拟南芥发育早期的叶肉细胞中,未成熟叶绿体发育所需ATP须借助其膜上的转运蛋白H由细胞质基质进入。发育到一定阶段,叶肉细胞H基因表达量下降,细胞质基质ATP向成熟叶绿体转运受阻。
回答下列问题:
(1)未成熟叶绿体发育所需ATP主要在___ 合成,经细胞质基质进入叶绿体。
(2)光照时,叶绿体类囊体膜上的色素捕获光能,将其转化为ATP和___ 中的化学能,这些化学能经___ 阶段释放并转化为糖类中的化学能。
(3)研究者通过转基因技术在叶绿体成熟的叶肉细胞中实现H基因过量表达,对转H基因和非转基因叶肉细胞进行黑暗处理,之后检测二者细胞质基质和叶绿体基质中ATP相对浓度,结果如图。相对于非转基因细胞,转基因细胞的细胞质基质ATP浓度明显___ 。据此推测,H基因的过量表达造成细胞质基质ATP被___ (填“叶绿体”或“线粒体”)大量消耗,细胞有氧呼吸强度___ 。___ 阻止细胞质基质ATP进入成熟的叶绿体,从而防止线粒体___ ,以保证光合产物可转运到其他细胞供能。
回答下列问题:
(1)未成熟叶绿体发育所需ATP主要在
(2)光照时,叶绿体类囊体膜上的色素捕获光能,将其转化为ATP和
(3)研究者通过转基因技术在叶绿体成熟的叶肉细胞中实现H基因过量表达,对转H基因和非转基因叶肉细胞进行黑暗处理,之后检测二者细胞质基质和叶绿体基质中ATP相对浓度,结果如图。相对于非转基因细胞,转基因细胞的细胞质基质ATP浓度明显
(4)综合上述分析,叶肉细胞通过下调
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更新时间:2023-11-27 10:50:50
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【推荐1】RuBP羧化/加氧酶是光合作用中常用的一种酶。在该酶的催化作用下,C5与O2结合发生光呼吸,C5与CO2结合发生光合作用暗反应(如图1)。两种反应比例取决于细胞质基质中O2和CO2的相对含量及RuBP羧化/加氧酶对O2和CO2的亲和力不同。科学家在不同的CO2浓度下测定温度对拟南芥光合作用强度的影响,实验结果如图2。请回答以下问题:
(1)根据以上信息分析,RuBP羧化/加氧酶发挥作用的场所是_________ 。与暗反应相比,光呼吸的发生使细胞储存的能量_________ (填“增加”或“减少”)。
(2)该实验的自变量是_________ 。
(3)图2中,在正常大气CO2浓度时,温度从25℃升高到40℃时,光合作用速率变化较小。请从RuBP羧化/加氧酶的角度解释可能的原因是_________ 。
(1)根据以上信息分析,RuBP羧化/加氧酶发挥作用的场所是
(2)该实验的自变量是
(3)图2中,在正常大气CO2浓度时,温度从25℃升高到40℃时,光合作用速率变化较小。请从RuBP羧化/加氧酶的角度解释可能的原因是
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【推荐2】如图是某运动员剧烈运动时,其肌肉收缩过程中部分能量代谢的示意图,其中曲线B、C表示不同类型的细胞呼吸(有氧或无氧呼吸)过程。回答下列问题:
(1)从ATP的分子结构式分析,ATP去掉两个磷酸基团后的剩余部分是___________ 。肌肉收缩最初的能量直接来自细胞中的____________ (填物质),该物质的产生部位有___________ 。
(2)曲线B表示的细胞呼吸类型是___________ (填“有氧呼吸”或“无氧呼吸”),产生的代谢终产物是___________ 。
(3)足球运动员为提高运动能力,通常会进行3到4周的高原训练,这种训练方式主要可以使曲线C所示呼吸方式增强。从细胞水平分析,其原因是______________________ 。
(4)由曲线A可知,肌细胞中ATP的存量不会降为零,说明______________________ 。
(1)从ATP的分子结构式分析,ATP去掉两个磷酸基团后的剩余部分是
(2)曲线B表示的细胞呼吸类型是
(3)足球运动员为提高运动能力,通常会进行3到4周的高原训练,这种训练方式主要可以使曲线C所示呼吸方式增强。从细胞水平分析,其原因是
(4)由曲线A可知,肌细胞中ATP的存量不会降为零,说明
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名校
【推荐3】二甲双胍的抗肿瘤效应越来越受到人们的关注,其作用机理如图所示。请据图回答有关问题:
