 mg/100cm2.
(5)a点时,植物细胞只进行呼吸作用,而影响呼吸作用的外界因素主要是温度.
故答案:(1)细胞质基质和线粒体 没有光照,光反应不能进行,无法为暗反应提供[H]和ATP
(2)A 能 液泡中的苹果酸能经脱羧作用释放CO2用于暗反应,另呼吸作用产生的CO2用于暗反应 自然选择
(3)增加
(4)65.5mg/100cm2 40.9 mg/100cm2
(5)温度
(2)图2曲线反映的一天24h内细胞吸收CO2的速率,其中曲线A在夜晚吸收较多,白天因气孔关闭,不能从外界吸收CO2,对应图1中所示植物.A类植物在10-16时吸收CO2速率为0,但由于该植物液泡中的苹果酸可进入细胞质基质分解产生CO2进入叶绿体进行光合作用,同时,该植物也可通过呼吸作用产生的CO2进入叶绿体光合作用.从生物进化的角度看,该特殊的CO2同化方式是自然选择的结果.
(3)B植物在十点时吸收CO2处于波峰,12点时吸收CO2下降,故10点时C5固定CO2多,12点时C5固定CO2少,因此,中午12时B类植物细胞中C5含量比上午10时细胞中C5含量增多.
(4)光照是6klx时,光合速率最快,此时植物每小时光合作用吸收CO2量(真光合速率)为12+6=18mg/100cm2,即(18/44)mmol/100cm2;植物每小时从外界吸收CO2量(净光合速率)为12mg/100cm2,即(12/44)mmol/100cm2.根据光合作用的总反应式,每消耗6mol的CO2,就会释放6mol的O2,合成1mol的葡萄糖,所以这些叶片5小时生产的O2量=(18/44)325≈65.5mg/100cm2;积累有机物的量=(12/44)1805≈40.9 mg/100cm2.
(5)a点时,植物细胞只进行呼吸作用,而影响呼吸作用的外界因素主要是温度.
故答案:(1)细胞质基质和线粒体 没有光照,光反应不能进行,无法为暗反应提供[H]和ATP
(2)A 能 液泡中的苹果酸能经脱羧作用释放CO2用于暗反应,另呼吸作用产生的CO2用于暗反应 自然选择
(3)增加
(4)65.5mg/100cm2 40.9 mg/100cm2
(5)温度
请教 有关于仙人掌类植物液浆化学成份的数据吗?
久远以前,我对仙人掌类植物液浆进行导电试验时,发现仙人掌的茎与根部能产生电压和电流,当时认为是电极全属材料不同所产生出来极电位,后来我用同一个金属电极插入茎部另一个插入土壤中,却坚测到300毫伏至500毫伏不等的电压,用微安电流表也可得到约10uA至60uA不等的电流,茎为正向土壤为负向,电极与土壤电极的间距约在20cm左右⋯rn至今我靠记忆回想起以前实试,但对关于电极极间距离不同测定,土壤湿度及PH大小测定,环境温度测定等等都忘记了,还有发电天数测定,电日夏养花网极在茎部会溃烂结疤时间及恢复时间测定等http://www.rixia.cc等。近期我又买了一盒仙人掌,重故过去再试,结果趋向性是一致的,望有喜欢和对有研究的朋友继续多方位观察研究,因在热带国家我觉得是有意义的。我曾对其它一切植物也测试过,没有一例比得上仙人掌类的⋯简述此,谢谢!广义的多浆植物(又称多肉植物)包括仙人掌科,番杏科及景天科,大戟科,萝藦科,百合科等50多个科的部分植物,它们多数原产于热带、亚热带干旱地区。植物的茎、叶肥厚而多浆,具有发达的贮水组织。全世界共有多浆植物1万余种。大戟科的多肉植物有几百种,都含有毒的白色乳汁,能提取有效的药用成分,还是提取碳氢化合物的能源材料。主要分布于南非和纳米比亚的干热砾石荒原中的番杏科,全科都是多肉植物,有将近2000种之多。叶片肉质化程度高是其共同特征,生石花、露子花等均属番杏科。景天科的多肉植物分布范围广泛,莲花掌、伽蓝菜、瓦松、景天、青锁龙等不仅色彩丰富,而且姿态优美,是重要的观赏植物。龙舌兰科中有8-10属植物都是多肉植物。其中,原产美洲的龙舌兰属和原产墨西哥和西印度群岛的丝兰属植物是重要的纤维,极耐腐蚀植物;还有一些种类是酿酒的原料,具有很高的经济价值。
看你似乎很纠结的样子呢~~~偶觉得非洲那边有野生的多肉品种分布~~应该是热带吧~~~但是仙人掌显然是分布在沙漠的~~而且非洲南部有撒哈拉沙漠哟~所以说QAQ可能是沙漠吧~~可是热带地区显然也是有多肉植物的~这题不太严谨呀qwq
仙人掌和植物麒麟流出来的液体一样吗?
