如圖是葉綠體部分結(jié)構(gòu)示意圖,圖中的甲與乙分別是光合色素復(fù)合體(分別稱為光系統(tǒng)Ⅱ、光系統(tǒng)Ⅰ),具有吸收、傳遞和轉(zhuǎn)化光能的作用。
(1)圖中的甲和乙應(yīng)該分布在葉綠體的 類囊體(薄膜)類囊體(薄膜)上,主要吸收 藍(lán)紫光和紅藍(lán)紫光和紅光,Rubisco酶與CO2固定有關(guān),提高該酶活性,可以促進(jìn) C3(三碳化合物)C3(三碳化合物)的合成。
(2)據(jù)圖分析ATP合成酶的功能是 催化催化和 物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)(或轉(zhuǎn)運(yùn)氫離子)物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)(或轉(zhuǎn)運(yùn)氫離子)。暗反應(yīng)為光反應(yīng)提供的物質(zhì)有 ADP、Pi、NADP+ADP、Pi、NADP+。
(3)研究發(fā)現(xiàn)植物能對溫度的變化會(huì)做出適應(yīng)性改變。將生長在15℃長勢相同的繡線菊A植株和繡線菊B植株均置于10℃下低溫處理一周,分別測定兩種植物葉肉細(xì)胞葉綠體內(nèi)各種蛋白質(zhì)含量的變化結(jié)果如下表:
蛋白質(zhì)序號(hào) | 蛋白質(zhì)名稱 | 繡線菊A | 繡線菊B | ||
處理前含量 | 處理后含量變化 | 處理前含量 | 處理后含量變化 | ||
① | ATP合成酶 | 0.45 | 不變 | 0.14 | 下降 |
② | 固定二氧化碳的X酶 | 0.18 | 下降 | 0.14 | 不變 |
③ | 傳遞電子蛋白 | 0.52 | 下降 | 0.33 | 下降 |
④ | 固定二氧化碳的Y酶 | 0.14 | 不變 | 0.00 | 上升 |
繡線菊A與光合作用(光反應(yīng)和暗反應(yīng))有關(guān)的蛋白質(zhì)的表達(dá)量均高于繡線菊B
繡線菊A與光合作用(光反應(yīng)和暗反應(yīng))有關(guān)的蛋白質(zhì)的表達(dá)量均高于繡線菊B
。②運(yùn)用已有知識(shí),結(jié)合表中數(shù)據(jù)分析低溫處理后導(dǎo)致兩種繡線菊的最大光合速率下降的共同原因是:低溫降低了
酶
酶
的活性,低溫降低了 傳遞電子
傳遞電子
蛋白的表達(dá)量。【答案】類囊體(薄膜);藍(lán)紫光和紅;C3(三碳化合物);催化;物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)(或轉(zhuǎn)運(yùn)氫離子);ADP、Pi、NADP+;繡線菊A與光合作用(光反應(yīng)和暗反應(yīng))有關(guān)的蛋白質(zhì)的表達(dá)量均高于繡線菊B;酶;傳遞電子
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
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發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:7引用:2難度:0.6
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1.研究發(fā)現(xiàn),Rubisco酶是綠色植物細(xì)胞中含量最豐富的蛋白質(zhì),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(dāng)CO2濃度較高時(shí),該酶催化C5與CO2反應(yīng),完成光合作用;當(dāng)O2濃度較高時(shí),該酶卻錯(cuò)誤的催化C5與O2反應(yīng),產(chǎn)物經(jīng)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(chǎn)生CO2的現(xiàn)象稱為光呼吸。回答下列問題:
(1)Rubisco酶在細(xì)胞的
(2)當(dāng)胞間CO2與O2濃度的比值減小時(shí),有利于植物進(jìn)行光呼吸而不利于光合作用有機(jī)物的積累。請從C5的角度分析,原因是
(3)為糾正Rubisco酶的錯(cuò)誤反應(yīng),光合植物創(chuàng)造了多種高代價(jià)的補(bǔ)救機(jī)制,如有的細(xì)胞中產(chǎn)生一種特殊蛋白質(zhì)微室,將CO2濃縮在Rubisco酶周圍。該機(jī)制形成的意義是發(fā)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(chǎn)。
光呼吸現(xiàn)象存在的根本原因在于Rubisco,酶是一個(gè)雙功能的酶,具有催化羧化反應(yīng)和加氧反應(yīng)兩種功能,其催化方向取決于CO2和O2的濃度。當(dāng)CO2濃度高而O2濃度低時(shí),RuBP(1,5-二磷酸核酮糖,C5)與進(jìn)入葉綠體的CO2結(jié)合,經(jīng)Rubisco酶催化生成2分子的PGA(3-磷酸甘油酸,C3),進(jìn)行光合作用;當(dāng)CO2濃度低而O2濃度高時(shí),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(guān)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(huán)合成PGA,重新加入卡爾文循環(huán),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(yīng)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(huì)出現(xiàn)快速釋放CO2的現(xiàn)象(CO2猝發(fā)),試解釋這一現(xiàn)象產(chǎn)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(jù)圖2中信息推測,PEP羧化酶比Rubisco酶對CO2的親和力發(fā)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(xì)胞的部分生理過程示意圖。已知該植物葉肉細(xì)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(shí)進(jìn)行光合作用和光呼吸。光呼吸是指在O2濃度高,CO2濃度低時(shí),Rubisco酶可催化C5(RuBp)加O2形成1個(gè)C3、1個(gè)C2,2個(gè)C2在線粒體等結(jié)構(gòu)中再經(jīng)一系列轉(zhuǎn)化形成1個(gè)C3、1個(gè)CO2,C3再進(jìn)入卡爾文循環(huán)?;卮鹣铝袉栴}:
(1)圖中,過程②發(fā)生的場所是
(2)該植物葉肉細(xì)胞光合作用產(chǎn)生的糖類物質(zhì),在氧氣充足的條件下,可被氧化為
(3)據(jù)圖推測,當(dāng)CO2濃度與O2濃度的比值
(4)科學(xué)研究發(fā)現(xiàn),在一些藍(lán)藻中存在CO2濃縮機(jī)制:藍(lán)藻中產(chǎn)生一種特殊的蛋白質(zhì)微室,能將CO2濃縮在Rubisco酶周圍。該機(jī)制的意義是發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:21引用:1難度:0.7
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