如图是苹果叶肉细胞中淀粉、蔗糖合成及转运示意图,AB代表物质。请回答下列问题。

(1)卡尔文循环进行的场所是 叶绿体基质叶绿体基质,需要的原料有 水、二氧化碳、五碳化合物、NADPH和ATP水、二氧化碳、五碳化合物、NADPH和ATP。
(2)研究表明缺磷会抑制光合作用,据图分析其原因有 缺磷会影响类囊体薄膜的结构以及ATP的合成缺磷会影响类囊体薄膜的结构以及ATP的合成、缺磷还会影响丙糖磷酸转运出叶绿体缺磷还会影响丙糖磷酸转运出叶绿体。
(3)白天叶绿体中合成过渡型淀粉,一方面可以保障光合作用速率 大于大于 蔗糖的合成速 率,另一方面可为夜间细胞生命活动提供 物质和能量物质和能量。
(4)葡萄糖中的醛基具有还原性,能与蛋白质的氨基结合。光合产物以蔗糖的形式能较 稳定的进行长距离运输,其原因是 蔗糖是非还原性糖,不与蛋白质结合蔗糖是非还原性糖,不与蛋白质结合。灌浆期缺水会明显影响产量,其主要原 因是 蔗糖随水运输受阻蔗糖随水运输受阻。
(5)光合产物由叶向果实运输过程受叶果比影响。科研人员以生长状况及叶果比一致的 多年生果枝(果实数相同)为材料,通过摘叶调整叶果比,研究叶果比对苹果光合 作用和单果重量的影响,结果如下表(其中光合产物输出比是指叶片输出有机物的 量占光合产物总量的百分比):
组别 | 叶果 比 |
叶绿素含量 /mg•g-1 |
Rubisco 酶活性 /μmol (CO2)•g-1•min-1 |
光合速率/μmol•m-2•s-1 | 光合产物 输出比/% |
单果重 量/g |
对照 | 50:1 | 2.14 | 8.31 | 14.46 | 25% | 231.6 |
T1 | 40:1 | 2-23 | 8.75 | 15.03 | 30% | 237.4 |
T2 | 30:1 | 2.38 | 9.68 | 15.81 | 40% | 248.7 |
T3 | 20:1 | 2.40 | 9.76 | 16.12 | 17% | 210.4 |
30:1
30:1
时,产量明显提高,其机理是 叶绿素含量和Rubisco酶的活性明显上升,光合速率提高;光合产物输出比例也达到最大
叶绿素含量和Rubisco酶的活性明显上升,光合速率提高;光合产物输出比例也达到最大
。【答案】叶绿体基质;水、二氧化碳、五碳化合物、NADPH和ATP;缺磷会影响类囊体薄膜的结构以及ATP的合成;缺磷还会影响丙糖磷酸转运出叶绿体;大于;物质和能量;蔗糖是非还原性糖,不与蛋白质结合;蔗糖随水运输受阻;30:1;叶绿素含量和Rubisco酶的活性明显上升,光合速率提高;光合产物输出比例也达到最大
【解答】
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发布:2025/1/16 8:0:1组卷:25引用:3难度:0.5
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1.20世纪60年代,科学家发现有些起源于热带的植物如甘蔗、玉米等,除了和其他C3植物一样具有卡尔文循环(固定CO2的初产物是三碳化合物(C3),简称C3途径)外,还存在另一条固定CO2的途径,固定CO2的初产物是四碳化合物(C4),简称C4途径,这种植物称为C4植物,其光合作用过程如图1所示。研究发现C4植物中PEP羧化酶对CO2的亲和力约是Rubisco酶的60倍。请回答下列问题:
(1)在C植物光合作用中,CO2中的碳转化成有机物(CH2O)中碳的转移途径是
(2)甲、乙两种植物光合速率与CO2浓度的关系如图2。请据图分析,植物
(3)Rubisco酶是一种双功能酶,当CO2/O2比值高时,可催化C5固定CO2合成有机物;当CO2/O2比值低时,可催化C5结合O2发生氧化分解,消耗有机物,此过程称为光呼吸,结合题意分析,在炎热干旱环境中,C4植物的生长一般明显优于C3植物的原因是
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2.在强光环境下,将某突变型植株与野生型植株均分别施低氮肥和高氮肥,一段时间后测定其叶绿素和Rubisco酶(该酶催化CO2和C5反应)的含量,结果如图所示。下列叙述不正确的是( )
发布:2025/1/16 8:0:1组卷:19引用:2难度:0.7 -
3.干旱胁迫是因为土壤水分亏缺,植物吸收水分少于叶片蒸腾作用损耗的水分,从而无法维持植物正常水分状况而对植物的生长发育造成影响。如图是其他条件适宜且不变时干旱胁迫(即处理组)对吊兰光合作用相关指标影响的结果。
回答下列问题
(1)干旱胁迫会影响吊兰光合作用过程中[H]和ATP的产生,与[H]和ATP元素组成相同的化合物有
(2)由图可知:12d-24d期间CO2浓度
(3)另有研究表明,12d后吊兰光合作用强度下降主要是因为叶绿素破坏导致,推测吸收发布:2025/1/19 8:0:1组卷:6引用:1难度:0.6