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玉米是世界三大糧食作物之一,其二氧化碳的固定方式除卡爾文循環(huán)(C3途徑)外還存在C4途徑,故又稱(chēng)為C4植物。玉米葉肉細(xì)胞中的葉綠體較小數(shù)目也少但葉綠體內(nèi)有基粒;相鄰的維管束鞘細(xì)胞中葉綠體較大數(shù)目較多但葉綠體內(nèi)沒(méi)有基粒。這兩類(lèi)細(xì)胞密切配合,保證了光合作用的正常進(jìn)行。

(1)光合作用的化學(xué)反應(yīng)式:
CO2+H2O
光能
葉綠體
(CH2O)+O2
CO2+H2O
光能
葉綠體
(CH2O)+O2
。
(2)光合作用能正常進(jìn)行的前體是葉綠體中的色素能捕獲光能,捕獲光能的色素可分為
葉綠素
葉綠素
類(lèi)胡蘿卜素
類(lèi)胡蘿卜素
兩大類(lèi),它們分布在葉綠體的
類(lèi)囊體的薄膜上
類(lèi)囊體的薄膜上
。
(3)玉米光合作用光反應(yīng)的場(chǎng)所是
葉肉細(xì)胞葉綠體
葉肉細(xì)胞葉綠體
(填“葉肉細(xì)胞葉綠體”或“維管束鞘細(xì)胞葉綠體”),你作出上述判斷的依據(jù)是
光合色素分布在葉綠體的類(lèi)囊體的薄膜上,類(lèi)囊體堆疊形成基粒。玉米葉肉細(xì)胞中的葉綠體較小數(shù)目也少但葉綠體內(nèi)有基粒;相鄰的維管束鞘細(xì)胞中葉綠體較大數(shù)目較多但葉綠體內(nèi)沒(méi)有基粒
光合色素分布在葉綠體的類(lèi)囊體的薄膜上,類(lèi)囊體堆疊形成基粒。玉米葉肉細(xì)胞中的葉綠體較小數(shù)目也少但葉綠體內(nèi)有基粒;相鄰的維管束鞘細(xì)胞中葉綠體較大數(shù)目較多但葉綠體內(nèi)沒(méi)有基粒
。
(4)許多植物在夏季正午時(shí)會(huì)因氣孔關(guān)閉,CO2吸收減少而出現(xiàn)光合速率降低的“午休現(xiàn)象”,玉米植株雖然也會(huì)出現(xiàn)氣孔關(guān)閉的現(xiàn)象,但其光合速率卻會(huì)在正午時(shí)達(dá)到一天中的最大。已知C4途徑中的PEP羧化酶對(duì)CO2的親和力很高,據(jù)此推測(cè)玉米植株不會(huì)出現(xiàn)“午休現(xiàn)象”的原因是
玉米葉肉細(xì)胞中催化碳同化過(guò)程的PEP羧化酶對(duì)CO2具有很高的親和力,使葉肉細(xì)胞能有效地固定和濃縮較低濃度的CO2產(chǎn)生C4,C4進(jìn)入維管束鞘細(xì)胞的葉綠體中分解產(chǎn)生CO2,用于卡爾文循環(huán)合成有機(jī)物
玉米葉肉細(xì)胞中催化碳同化過(guò)程的PEP羧化酶對(duì)CO2具有很高的親和力,使葉肉細(xì)胞能有效地固定和濃縮較低濃度的CO2產(chǎn)生C4,C4進(jìn)入維管束鞘細(xì)胞的葉綠體中分解產(chǎn)生CO2,用于卡爾文循環(huán)合成有機(jī)物
。

【答案】CO2+H2O
光能
葉綠體
(CH2O)+O2;葉綠素;類(lèi)胡蘿卜素;類(lèi)囊體的薄膜上;葉肉細(xì)胞葉綠體;光合色素分布在葉綠體的類(lèi)囊體的薄膜上,類(lèi)囊體堆疊形成基粒。玉米葉肉細(xì)胞中的葉綠體較小數(shù)目也少但葉綠體內(nèi)有基粒;相鄰的維管束鞘細(xì)胞中葉綠體較大數(shù)目較多但葉綠體內(nèi)沒(méi)有基粒;玉米葉肉細(xì)胞中催化碳同化過(guò)程的PEP羧化酶對(duì)CO2具有很高的親和力,使葉肉細(xì)胞能有效地固定和濃縮較低濃度的CO2產(chǎn)生C4,C4進(jìn)入維管束鞘細(xì)胞的葉綠體中分解產(chǎn)生CO2,用于卡爾文循環(huán)合成有機(jī)物
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
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發(fā)布:2024/4/20 14:35:0組卷:202引用:3難度:0.6
相似題
  • 1.在強(qiáng)光環(huán)境下,將某突變型植株與野生型植株均分別施低氮肥和高氮肥,一段時(shí)間后測(cè)定其葉綠素和Rubisco酶(該酶催化CO2和C5反應(yīng))的含量,結(jié)果如圖所示。下列敘述不正確的是( ?。?br />

