科學研究中,植物光合產物合成部位被稱作“源”,光合產物儲存部位被稱作“庫”。圖1為光合產物合成及向“庫”運輸過程示意圖。請回答下列問題:

(1)圖1中的暗反應階段利用光反應產生的 ATP和NADPHATP和NADPH將C3還原為磷酸丙糖。磷酸丙糖可在葉綠體中合成 淀粉淀粉儲存,也可運至細胞質基質合成蔗糖。
(2)科研人員通過去除部分桃樹枝條上的果實,探究“庫”的大小對葉片凈光合速率等的影響,結果如表所示。
組別 | 對照組(留果) | 實驗組(去果) |
凈光合速率/(μmol?m-2?s-1) | 5.39 | 2.48 |
葉片蔗糖含量/(mg?g-1FW) | 30.14 | 34.20 |
葉片淀粉含量/(mg?g-1FW) | 60.61 | 69.32 |
氣孔導度/(mmol?m-2?s-1) | 51.41 | 29.70 |
蔗糖和淀粉
蔗糖和淀粉
含量增加,導致 磷酸丙糖
磷酸丙糖
在葉綠體內外積累;同時發現氣孔導度在下降,這會使 CO2
CO2
供應不足,抑制暗反應,光合速率進一步下降。②為進一步探究蔗糖濃度對葉綠體光合速率的影響,研究人員進行了相關實驗。該實驗通過差速離心法獲得離體葉綠體,將其懸浮在類似于
細胞質基質
細胞質基質
(填細胞結構)的溶膠狀環境中,確保其正常的結構和功能。根據圖2的實驗結果推測,當蔗糖濃度在 0.47~0.57mol?L-1
0.47~0.57mol?L-1
范圍時,可抑制光合速率。【答案】ATP和NADPH;淀粉;蔗糖和淀粉;磷酸丙糖;CO2;細胞質基質;0.47~0.57mol?L-1
【解答】
【點評】
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發布:2024/9/7 12:0:8組卷:7難度:0.5
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1.研究發現,Rubisco酶是綠色植物細胞中含量最豐富的蛋白質,由核基因控制合成的小亞基和葉綠體基因控制合成的大亞基組成,功能上屬于雙功能酶。當CO2濃度較高時,該酶催化C5與CO2反應,完成光合作用;當O2濃度較高時,該酶卻錯誤的催化C5與O2反應,產物經一系列變化后到線粒體中生成CO2,這種植物在光下吸收O2產生CO2的現象稱為光呼吸?;卮鹣铝袉栴}:
(1)Rubisco酶在細胞的
(2)當胞間CO2與O2濃度的比值減小時,有利于植物進行光呼吸而不利于光合作用有機物的積累。請從C5的角度分析,原因是
(3)為糾正Rubisco酶的錯誤反應,光合植物創造了多種高代價的補救機制,如有的細胞中產生一種特殊蛋白質微室,將CO2濃縮在Rubisco酶周圍。該機制形成的意義是發布:2025/1/16 8:0:1組卷:50引用:5難度:0.6 -
2.光呼吸可使水稻和小麥等作物的光合效率降低20%至50%,造成減產。
光呼吸現象存在的根本原因在于Rubisco,酶是一個雙功能的酶,具有催化羧化反應和加氧反應兩種功能,其催化方向取決于CO2和O2的濃度。當CO2濃度高而O2濃度低時,RuBP(1,5-二磷酸核酮糖,C5)與進入葉綠體的CO2結合,經Rubisco酶催化生成2分子的PGA(3-磷酸甘油酸,C3),進行光合作用;當CO2濃度低而O2濃度高時,RuBP與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),后者在相關酶的作用下生成乙醇酸(光呼吸的底物),乙醇酸通過光呼吸代謝循環合成PGA,重新加入卡爾文循環,而1/4的PG則以CO2的形式釋放,具體過程如圖1所示。請回答下列問題:
(1)在紅光照射條件下,參與光反應的主要色素是
(2)從圖1看出,正常光合作用的葉片,突然停止光照后葉片會出現快速釋放CO2的現象(CO2猝發),試解釋這一現象產生的原因:
(3)水稻、小麥屬于C3植物,而高粱、玉米屬于C4植物,其特有的C4途徑如圖2所示。根據圖2中信息推測,PEP羧化酶比Rubisco酶對CO2的親和力發布:2025/1/16 8:0:1組卷:21引用:3難度:0.5 -
3.如圖是某植物葉肉細胞的部分生理過程示意圖。已知該植物葉肉細胞在適宜光照、較高的氧氣濃度條件下由于Rubisco酶既能催化過程①,也能催化過程②,可同時進行光合作用和光呼吸。光呼吸是指在O2濃度高,CO2濃度低時,Rubisco酶可催化C5(RuBp)加O2形成1個C3、1個C2,2個C2在線粒體等結構中再經一系列轉化形成1個C3、1個CO2,C3再進入卡爾文循環?;卮鹣铝袉栴}:
(1)圖中,過程②發生的場所是
(2)該植物葉肉細胞光合作用產生的糖類物質,在氧氣充足的條件下,可被氧化為
(3)據圖推測,當CO2濃度與O2濃度的比值
(4)科學研究發現,在一些藍藻中存在CO2濃縮機制:藍藻中產生一種特殊的蛋白質微室,能將CO2濃縮在Rubisco酶周圍。該機制的意義是發布:2025/1/16 8:0:1組卷:21引用:1難度:0.7