光合作用是生物界最基本的物質(zhì)代謝和能量代謝,因此人們?cè)鴮?duì)光合作用過(guò)程展開了多項(xiàng)研究,請(qǐng)結(jié)合以下研究?jī)?nèi)容回答相關(guān)問(wèn)題:
(一)為研究葉綠體的完整性與光反應(yīng)的關(guān)系,研究人員用物理、化學(xué)方法制備了4種結(jié)構(gòu)完整性不同的葉綠體,在離體條件下進(jìn)行實(shí)驗(yàn),用Fecy或DCIP替代NADP+為電子受體,以相對(duì)放氧量表示光反應(yīng)速率,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如下表所示:
實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目/相對(duì)值/葉綠體類型 | 葉綠體A:雙層膜結(jié)構(gòu)完整 | 葉綠體B:雙層膜局部受損,類囊體略有損傷 | 葉綠體C:雙層膜瓦解,類囊體松散但未斷裂 | 葉綠體D:所有膜結(jié)構(gòu)解體破裂成顆?;蚱?/td> |
實(shí)驗(yàn)一:以Fecy為電子受體時(shí)的放氧量 | 100 | 167.0 | 425.1 | 281.3 |
實(shí)驗(yàn)二:以DCIP為電子受體時(shí)的放氧量 | 100 | 106.7 | 471.1 | 109.6 |
(1)葉綠體A和葉綠體B的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,葉綠體雙層膜對(duì)以
Fecy
Fecy
(填“Fecy”或“DCIP”)為電子受體的光反應(yīng)有明顯阻礙作用;葉綠體C和葉綠體D的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)葉綠體雙層膜瓦解,類囊體松散但未斷裂的情況下,親脂性
親脂性
(填“親水性”或“親脂性”)電子受體的光反應(yīng)速率快。(2)類囊體上分布著參與光合作用的兩類色素是
葉綠素和類胡蘿卜素
葉綠素和類胡蘿卜素
,該實(shí)驗(yàn)中光反應(yīng)速率最高的是葉綠體C,表明在無(wú)雙層膜阻礙、類囊體又松散的條件下,更有利于 類囊體上的色素吸收光能(或電子傳遞)
類囊體上的色素吸收光能(或電子傳遞)
,從而提高光反應(yīng)速率。(二)經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),Rubisco酶是綠色植物細(xì)胞中含量豐富的蛋白質(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。人們將植物在光下吸收O2產(chǎn)生CO2的現(xiàn)象稱為光呼吸,它是光合作用一個(gè)損耗能量的副反應(yīng)。
(1)Rubisco酶在細(xì)胞的
細(xì)胞質(zhì)基質(zhì)和葉綠體
細(xì)胞質(zhì)基質(zhì)和葉綠體
中的核糖體上合成。在較高CO2濃度環(huán)境中,Rubisco酶所催化的反應(yīng)產(chǎn)物是 C3(三碳化合物)
C3(三碳化合物)
,其發(fā)揮作用的場(chǎng)所是 葉綠體基質(zhì)
葉綠體基質(zhì)
。(2)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
提高局部CO2濃度可抑制光呼吸,增加光合作用有機(jī)物的產(chǎn)量
提高局部CO2濃度可抑制光呼吸,增加光合作用有機(jī)物的產(chǎn)量
。【考點(diǎn)】光合作用原理——光反應(yīng)、暗反應(yīng)及其區(qū)別與聯(lián)系.
【答案】Fecy;親脂性;葉綠素和類胡蘿卜素;類囊體上的色素吸收光能(或電子傳遞);細(xì)胞質(zhì)基質(zhì)和葉綠體;C3(三碳化合物);葉綠體基質(zhì);提高局部CO2濃度可抑制光呼吸,增加光合作用有機(jī)物的產(chǎn)量
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
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:2024/4/20 14:35:0組卷:51引用:2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(wèn)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(qǐng)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(guò)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(guò)程如圖1所示。請(qǐng)回答下列問(wèn)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(cè),PEP羧化酶比Rubisco酶對(duì)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(guò)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(guò)程①,也能催化過(guò)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?wèn)題:
(1)圖中,過(guò)程②發(fā)生的場(chǎng)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(cè),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
相關(guān)試卷