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非选择题-解答题 较难0.4 引用2 组卷602
3.5亿年前,大气中O2浓度显著增加,CO2浓度明显下降成为限制植物光合速率的重要因素。玉米具有图中所示的CO2浓缩机制,在叶肉细胞中,磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)可将HCO3-转化为有机物,该有机物经过一系列的变化,最终进入相邻的维管束鞘细胞释放CO2,提高了Rubisco(一种催化CO2固定的酶)附近的CO2浓度,已知PEP与无机碳的结合力远大于RuBP(C5)。请回答下列有关问题。
   
(1)图中植物无机碳的固定场所为__________细胞的叶绿体,据此可以推测,夏天中午玉米可能不存在“光合午休”现象,原因是____________
(2)图中所示的物质中,可由光反应提供的是___________;图中由Pyr转变为PEP的过程属于__________(填“吸能”或“放能”)反应。
(3)在光照条件下,叶肉细胞中还会进行光呼吸,即O2与CO2竞争性结合RuBP(C5),O2与RuBP在Rubisco酶催化作用下经一系列反应释放CO2的过程,该过程会消耗ATP和NADPH,因此提高农作物的产量需要降低光呼吸。
①增施有机肥可以降低光呼吸,理由是___________
②从反应条件和能量来看光呼吸与有氧呼吸的区别在于____________
(4)低温胁迫使植物生长延缓,发育受到抑制,是制约粮食作物和经济作物高产、稳产的重要因素。某科研小组研究了低温胁迫对植物的影响,下表表示对照组和低温胁迫组测得的植物净光合速率、气孔导度及胞间二氧化碳浓度的比较:
组别对照组低温胁迫组
净光合速率6.203.66
气孔导度0.1820.138
胞间二氧化碳浓度242252
据表分析低温胁迫下限制光合作用的主要因素_____________(填“是”或“不是”)气孔因素,判断依据是_____________
23-24高三上·山东济宁·期中
知识点:有氧呼吸过程光反应、暗(碳)反应的物质变化和能量变化影响光合作用的因素 答案解析 【答案】很抱歉,登录后才可免费查看答案和解析!
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3.5亿年前,大气中O2浓度显著增加,CO2浓度明显下降成为限制植物光合速率的重要因素。核酮糖二磷酸羧化酶/加氧酶(Rubico)是种催化CO2固定的酶,在低浓度CO2条件下,催化效率低。有些植物在进化过程中形成了CO2浓缩机制,极大地提高了Rubico所在局部空间的CO2浓度,促进了CO2的固定。请回答:
(1)有一些植物具有图中所示的CO2浓缩机制,在叶肉细胞中,磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)可将HCO3-转化为有机物,该有机物经过一系列的变化, 最终进入相邻的维管束鞘细胞释放CO2, 提高了Rubiso附近的CO2浓度,已知PEP与无机碳的结合力远大于RuBP (C5)。

   

①图中所示植物无机碳的固定场所为_____细胞的叶绿体, 产生的草酰乙酸至少经过_____层膜才能脱羧释放CO2
②玉米有类似的CO2浓缩机制,据此可以推测,夏天中午玉米可能______(填“存在”或“不存在”)“光合午休”现象,原因是_____________
(2)图中所示的物质中,可由光反应提供的是______ ;图中由Pyr转变为PEP的过程属于___(填“吸能反应”或“放能反应" )。
(3)在光照条件下,叶肉细胞中还会进行光呼吸,即O2与CO2竞争性结合RuBP (C5),O2与RuBP在Rubisco酶催化作用下经一系列反应释放CO2的过程,该过程会消耗ATP和NADPH,因此提高农作物的产量需要降低光呼吸,常采用增施有机肥的措施,理由是_______。光呼吸与有氧呼吸的区别在于_____________________(答三点)。
3.5亿年前,大气中O2浓度显著增加,CO2浓度明显下降成为限制植物光合速率的重要因素。核酮糖二磷酸羧化酶/加氧酶(Rubisco)是一种催化CO2固定的酶,在低浓度CO2条件下,催化效率低。有些植物在进化过程中形成了CO2浓缩机制,极大地提高了Rubisco所在局部空间的CO2浓度,促进了CO2的固定。请回答:
(1)有一些植物具有图1所示的CO2浓缩机制,在叶肉细胞中,磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)可将HCO3-转化为有机物,该有机物经过一系列的变化,最终进入相邻的维管束鞘细胞释放CO2,提高了Rubisco附近的CO2浓度,已知PEP与无机碳的结合力远大于RuBP(C5)。

