为了适应高温干旱的环境,有些植物的气孔在夜间开放,白天关闭,以一种特殊的方式固定CO2,使光合作用效率最大化。如图为菠萝叶肉细胞内的部分代谢示意图,请据图回答下列问题:
(1)干旱条件下,该植物在白天会关闭气孔,主要是为了防止 水分大量散失水分大量散失,若上午10点突然降低环境中CO2浓度,则短时间内该植物叶肉细胞中C3的含量变化可能是 基本不变基本不变。干旱条件下,菠萝叶肉细胞白天能产生CO2的具体部位是 线粒体基质、细胞质基质线粒体基质、细胞质基质。
(2)如图所示,PEP、OAA、RuBP、PGA、C为菠萝叶肉细胞内的部分代谢物质,能固定CO2的有 PEP、RuBPPEP、RuBP,推测进入线粒体的C可能是 丙酮酸丙酮酸。
(3)请结合图中CO2的变化途径分析,在长期干旱条件下该植物仍能在白天正常进行光合作用的机制是 叶肉细胞夜晚吸收的CO2可以与PEP反应生成OAA,OAA再转化为苹果酸储存在液泡中,在白天,苹果酸从液泡运出并通过分解产生CO2,供光合作用利用,此外,线粒体中丙酮酸分解产生的CO2也会供光合作用利用,因而长期干旱条件下,该植物叶肉细胞在白天虽然气孔关闭,但仍能正常进行光合作用叶肉细胞夜晚吸收的CO2可以与PEP反应生成OAA,OAA再转化为苹果酸储存在液泡中,在白天,苹果酸从液泡运出并通过分解产生CO2,供光合作用利用,此外,线粒体中丙酮酸分解产生的CO2也会供光合作用利用,因而长期干旱条件下,该植物叶肉细胞在白天虽然气孔关闭,但仍能正常进行光合作用。
(4)若将一株菠萝置于密闭装置内进行遮光处理,用CO2传感器测定装置中CO2的变化速率,并以此作为测定该植物的呼吸速率的指标,这种做法是否合理,原因是 不合理 因为该植物在遮光条件下进行呼吸作用产生CO2的同时也吸收CO2用于合成苹果酸,所以容器内CO2的变化速率不能作为测定该植物的呼吸速率的指标不合理 因为该植物在遮光条件下进行呼吸作用产生CO2的同时也吸收CO2用于合成苹果酸,所以容器内CO2的变化速率不能作为测定该植物的呼吸速率的指标。
【答案】水分大量散失;基本不变;线粒体基质、细胞质基质;PEP、RuBP;丙酮酸;叶肉细胞夜晚吸收的CO2可以与PEP反应生成OAA,OAA再转化为苹果酸储存在液泡中,在白天,苹果酸从液泡运出并通过分解产生CO2,供光合作用利用,此外,线粒体中丙酮酸分解产生的CO2也会供光合作用利用,因而长期干旱条件下,该植物叶肉细胞在白天虽然气孔关闭,但仍能正常进行光合作用;不合理 因为该植物在遮光条件下进行呼吸作用产生CO2的同时也吸收CO2用于合成苹果酸,所以容器内CO2的变化速率不能作为测定该植物的呼吸速率的指标
【解答】
【点评】
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发布:2024/6/27 10:35:59组卷:10引用:4难度:0.4
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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:21引用:3难度:0.5