(1)只能由细胞质进入核内而不能反向运输的是______ (填“无活型”或“激活型”) RagC。 两种RagC的相互转化_____ (填“需要”或“不需要”)直接消耗ATP。若胞内ATP合成异常,将导致激活型RagC在______ (填“核内”或“细胞质”)积累。
(2)在正常生长的细胞中,图中“?” 处应为______ (填“促进”或“抑制”)。据图可知二甲双胍的效应是______ (填 “促进”或“抑制”)细胞生长,请据图分析二甲双胍对细胞生长的影响过程:_____________________________ -。
(1)只能由细胞质进入核内而不能反向运输的是
(2)在正常生长的细胞中,图中“?” 处应为
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【推荐1】下图I中放一盆正常生长的绿色植物,Ⅱ处为一U型管,Ⅲ处放一只健康的小白鼠,V使装置中的空气以一定速度按箭头方向流动。根据装置图分析回答问题。
(1)开关①打开,②③关闭,如果不给光照,装置内空气中_________________ (物质)含量增加。
(2)与(1)相同条件,给装置l中绿色植物适量的水、矿质元素,同时给以适宜光照一段时间后,B、D两处的成分差别是______________________________ 。
(3)开关①关闭,②③打开,同样光照条件下,Ⅰ中植物叶肉细胞的C3含量________ ;C5含量__________ ;C处液面______________________ 。
(1)开关①打开,②③关闭,如果不给光照,装置内空气中
(2)与(1)相同条件,给装置l中绿色植物适量的水、矿质元素,同时给以适宜光照一段时间后,B、D两处的成分差别是
(3)开关①关闭,②③打开,同样光照条件下,Ⅰ中植物叶肉细胞的C3含量
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解题方法
【推荐2】研究表明,电子设备中的蓝光会对线粒体造成损伤影响有氧呼吸过程,进而对机体产生一定的伤害。
(1)图1表示有氧呼吸第三阶段ATP合成的过程,呼吸链复合物1、2、3、4分布在__________ 上。来自NADH的电子沿电子传递链传递时,释放出的能量驱动图中____________ 转运H+从____________ 到膜间隙,驱动H+通过ATP合成酶,进而合成ATP。
(2)科研人员用LED灯模拟手机和平板电脑等设备发出的蓝光照射果蝇,检测其ATP、线粒体和呼吸链复合物的相对含量,结果如下表。
结合图1及上述结果,分析蓝光导致果蝇体内ATP减少的机制是__________________ 。
(3)进一步研究发现,蓝光还会影响果蝇的存活率。科研人员选取同日龄果蝇,分组后分别培养,其中1~4组分别进行2天、20天、40天、60天暗培养,然后再转入蓝光条件下培养10天(每日12小时蓝光照射,12小时黑暗),统计果蝇存活率,结果如图2。实验结果表明____________________ 。第5组果蝇的培养条件是_______________________ 。
(1)图1表示有氧呼吸第三阶段ATP合成的过程,呼吸链复合物1、2、3、4分布在
(2)科研人员用LED灯模拟手机和平板电脑等设备发出的蓝光照射果蝇,检测其ATP、线粒体和呼吸链复合物的相对含量,结果如下表。
检测指标 | ATP含量 | 线粒体含量 | 呼吸链复合物1 | 呼吸链复合物2 | 呼吸链复合物3 | 呼吸链复合物4 |
相对含量变化 | 减少 | 减少 | 减少 | 明显减少 | 无明显变化 | 无明显变化 |
(3)进一步研究发现,蓝光还会影响果蝇的存活率。科研人员选取同日龄果蝇,分组后分别培养,其中1~4组分别进行2天、20天、40天、60天暗培养,然后再转入蓝光条件下培养10天(每日12小时蓝光照射,12小时黑暗),统计果蝇存活率,结果如图2。实验结果表明
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【推荐3】下图表示某绿色植物部分生理过程,该植物叶片上的气孔白天基本处于关闭状态,晚上开放,请据图回答问题。
(1)图中a、b表示的生理过程发生的场所是______ ,F物质产生的场所是______ 。
(2)与乳酸菌的发酵相比,图中植物呼吸过程中特有的步骤是______ (填数字),这些过程发生的部位是______ (填细胞器)。
