20世纪60年代,澳大利亚两位科学家用14C标记的14CO2供玉米光合作用,发现了另一条有机物合成途径(如图1).研究发现,玉米的叶肉细胞和维管束鞘细胞中都有叶绿体,但只有后者的叶绿体中有淀粉生成.图2表示玉米、水稻在适宜温度和光照条件下,光合速率与外界CO2浓度的关系曲线.请根据图文信息分析回答:

(1)科学家研究该途径运用的科学方法是同位素标记法同位素标记法;玉米进行光反应、固定CO2的部位分别在叶肉细胞的叶绿体基粒(或类囊体膜)叶肉细胞的叶绿体基粒(或类囊体膜)、维管束鞘细胞的叶绿体基质以及叶肉细胞的叶绿体基质维管束鞘细胞的叶绿体基质以及叶肉细胞的叶绿体基质.
(2)图1中,CO2固定的最初产物为OAAOAA;叶肉细胞和相邻维管束鞘细胞之间通过胞间连丝胞间连丝(填结构)进行物质交换.
(3)热带植物光合作用大多具图1途径,它们的叶肉细胞中催化过程①的酶活性很高,能保证维管束鞘细胞中的高CO2浓度,以适应高温、高光强的热带环境.据此分析图2中最有可能代表玉米的对应曲线是BB,判断依据是低CO2浓度下B的光合速率较高(或B的CO2补偿点低)低CO2浓度下B的光合速率较高(或B的CO2补偿点低).
【答案】同位素标记法;叶肉细胞的叶绿体基粒(或类囊体膜);维管束鞘细胞的叶绿体基质以及叶肉细胞的叶绿体基质;OAA;胞间连丝;B;低CO2浓度下B的光合速率较高(或B的CO2补偿点低)
【解答】
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发布:2024/6/27 10:35:59组卷:6引用:5难度:0.5
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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