分析下列有關(guān)植物光合作用的資料.在一定濃度的CO2和適當?shù)臏囟葪l件下,測定A植物和B植物在不同光照條件下的光合速率,結(jié)果如下表,據(jù)表中數(shù)據(jù)回答問題.
光合速率與呼吸速率相等時光照強度(klux) | 光飽和時光照強度(klux) | 光飽和時CO2吸收量(mg/100cm2葉?小時) | 黑暗條件下CO2釋放量(mg/100cm2葉?小時) | |
A植物 | 1 | 3 | 11 | 5.5 |
B植物 | 3 | 9 | 30 | 15 |
弱光
弱光
光照條件下生長的植物,判斷的依據(jù)是因為A植物在光飽和時的光照強度低于B植物(A植物在光飽和時CO2的吸收量小于B植物)
因為A植物在光飽和時的光照強度低于B植物(A植物在光飽和時CO2的吸收量小于B植物)
.(2)當光照強度超過9klux時,B植物光合速率將
不再增加
不再增加
(填“繼續(xù)增加”、“不再增加”或“減小”),造成這種現(xiàn)象的實質(zhì)可能是暗
暗
反應速率跟不上光
光
反應速率.(3)當光照強度為9klux時,B植物的總光合速率是
45
45
(mg CO2/100cm2葉?小時).當光照強度為3klux時,A植物與B植物固定的CO2量的差值為1.5
1.5
(mg CO2/100cm2葉?小時).(4)光合速率也受光合產(chǎn)物從葉中輸出速率的影響.某植物正處于結(jié)果期,如右圖①.若只留一張葉片,其他葉片全部摘除,如右圖②,則留下葉片的光合速率
增加
增加
(增加、減小或不變),原因是枝條上僅剩一張葉片,總光合產(chǎn)物減少,而結(jié)果期植物對營養(yǎng)的需求量大,因此葉中光合產(chǎn)物會迅速輸出,故光合速率增加
枝條上僅剩一張葉片,總光合產(chǎn)物減少,而結(jié)果期植物對營養(yǎng)的需求量大,因此葉中光合產(chǎn)物會迅速輸出,故光合速率增加
.【答案】弱光;因為A植物在光飽和時的光照強度低于B植物(A植物在光飽和時CO2的吸收量小于B植物);不再增加;暗;光;45;1.5;增加;枝條上僅剩一張葉片,總光合產(chǎn)物減少,而結(jié)果期植物對營養(yǎng)的需求量大,因此葉中光合產(chǎn)物會迅速輸出,故光合速率增加
【解答】
【點評】
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發(fā)布:2024/4/20 14:35:0組卷:7引用:2難度:0.3
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1.研究發(fā)現(xiàn),Rubisco酶是綠色植物細胞中含量最豐富的蛋白質(zhì),由核基因控制合成的小亞基和葉綠體基因控制合成的大亞基組成,功能上屬于雙功能酶。當CO2濃度較高時,該酶催化C5與CO2反應,完成光合作用;當O2濃度較高時,該酶卻錯誤的催化C5與O2反應,產(chǎn)物經(jīng)一系列變化后到線粒體中生成CO2,這種植物在光下吸收O2產(chǎn)生CO2的現(xiàn)象稱為光呼吸。回答下列問題:
(1)Rubisco酶在細胞的
(2)當胞間CO2與O2濃度的比值減小時,有利于植物進行光呼吸而不利于光合作用有機物的積累。請從C5的角度分析,原因是
(3)為糾正Rubisco酶的錯誤反應,光合植物創(chuàng)造了多種高代價的補救機制,如有的細胞中產(chǎn)生一種特殊蛋白質(zhì)微室,將CO2濃縮在Rubisco酶周圍。該機制形成的意義是發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:50引用:5難度:0.6 -
2.光呼吸可使水稻和小麥等作物的光合效率降低20%至50%,造成減產(chǎn)。
光呼吸現(xiàn)象存在的根本原因在于Rubisco,酶是一個雙功能的酶,具有催化羧化反應和加氧反應兩種功能,其催化方向取決于CO2和O2的濃度。當CO2濃度高而O2濃度低時,RuBP(1,5-二磷酸核酮糖,C5)與進入葉綠體的CO2結(jié)合,經(jīng)Rubisco酶催化生成2分子的PGA(3-磷酸甘油酸,C3),進行光合作用;當CO2濃度低而O2濃度高時,RuBP與O2在Rubisco酶催化下生成1分子PGA和1分子PG(2-磷酸乙醇酸,C2),后者在相關(guān)酶的作用下生成乙醇酸(光呼吸的底物),乙醇酸通過光呼吸代謝循環(huán)合成PGA,重新加入卡爾文循環(huán),而1/4的PG則以CO2的形式釋放,具體過程如圖1所示。請回答下列問題:
(1)在紅光照射條件下,參與光反應的主要色素是
(2)從圖1看出,正常光合作用的葉片,突然停止光照后葉片會出現(xiàn)快速釋放CO2的現(xiàn)象(CO2猝發(fā)),試解釋這一現(xiàn)象產(chǎn)生的原因:
(3)水稻、小麥屬于C3植物,而高粱、玉米屬于C4植物,其特有的C4途徑如圖2所示。根據(jù)圖2中信息推測,PEP羧化酶比Rubisco酶對CO2的親和力發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:21引用:3難度:0.5 -
3.如圖是某植物葉肉細胞的部分生理過程示意圖。已知該植物葉肉細胞在適宜光照、較高的氧氣濃度條件下由于Rubisco酶既能催化過程①,也能催化過程②,可同時進行光合作用和光呼吸。光呼吸是指在O2濃度高,CO2濃度低時,Rubisco酶可催化C5(RuBp)加O2形成1個C3、1個C2,2個C2在線粒體等結(jié)構(gòu)中再經(jīng)一系列轉(zhuǎn)化形成1個C3、1個CO2,C3再進入卡爾文循環(huán)?;卮鹣铝袉栴}:
(1)圖中,過程②發(fā)生的場所是
(2)該植物葉肉細胞光合作用產(chǎn)生的糖類物質(zhì),在氧氣充足的條件下,可被氧化為
(3)據(jù)圖推測,當CO2濃度與O2濃度的比值
(4)科學研究發(fā)現(xiàn),在一些藍藻中存在CO2濃縮機制:藍藻中產(chǎn)生一種特殊的蛋白質(zhì)微室,能將CO2濃縮在Rubisco酶周圍。該機制的意義是發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:21引用:1難度:0.7
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