其实仙人掌和植物流出来的液体肯定不一样的,而且他们是多肉植物,流出来的液体也很浓稠。
基本上是一样的,都是沙漠植物和肉肉植物
不一样。麒麟有小毒
有种带有白色汁液的像仙人掌的植物
带有白色汁液的像仙人掌的植物叫什么啊?知道的快告诉我,在《荒野求生》上看到过,忘了。大戟科 的植物有的像仙人掌,并且有白色汁液.我猜下
麒麟掌http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ct=201326592&cl=2&lm=-1&fr=&pv=&word=%F7%E8%F7%EB%D5%C6&z=0
霸王鞭http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%B0%D4%CD%F5%B1%DE&in=15983&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&pn=2&rn=1&di=1647708420&ln=353&fr=#pn22
虎刺梅http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ct=201326592&cl=2&lm=-1&fr=&pv=&word=%BB%A2%B4%CC%C3%B7&z=0
麒麟掌http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ct=201326592&cl=2&lm=-1&fr=&pv=&word=%F7%E8%F7%EB%D5%C6&z=0
霸王鞭http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%B0%D4%CD%F5%B1%DE&in=15983&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&pn=2&rn=1&di=1647708420&ln=353&fr=#pn22
虎刺梅http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ct=201326592&cl=2&lm=-1&fr=&pv=&word=%BB%A2%B4%CC%C3%B7&z=0
图1是仙人掌类植物特殊的CO2同化方式,吸收的CO2生成苹果酸储存在液泡中,液泡中的苹果酸经脱羧作用释放C
图1是仙人掌类植物特殊的CO2同化方式,吸收的CO2生成苹果酸储存在液泡中,液泡中的苹果酸经脱羧作用释放CO2用于光合作用;图2表示不同地区A、B、C三类植物在晴朗夏季的光合作用日变化曲线,请据图分析并回答:(1)图1所示细胞在夜间能产生ATP的场所有______.该植物夜间能吸收CO2,却不能合成糖类等有机物的原因是______.
(2)图1所示植物对应图2中的______类植物(填字母),从生物进化的角度看,该特殊的CO2同化方式是______的结果.
(3)图2中的A类植物在10~16时______(能/不能)进日夏养花网行光合作用的暗反应,原因有______、______.
(4)与上午10时相比,中午12时B类植物细胞中C5含量变化是______.
(1)ATP来源于光合作用和呼吸作用.夜间没有光照,细胞只能进行呼吸作用,呼吸作用的场所是细胞质基质和线粒体.夜间没有光照,光反应不能进行,无法为暗反应提供[H]和ATP,暗反应中C3还原成糖类等有机物的过程不能进行.
(2)图1中所示植物在夜晚吸收CO2较多,白天因气孔关闭,不能从外界吸收CO2,与图2中A曲线符合.从生物进化的角度看,A类植物特殊的CO2同化方式是自然选择.
(3)从图2曲线可知A类植物在10~16时吸收CO2速率为0,但由于该植物液泡中的苹果酸能经脱羧作用释放CO2以及呼吸作用产生的CO2进入叶绿体进行光合作用.
