小麦、玉米是我国的主要粮食作物,图1是小麦、玉米叶片光合作用固定CO2的相关过程,其中有一种CO2浓缩机制,PEPC(酶)与CO2的亲和力比Rubisco(酶)高60多倍。请回答下列问题:

(1)小麦叶肉细胞中,进行C3途径的场所是 叶绿体基质叶绿体基质,小麦在光饱和阶段限制其光合作用的主要外部因素是 CO2的浓度、温度CO2的浓度、温度(答出1点),主要内部因素有 光合色素的含量、酶的含量、酶的活性等光合色素的含量、酶的含量、酶的活性等(答出2点)。
(2)玉米叶片细胞中,C3途径和C4途径固定CO2时,与CO2反应的物质分别是 C5、PEPC5、PEP。图中维管束鞘细胞中产生丙酮酸的过程除图示过程外还有 葡萄糖分解为丙酮酸(有氧或无氧呼吸第一阶段)葡萄糖分解为丙酮酸(有氧或无氧呼吸第一阶段)。
(3)已知我市种植的冬小麦主要在春季、夏初进行营养生长,玉米主要在盛夏进行营养生长。研究人员在晴朗的白天测定玉米和小麦净光合速率(单位时间单位叶面积吸收CO2的量)的变化,结果如图2。结合图1综上分析,甲曲线很可能是我市主要粮食农作物中的 玉米玉米(填“小麦”或“玉米”),理由是 玉米生长在夏季高温、光照强烈的环境中,中午部分气孔关闭,叶片内细胞间隙中CO2含量低,而玉米中的PEPC(酶)与CO2的亲和力高,可以利用胞间的低浓度CO2进行光合作用玉米生长在夏季高温、光照强烈的环境中,中午部分气孔关闭,叶片内细胞间隙中CO2含量低,而玉米中的PEPC(酶)与CO2的亲和力高,可以利用胞间的低浓度CO2进行光合作用。
【答案】叶绿体基质;CO2的浓度、温度;光合色素的含量、酶的含量、酶的活性等;C5、PEP;葡萄糖分解为丙酮酸(有氧或无氧呼吸第一阶段);玉米;玉米生长在夏季高温、光照强烈的环境中,中午部分气孔关闭,叶片内细胞间隙中CO2含量低,而玉米中的PEPC(酶)与CO2的亲和力高,可以利用胞间的低浓度CO2进行光合作用
【解答】
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发布:2024/6/29 8:0:10组卷:4引用:2难度:0.7
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1.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 -
2.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 -
3.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