(3)植物夜晚能吸收CO2,却不能合成有机物,其原因是______ 。
(4)在一定浓度的CO2和适当的温度(25℃)条件下,测定该植物在不同光照条件下的光合速率,结果如下表,据表回答问题。
当光照强度为3 klx时,小麦固定的CO2的量为____________ ;当忽然中断CO2的供应,短时间内上图中A物质的变化为____________ (填“升高”或“降低”或“不变”)。
(1)图中a、b表示的生理过程发生的场所是
(2)与乳酸菌的发酵相比,图中植物呼吸过程中特有的步骤是
(3)植物夜晚能吸收CO2,却不能合成有机物,其原因是
(4)在一定浓度的CO2和适当的温度(25℃)条件下,测定该植物在不同光照条件下的光合速率,结果如下表,据表回答问题。
光合速率与呼吸速率相等时的光照强度(klx) | 光饱和时的光照强度(klx) | 光饱和时CO2吸收量[mg/(100cm2叶·h)] | 黑暗条件下CO2释放量[mg/(100cm2叶·h)] | |
小 麦 | 3 | 9 | 32 | 8 |
当光照强度为3 klx时,小麦固定的CO2的量为
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【推荐1】如图表示某种植物的非绿色器官在不同的氧浓度下O2吸收量和CO2生成量的变化,请据图回答:
(1)图中曲线QR区段CO2生成量急剧减少的主要原因是________________ 。
(2)________ 点的生物学含义是无氧呼吸消失点,由纵轴、CO2生成量和O2吸收量共同围成的面积所代表的生物学含义是______________________ 。
(3)若图中的AB段与BC段的距离等长,说明此时有氧呼吸释放的CO2与无氧呼吸释放的CO2相比________ (填“一样多”或“更多”或“更少”),有氧呼吸消耗的葡萄糖量是无氧呼吸的________ 。
(1)图中曲线QR区段CO2生成量急剧减少的主要原因是
(2)
(3)若图中的AB段与BC段的距离等长,说明此时有氧呼吸释放的CO2与无氧呼吸释放的CO2相比
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【推荐2】如图表示某种植物的非绿色器官在不同氧浓度下C02的释放量和O2吸收量的变化,请据图回答:
(1)在外界氧浓度为10%以下时,该器官的呼吸作用方式是__________ 。
(2)说明无氧呼吸强度与O2浓度之间的关系____________________ 。
(3)实线和虚线相交于C点,对于B、C点,以下叙述正确的有( )
A.C点时,植物既进行无氧呼吸,又进行有氧呼吸
B.C点时,植物只进行有氧呼吸,此时无氧呼吸被完全抑制
C.B点时,无氧呼吸强度最弱
D.B点时,植物细胞呼吸最弱
(4)AB段表示CO2释放量减少,其原因是____________________ 。
(5)图中阴影部分的面积代表______________________ 。
(6)当外界氧浓度为4%-5%时,该器官CO2的释放量相对值为0.6,而O2的吸收量相对值为0.4。此时,无氧呼吸消耗葡萄糖的相对值约相当于有氧呼吸的___________ 倍。
(7)由此可见,保存水果、蔬菜,应控制空气流通,使氧浓度保持在_____________________
(1)在外界氧浓度为10%以下时,该器官的呼吸作用方式是
(2)说明无氧呼吸强度与O2浓度之间的关系
(3)实线和虚线相交于C点,对于B、C点,以下叙述正确的有
A.C点时,植物既进行无氧呼吸,又进行有氧呼吸
B.C点时,植物只进行有氧呼吸,此时无氧呼吸被完全抑制
C.B点时,无氧呼吸强度最弱
D.B点时,植物细胞呼吸最弱
(4)AB段表示CO2释放量减少,其原因是
(5)图中阴影部分的面积代表
(6)当外界氧浓度为4%-5%时,该器官CO2的释放量相对值为0.6,而O2的吸收量相对值为0.4。此时,无氧呼吸消耗葡萄糖的相对值约相当于有氧呼吸的
(7)由此可见,保存水果、蔬菜,应控制空气流通,使氧浓度保持在
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解题方法
【推荐3】将某种蔬菜的离体叶片置于密闭容器内,在黑暗和不同温度条件下测定其呼吸速率,结果如图所示,t1、t2、t3分别表示10~30℃之间的三个不同温度。回答下列问题:(1)光照属于本实验的无关变量,在实验过程中要保证无关变量___________ ,这样做的目的是__________ .