(4)从图2曲线可知B植物在10点时吸收CO2处于波峰,12点时吸收CO2下降,故10点时C5固定CO2多,12点时C5固定CO2少,因此,中午12时B类植物细胞中C5含量变化与上午10时细胞中C5含量变化相比增加.
故答案为:
(1)细胞质基质和线粒体 没有光照,光反应不能进行,无法为暗反应提供[H]和ATP
(2)A 自然选择
(3)能 液泡中的苹果酸能经脱羧作用释放CO2用于暗反应 呼吸作用产生的CO2用于暗反应
(4)增加
(2)图1中所示植物在夜晚吸收CO2较多,白天因气孔关闭,不能从外界吸收CO2,与图2中A曲线符合.从生物进化的角度看,A类植物特殊的CO2同化方式是自然选择.
(3)从图2曲线可知A类植物在10~16时吸收CO2速率为0,但由于该植物液泡中的苹果酸能经脱羧作用释放CO2以及呼吸作用产生的CO2进入叶绿体进行光合作用.
(4)从图2曲线可知B植物在10点时吸收CO2处于波峰,12点时吸收CO2下降,故10点时C5固定CO2多,12点时C5固定CO2少,因此,中午12时B类植物细胞中C5含量变化与上午10时细胞中C5含量变化相比增加.
故答案为:
(1)细胞质基质和线粒体 没有光照,光反应不能进行,无法为暗反应提供[H]和ATP
(2)A 自然选择
(3)能 液泡中的苹果酸能经脱羧作用释放CO2用于暗反应 呼吸作用产生的CO2用于暗反应
(4)增加
(1)ATP来源于光合作用和呼吸作用.夜间没有光照,细胞只能进行呼吸作用,呼吸作用的场所是细胞质基质和线粒体.夜间没有光照,光反应不能进行,无法为暗反应提供[H]和ATP,暗反应中C3还原成糖类等有机物的过程不能进行.
(2)图1中所示植物在夜晚吸收CO2较多,白天因气孔关闭,不能从外界吸收CO2,与图2中A曲线符合.从生物进化的角度看,A类植物特殊的CO2同化方式是自然选择.
(3)从图2曲线可知A类植物在10~16时吸收CO2速率为0,但由于该植物液泡中的苹果酸能经脱羧作用释放CO2以及呼吸作用产生的CO2进入叶绿体进行光合作用.
(4)从图2曲线可知B植物在10点时吸收CO2处于波峰,12点时吸收CO2下降,故10点时C5固定CO2多,12点时C5固定CO2少,因此,中午12时B类植物细胞中C5含量变化与上午10时细胞中C5含量变化相比增加.
故答案为:
(1)细胞质基质和线粒体 &nbsJjPotp; 没有光照,光反应不能进行,无法为暗反应提供[H]和ATP
(2)A 自然选择
(3)能 液泡中的苹果酸能经脱羧作用释放CO2用于暗反应 呼吸作用产生的CO2用于暗反应
(4)增加
(2)图1中所示植物在夜晚吸收CO2较多,白天因气孔关闭,不能从外界吸收CO2,与图2中A曲线符合.从生物进化的角度看,A类植物特殊的CO2同化方式是自然选择.
(3)从图2曲线可知A类植物在10~16时吸收CO2速率为0,但由于该植物液泡中的苹果酸能经脱羧作用释放CO2以及呼吸作用产生的CO2进入叶绿体进行光合作用.
(4)从图2曲线可知B植物在10点时吸收CO2处于波峰,12点时吸收CO2下降,故10点时C5固定CO2多,12点时C5固定CO2少,因此,中午12时B类植物细胞中C5含量变化与上午10时细胞中C5含量变化相比增加.
故答案为:
(1)细胞质基质和线粒体 &nbsJjPotp; 没有光照,光反应不能进行,无法为暗反应提供[H]和ATP
(2)A 自然选择
(3)能 液泡中的苹果酸能经脱羧作用释放CO2用于暗反应 呼吸作用产生的CO2用于暗反应
(4)增加
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