异戊二烯能清除活性氧,降低高温、强光等环境因素对类囊体膜造成的伤害。如图是叶肉细胞中合成异戊二烯的有关过程,其中A、B代表相关细胞器。请回答下列问题:

(1)A、B代表的细胞器分别是 叶绿体叶绿体,A中合成NADPH的场所是 类囊体类囊体,B中[H]还原O2的场所是 线粒体内膜线粒体内膜。
(2)光合作用为异戊二烯的合成提供 ATP和C3ATP和C3(物质)。
(3)高温下呼吸链受抑制,耗氧量下降,异戊二烯合成量增加,据图分析主要原因是高温下叶片呼吸作用降低,使 磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸向叶绿体输送的数量增加,增加了异戊二烯的合成。
(4)为进一步验证高温使呼吸链抑制,导致异戊二烯合成增多,科研人员用呼吸链抑制剂等进行了如下实验,完成表。
实验步骤的目的 | 实验步骤要点 |
配制溶液 | 配制缓冲液,均分为3组,第1组加适量① 呼吸抑制剂 呼吸抑制剂 ,第 2、3组不加。 |
材料选择 | 切取② 生长健壮的长势 生长健壮的长势 一致的叶片,分为3组。 |
进行实验处理 | 将叶片的叶柄浸入相应的缓冲液中,第1、2组分别置于③ 常温、高温 常温、高温 下,第3组置于常温下。 |
测定相关数值 | 一段时间后,测定3组叶片的④ 异戊二烯的含量 异戊二烯的含量 。 |
第1,2组异戊二烯合成含量相当,高于第3组
第1,2组异戊二烯合成含量相当,高于第3组
。【答案】叶绿体;类囊体;线粒体内膜;ATP和C3;磷酸烯醇式丙酮酸;呼吸抑制剂;生长健壮的长势;常温、高温;异戊二烯的含量;第1,2组异戊二烯合成含量相当,高于第3组
【解答】
【点评】
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发布:2024/4/20 14:35:0组卷:68引用:7难度:0.7
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1.如图是某植物叶肉细胞的部分生理过程示意图。已知该植物叶肉细胞在适宜光照、较高的氧气浓度条件下由于Rubisco酶既能催化过程①,也能催化过程②,可同时进行光合作用和光呼吸。光呼吸是指在O2浓度高,CO2浓度低时,Rubisco酶可催化C5(RuBp)加O2形成1个C3、1个C2,2个C2在线粒体等结构中再经一系列转化形成1个C3、1个CO2,C3再进入卡尔文循环。回答下列问题:
(1)图中,过程②发生的场所是
(2)该植物叶肉细胞光合作用产生的糖类物质,在氧气充足的条件下,可被氧化为
(3)据图推测,当CO2浓度与O2浓度的比值
(4)科学研究发现,在一些蓝藻中存在CO2浓缩机制:蓝藻中产生一种特殊的蛋白质微室,能将CO2浓缩在Rubisco酶周围。该机制的意义是发布:2025/1/16 8:0:1组卷:21引用:1难度:0.7 -
2.研究发现,Rubisco酶是绿色植物细胞中含量最丰富的蛋白质,由核基因控制合成的小亚基和叶绿体基因控制合成的大亚基组成,功能上属于双功能酶。当CO2浓度较高时,该酶催化C5与CO2反应,完成光合作用;当O2浓度较高时,该酶却错误的催化C5与O2反应,产物经一系列变化后到线粒体中生成CO2,这种植物在光下吸收O2产生CO2的现象称为光呼吸。回答下列问题:
(1)Rubisco酶在细胞的
(2)当胞间CO2与O2浓度的比值减小时,有利于植物进行光呼吸而不利于光合作用有机物的积累。请从C5的角度分析,原因是
(3)为纠正Rubisco酶的错误反应,光合植物创造了多种高代价的补救机制,如有的细胞中产生一种特殊蛋白质微室,将CO2浓缩在Rubisco酶周围。该机制形成的意义是发布:2025/1/16 8:0:1组卷:50引用:5难度:0.6 -
3.光呼吸可使水稻和小麦等作物的光合效率降低20%至50%,造成减产。
光呼吸现象存在的根本原因在于Rubisco,酶是一个双功能的酶,具有催化羧化反应和加氧反应两种功能,其催化方向取决于CO2和O2的浓度。当CO2浓度高而O2浓度低时,RuBP(1,5-二磷酸核酮糖,C5)与进入叶绿体的CO2结合,经Rubisco酶催化生成2分子的PGA(3-磷酸甘油酸,C3),进行光合作用;当CO2浓度低而O2浓度高时,RuBP与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),后者在相关酶的作用下生成乙醇酸(光呼吸的底物),乙醇酸通过光呼吸代谢循环合成PGA,重新加入卡尔文循环,而1/4的PG则以CO2的形式释放,具体过程如图1所示。请回答下列问题:
(1)在红光照射条件下,参与光反应的主要色素是
(2)从图1看出,正常光合作用的叶片,突然停止光照后叶片会出现快速释放CO2的现象(CO2猝发),试解释这一现象产生的原因:
(3)水稻、小麦属于C3植物,而高粱、玉米属于C4植物,其特有的C4途径如图2所示。根据图2中信息推测,PEP羧化酶比Rubisco酶对CO2的亲和力发布:2025/1/16 8:0:1组卷:22引用:3难度:0.5
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