圖1所示為線粒體內(nèi)膜上發(fā)生的質(zhì)子轉(zhuǎn)運(yùn)和ATP合成過程,線粒體基質(zhì)中的NADH脫去氫并釋放電子,電子經(jīng)線粒體內(nèi)膜最終傳遞給O2,電子傳遞過程中釋放的能量驅(qū)動(dòng)H+從線粒體基質(zhì)移至內(nèi)外膜間隙中,隨后H+經(jīng)ATP合酶返回線粒體基質(zhì)并促使ATP合成,然后與接受了電子的O2結(jié)合生成水;圖2所示為光合作用光合磷酸化過程。①~⑤表示過程,⑥~⑧表示結(jié)構(gòu),據(jù)圖回答下列問題。
(1)圖1所示的過程可能發(fā)生在有氧呼吸的第 三三階段,為研究短時(shí)低溫對該階段的影響,將長勢相同的黃瓜幼苗在不同條件下處理,分組情況及結(jié)果如圖3所示。已知DNP可使H+進(jìn)入線粒體基質(zhì)時(shí)不經(jīng)過ATP合酶。下列哪項(xiàng)說法錯(cuò)誤 DD。
A.與25℃時(shí)相比,4℃時(shí)有氧呼吸消耗葡萄糖的量多
B.DNP導(dǎo)致線粒體內(nèi)外膜間隙中H+濃度降低,生成的ATP減少
C.與25℃時(shí)相比,4℃時(shí)有氧呼吸產(chǎn)熱多
D.4℃時(shí)線粒體內(nèi)膜上的電子傳遞受阻
(2)參與②⑤過程的蛋白質(zhì)是同一種,由CF0、CF1兩部分構(gòu)成,其中親水部分應(yīng)為 CF1CF1。該蛋白質(zhì)的作用是 轉(zhuǎn)運(yùn)質(zhì)子并催化ATP合成轉(zhuǎn)運(yùn)質(zhì)子并催化ATP合成。
(3)據(jù)圖2判斷,水的光解發(fā)生在 ⑧⑧(填“⑥”或“⑦”或“⑧”),其上發(fā)生的反應(yīng)產(chǎn)物有 O2、H+和e-O2、H+和e-。葉綠素a(P680和P700)接受光的照射后被激發(fā),釋放勢能高的電子,電子的最終供體是 水水,水的光解造成膜內(nèi)外質(zhì)子勢能差,而高能的電子沿電子傳遞鏈傳遞時(shí)又促進(jìn)③過程,進(jìn)一步加大了質(zhì)子勢能差,導(dǎo)致質(zhì)子勢能差加大的另一個(gè)原因是 氧化型輔酶Ⅱ與H+、e-結(jié)合形成還原型酶Ⅱ時(shí)消耗葉綠體基質(zhì)中的H+氧化型輔酶Ⅱ與H+、e-結(jié)合形成還原型酶Ⅱ時(shí)消耗葉綠體基質(zhì)中的H+,NADPH在暗反應(yīng)(碳反應(yīng))中的作用是 既能為暗反應(yīng)提供能量,又能為暗反應(yīng)提供還原劑既能為暗反應(yīng)提供能量,又能為暗反應(yīng)提供還原劑。
【答案】三;D;CF1;轉(zhuǎn)運(yùn)質(zhì)子并催化ATP合成;⑧;O2、H+和e-;水;氧化型輔酶Ⅱ與H+、e-結(jié)合形成還原型酶Ⅱ時(shí)消耗葉綠體基質(zhì)中的H+;既能為暗反應(yīng)提供能量,又能為暗反應(yīng)提供還原劑
【解答】
【點(diǎn)評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/12/17 8:0:2組卷:50引用:3難度:0.6
相似題
-
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
把好題分享給你的好友吧~~