(2)由图可知,t1~t3中最有利于蔬菜叶片储藏的温度是_________ ,判断的理由是___________ 。
(3)图中不同温度下,蔬菜叶片呼吸速率不同,主要原因是_____________ 。通过图示信息,_______ (填“能”或“不能”)确定温度t1、t2和t3的大小关系,判断的依据是__________ 。
(2)由图可知,t1~t3中最有利于蔬菜叶片储藏的温度是
(3)图中不同温度下,蔬菜叶片呼吸速率不同,主要原因是
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【推荐1】CO2是影响植物光合作用的重要因素。不同植物在长期的自然选择中形成了不同的适应特征。图1是三种不同类型植物的CO2同化方式示意图,图2表示生活在不同地区的上述三种植物在晴朗夏季的CO2吸收速率日变化曲线。已知玉米叶肉细胞叶绿体中固定CO2的酶对CO2的亲和力高于水稻。回答下列问题:
(1)如果水稻正在适宜条件下进行光合作用,当外界CO2浓度突然降低,则短时间内叶绿体中的C3/C5,比值会______ ,经过一段时间后,光合作用又会达到一个新的平衡状态,此时叶绿体中C3和C5的分子数量关系是____________ 。
(2)从图1可以看出,玉米固碳作用的场所是________________________ 。玉米和景天科植物更适合在沙漠地区生长的是______ 。
(3)图2中曲线A、B、C分别对应的植物种类是____________ 。在环境CO2浓度都较低的情况下,玉米和水稻光合速率相对较大的是______ 。
(1)如果水稻正在适宜条件下进行光合作用,当外界CO2浓度突然降低,则短时间内叶绿体中的C3/C5,比值会
(2)从图1可以看出,玉米固碳作用的场所是
(3)图2中曲线A、B、C分别对应的植物种类是
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【推荐2】环境胁迫如高温、干旱等会影响植物的光合作用,限制植物生长,植物也会通过调节代谢反应适应环境胁迫。干旱条件下,大滨藜出现“气孔振荡”现象,即气孔以数十分钟为周期进行周期性开放与闭合。研究人员以不同昼夜温度下驯化的沙漠和沿海两种大滨藜为材料,测得两种大滨藜光合速率对温度的响应,结果如图所示:
回答下列问题:
(1)大滨藜固定CO2的场所是______________ 。相对于气孔长时间开放或闭合,“气孔振荡”有利于大滨藜适应在干旱环境中的生长,原因是______________ 。
(2)驯化的沙漠和沿海两种大滨藜种群对______________ 环境的适应存在明显差异,人工驯化育种是通过人工驯化对______________ 来培育新品种的过程。
(3)植物叶肉细胞在光照下消耗О2,产生CO2的过程称为光呼吸。Rubisco是一个双功能酶,在光下,它既催化C5与CO2的羧化反应进行光合作用,同时又催化C5的加氧反应进行光呼吸,羧化反应和加氧反应的相对速率主要取决于环境中CO2与O2的相对浓度。高温胁迫使沿海大滨藜的光合速率下降,结合上述信息,其原因可能是______________ (答两点)。
回答下列问题:
(1)大滨藜固定CO2的场所是
(2)驯化的沙漠和沿海两种大滨藜种群对
(3)植物叶肉细胞在光照下消耗О2,产生CO2的过程称为光呼吸。Rubisco是一个双功能酶,在光下,它既催化C5与CO2的羧化反应进行光合作用,同时又催化C5的加氧反应进行光呼吸,羧化反应和加氧反应的相对速率主要取决于环境中CO2与O2的相对浓度。高温胁迫使沿海大滨藜的光合速率下降,结合上述信息,其原因可能是
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【推荐3】某人在一定浓度的二氧化碳和一定温度条件下,测定植物叶片光合细胞在不同光照条件下的光合速率。下图1给出了光照强度与该植物叶片光合细胞光合速率的关系,图2表示光合细胞二氧化碳和氧气的转移方向。请据图回答:
(1)叶绿体吸收的光能用于合成___________________ (不写全不得分),合成的这些物质用于暗反应中______________ (填过程)。
(2)根据图1,该植物叶片的呼吸速率是_________ mgCO2/(100cm2叶·h)。当光照强度为4 klx时,该植物叶片总(真正)光合速率是每100cm2叶每小时固定二氧化碳______ mg。
(3)C点以后限制光合速率不再升高的环境因素可能有_____________________ (回答一种即可)。
(4)若突然将该植物从光下移到黑暗中,叶绿体中C3含量短时间内的变化将是_____ (填“上升”“下降”或“不变”)。
(5)图2对应图1曲线中_____ 点。
(1)叶绿体吸收的光能用于合成
(2)根据图1,该植物叶片的呼吸速率是
(3)C点以后限制光合速率不再升高的环境因素可能有
(4)若突然将该植物从光下移到黑暗中,叶绿体中C3含量短时间内的变化将是
(5)图2对应图1曲线中
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