根據(jù)光合作用中CO2的固定方式不同,可將植物分成C3植物和C4植物等類型。常見(jiàn)的C3植物如小麥,其利用CO2的方式如圖1所示;常見(jiàn)的C4植物如玉米,其利用CO2的方式如圖2所示?;卮鹣铝袉?wèn)題:
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(1)圖1中過(guò)程①發(fā)生的具體場(chǎng)所是 葉綠體基質(zhì)葉綠體基質(zhì),過(guò)程②需要光反應(yīng)提供 [H]和ATP[H]和ATP。
(2)圖2中,玉米固定CO2的途徑有C3途徑(以三碳化合物C3為光合最初產(chǎn)物)和C4途徑(以四碳化合物C4為光合最初產(chǎn)物)。其中先發(fā)生并且需要消耗細(xì)胞代謝產(chǎn)生ATP的是 C4C4途徑。若為玉米提供放射性同位素14C標(biāo)記的CO2,則14CO2經(jīng)葉肉細(xì)胞最終合成(CH2O)的轉(zhuǎn)移途徑是:CO2→C4→CO2→C3C4→CO2→C3→(CH2O)(用物質(zhì)和箭頭填空)。
(3)實(shí)驗(yàn)人員將玉米和小麥的葉片切下,并立即分別放在保持高溫、光照充足的容器內(nèi)(保持生活狀態(tài)),然后測(cè)定葉片在水分虧缺情況下的光合作用強(qiáng)度,得到的結(jié)果如圖3所示。
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圖3中,表示玉米的是曲線 bb,理由是 缺少水分時(shí),由于葉片大部分氣孔關(guān)閉,導(dǎo)致CO2供應(yīng)不足,而玉米能夠利用較低濃度的CO2進(jìn)行光合作用缺少水分時(shí),由于葉片大部分氣孔關(guān)閉,導(dǎo)致CO2供應(yīng)不足,而玉米能夠利用較低濃度的CO2進(jìn)行光合作用。
【答案】葉綠體基質(zhì);[H]和ATP;C4;C4→CO2→C3;b;缺少水分時(shí),由于葉片大部分氣孔關(guān)閉,導(dǎo)致CO2供應(yīng)不足,而玉米能夠利用較低濃度的CO2進(jìn)行光合作用
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
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發(fā)布:2024/5/23 20:38:36組卷:23引用:3難度:0.5
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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C4途徑,這種植物稱為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
(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
(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
(2)由圖可知:12d-24d期間CO2濃度
(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)吸收發(fā)布:2025/1/19 8:0:1組卷:6引用:1難度:0.6
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