    發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:19引用:2難度:0.7
  • 2.20世紀(jì)60年代,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)有些起源于熱帶的植物如甘蔗、玉米等,除了和其他C3植物一樣具有卡爾文循環(huán)(固定CO2的初產(chǎn)物是三碳化合物(C3),簡(jiǎn)稱(chēng)C3途徑)外,還存在另一條固定CO2的途徑,固定CO2的初產(chǎn)物是四碳化合物(C4),簡(jiǎn)稱(chēng)C4途徑,這種植物稱(chēng)為C4植物,其光合作用過(guò)程如圖1所示。研究發(fā)現(xiàn)C4植物中PEP羧化酶對(duì)CO2的親和力約是Rubisco酶的60倍。請(qǐng)回答下列問(wèn)題:

    (1)在C植物光合作用中,CO2中的碳轉(zhuǎn)化成有機(jī)物(CH2O)中碳的轉(zhuǎn)移途徑是
     
    (利用箭頭符號(hào)表示),維管束鞘細(xì)胞內(nèi)的CO2濃度比葉肉細(xì)胞內(nèi)
     
    (填“高”或“低”)。
    (2)甲、乙兩種植物光合速率與CO2濃度的關(guān)系如圖2。請(qǐng)據(jù)圖分析,植物
     
    更可能是C4植物,作出此判斷的依據(jù)是
     
    。

    (3)Rubisco酶是一種雙功能酶,當(dāng)CO2/O2比值高時(shí),可催化C5固定CO2合成有機(jī)物;當(dāng)CO2/O2比值低時(shí),可催化C5結(jié)合O2發(fā)生氧化分解,消耗有機(jī)物,此過(guò)程稱(chēng)為光呼吸,結(jié)合題意分析,在炎熱干旱環(huán)境中,C4植物的生長(zhǎng)一般明顯優(yōu)于C3植物的原因是
     

    (4)水稻是世界上最重要的糧食作物。目前,科學(xué)家正在研究如何利用轉(zhuǎn)基因技術(shù)將“C4途徑”轉(zhuǎn)移到水稻中去,這項(xiàng)研究的意義是
     
    。

    發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:46引用:1難度:0.6
  • 3.干旱脅迫是因?yàn)橥寥浪痔澣?,植物吸收水分少于葉片蒸騰作用損耗的水分,從而無(wú)法維持植物正常水分狀況而對(duì)植物的生長(zhǎng)發(fā)育造成影響。如圖是其他條件適宜且不變時(shí)干旱脅迫(即處理組)對(duì)吊蘭光合作用相關(guān)指標(biāo)影響的結(jié)果。

    回答下列問(wèn)題
    (1)干旱脅迫會(huì)影響吊蘭光合作用過(guò)程中[H]和ATP的產(chǎn)生,與[H]和ATP元素組成相同的化合物有
     
    (寫(xiě)出2種)。
    (2)由圖可知:12d-24d期間CO2濃度
     
    (是/不是)影響吊蘭光合作用的主要限制因素,原因是
     
    。
     
    (能/不能)確定處理組吊蘭的總光合速率小于對(duì)照組,原因是
     
    。
    (3)另有研究表明,12d后吊蘭光合作用強(qiáng)度下降主要是因?yàn)槿~綠素破壞導(dǎo)致,推測(cè)吸收
     
    光的能力減弱。欲對(duì)此結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,可取葉片作色素的提取和分離實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)中提取色素用的試劑是
     
    。預(yù)期結(jié)果是:
     
    兩種顏色的色素帶比對(duì)照組變窄或沒(méi)有。

    發(fā)布:2025/1/19 8:0:1組卷:6引用:1難度:0.6
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