①图1所示植物无机碳的固定场所为___________________________________,苹果酸脱羧释放CO2的过程属于____________________(填“吸能反应”或“放能反应”)。
②玉米有类似的CO2浓缩机制,据此可以推测,夏天中午玉米可能__________________(填“存在”或“不存在”)“光合午休”现象,原因是___________________________________
(2)还有些藻类具有图2所示的无机碳浓缩过程,该过程中无机碳穿过____________________层磷脂进入细胞参与卡尔文循环,为该过程提供ATP的生理过程有____________________

(3)已知Rubisco同时也能催化C5与O2结合,C5与O2结合后经一系列反应释放CO2的过程称为光呼吸。CO2与O2竞争性结合Rubisco的同一活性位点,据此分析可通过提高____________________(措施)减弱光呼吸提高光合效率。某研究小组测得在适宜条件下某植物叶片遮光前吸收CO2的速率和遮光(完全黑暗)后释放CO2的速率,结果如图所示(吸收或释放CO2的速率是指单位面积叶片在单位时间内吸收或释放CO2的量)。突然停止光照时,植物所释放CO2的来源是____________________。在光照条件下,该植物在一定时间内单位面积叶片光合作用固定的CO2总量是____________________(用图中A、B、C表示每一块的面积大小)。
3.5亿年前,大气中O2浓度显著增加,CO2浓度明显下降成为限制植物光合速率的重要因素。核酮糖二磷酸羧化酶/加氧酶(Rubisco)是一种催化CO2固定的酶,在低浓度CO2条件下,催化效率低。有些植物在进化过程中形成了CO2浓缩机制,极大地提高了Rubisco所在局部空间的CO2浓度,促进了CO2的固定。请回答:
(1)有一些植物具有图1所示的CO2浓缩机制,在叶肉细胞中,磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)可将HCO3-转化为有机物,该有机物经过一系列的变化,最终进入相邻的维管束鞘细胞释放CO2,提高了Rubisco附近的CO2浓度,已知PEP与无机碳的结合力远大于RuBP(C5)。

①图1所示植物无机碳的固定场所为_______细胞的叶绿体,产生的苹果酸至少经过________层膜才能脱羧释放CO2
②玉米有类似的CO2浓缩机制,据此可以推测,夏天中午玉米可能______(填“存在”或“不存在”)“光合午休”现象,原因是_______
(2)还有些藻类具有图2所示的无机碳浓缩过程,该过程中无机碳穿过_____层磷脂进入细胞参与卡尔文循环,为该过程提供ATP的生理过程有______

(3)已知Rubisco同时也能催化C5与O2结合,C5与O2结合后经一系列反应释放CO2的过程称为光呼吸。CO2与O2竞争性结合Rubisco的同一活性位点,据此分析可以通过提高_______(措施)减弱光呼吸提高光合效率。某研究小组测得在适宜条件下某植物叶片遮光前吸收CO2的速率和遮光(完全黑暗)后释放CO2的速率,结果如图所示(吸收或释放CO2的速率是指单位面积叶片在单位时间内吸收或释放CO2的量)。突然停止光照时,植物所释放CO2的来源是_______。在光照条件下,该植物在一定时间内单位面积叶片光合作用积累有机物总量是________(用图中A、B、C表示每一块的面积大小)。

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