下面是某植物叶肉细胞中光合作用和呼吸作用的物质变化示意图,其中A、B、X表示不同物质,Ⅰ~Ⅳ表示生理过程,请据图回答。
(1)图中物质A是_______ ,物质B是_______ 。I和Ⅳ过程发生的场所分别是_______ 、_______ 。
(2)在物质变化的同时,伴随着能量的转化。在I~Ⅳ生理过程中,能产生ATP的是_______ ,其中生理过程I将光能转化为储存在_______ 中的化学能。
(3)在植物生长过程中,叶肉细胞内光合作用强度_______ 呼吸作用强度(填“大于”或“小于”)。
(4)夏季晴朗的正午某些植物的光合作用速率下降,原因最可能是__________ 。
(1)图中物质A是
(2)在物质变化的同时,伴随着能量的转化。在I~Ⅳ生理过程中,能产生ATP的是
(3)在植物生长过程中,叶肉细胞内光合作用强度
(4)夏季晴朗的正午某些植物的光合作用速率下降,原因最可能是
更新时间:2023-12-19 10:17:16
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【推荐1】图一表示某绿色植物细胞内部分代谢活动的相互关系,其中a、b、c代表不同的细胞器,①~⑤代表不同的物质。请据图回答问题:
(1)写出以下结构或物质的名称:物质①__________ ,结构a _____________ 。
(2)①在b内参与的反应是有氧呼吸的第_________ 阶段。
(3)该细胞吸收K+,需要膜载体协助和⑤,其中⑤的结构简式为____________ 。
(1)写出以下结构或物质的名称:物质①
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【推荐2】某植物叶肉细胞中有关叶绿体、线粒体两种细胞器的部分物质及能量代谢途径(NADPH指[H])如图甲所示,叶绿体中催化CO2固定的酶R的部分肽链(小亚基)由细胞核DNA编码,其合成过程及部分相关代谢途径如图乙所示。请回答下列问题:
(1)叶绿体可以将________ 转变为ATP中的化学能,参与这一过程的两类色素为类胡萝卜素和________ 。
(2)酶R催化CO2固定产生C3化合物(C3-Ⅰ),酶R发挥作用的场所是________ 。C3-I还原为三碳糖(C3-Ⅱ),这一步骤需要_______ (供能)、_______ (作为还原剂)。
(3)合成酶R时,细胞核DNA的遗传信息通过________ 过程传递到RNA上,RNA进入细胞质基质后,与________ 结合指导多肽链的合成。
(4)叶绿体输出的三碳糖(C3-Ⅱ)在氧气充足的条件下,可被氧化为________ 后进入线粒体彻底氧化分解。
(1)叶绿体可以将
(2)酶R催化CO2固定产生C3化合物(C3-Ⅰ),酶R发挥作用的场所是
(3)合成酶R时,细胞核DNA的遗传信息通过
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【推荐1】玉米矮花叶病是普遍发生的一类重要病害。科研人员对健康和感染病毒的叶片进行了对照分析,结果如下表。回答下列问题:
(1)玉米叶片中的光合色素吸收的光能用于驱动水的分解和____________ 物质的合成,为C3的还原提供能量。
(2)根据上表数据分析,初期感病叶片与健康叶片相比,C3的含量____________ (填“偏多”、“相等”或“偏少”)。
(3)科研人员对健康和感病植株的光合作用进行了研究,测得结果如下图所示。
①图中代表感病植株的是____________ (填“A”或“B”)植株,判断的依据是____________ 。
②根据图可知,当光照强度足够大时,A、B植株的光合速率基本一致,但实际生产中,感病植株较健康植株显著减产,其减产的原因是____________ 。
项目 | 叶绿素a含量 | 叶绿素b含量 | 叶绿素总量 |
健康叶片 | 6.7875 | 1.8626 | 8.6501 |
感病叶片 | 5.0225 | 1.3588 | 6.3813 |
(2)根据上表数据分析,初期感病叶片与健康叶片相比,C3的含量
(3)科研人员对健康和感病植株的光合作用进行了研究,测得结果如下图所示。
①图中代表感病植株的是
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【推荐2】光合作用得以实现的重要结构是光系统,光系统是由蛋白质和叶绿素等光合色素组成的复合物,包括光系统Ⅰ(PSⅠ)和光系统Ⅱ(PSⅡ),其工作原理如图所示。请回答下列问题:
(1)该图所示生物膜名称是________ ,其中光合色素的作用是________ 。
(2)由图可知,水分解为氧和H+的同时产生了电子,电子经传递参与合成________ ,该物质可参与暗反应,用于________ 。
(3)由图可知,光反应过程中合成ATP的能量直接来自________ 。
(4)禾谷类作物对氮和硅的吸收量较多,而对钙的吸收量较少;豆科作物吸收大量的钙,而吸收硅的数量极少,因此两类作物轮换种植,可保证土壤养分的均衡利用,避免其片面消耗,这种情况称为轮作。从细胞层面看,禾谷类作物和豆科作物对矿质元素吸收的选择性是由于________ 。某些地区实施“玉米-豆科牧草-经济作物”三元结构的草田轮作的目的是________ 。
(1)该图所示生物膜名称是
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【推荐3】科学家对光合作用的研究经历了漫长的探索过程。1937年英国生物化学家和植物生理学家罗伯特·希尔发现,从细胞中分离出叶绿体,加入“氢”接受者,照光后发现,即使不提供,也可以释放,这一过程被称为希尔反应。请回答下列问题:
(1)希尔反应证明了光合作用释放的来自____________ (物质),从叶绿体基质到达类囊体薄膜上的“氢”接受者是____________ 。
(2)很多肉质植物如仙人掌以气孔白天关闭、夜间开放的特殊方式适应高温干旱环境。下图为仙人掌叶肉细胞内部分生理过程示意图,据图回答:
RuBP:核酮糖二磷酸
PGA:3-磷酸甘油酸
PEP:磷酸烯醇式丙酮酸
OAA:草酰乙酸
酶1:RuBP羧化酶
酶2:PEP羧化酶
①仙人掌叶肉细胞进行光合作用时,酶2固定的场所是___________________ 。图中苹果酸脱羧后产生的可供线粒体呼吸利用的物质A是___________________ 。
②仙人掌以夜间气孔开放、白天气孔关闭适应高温干旱环境特殊的光合作用适应机制是______________________________ 。
(1)希尔反应证明了光合作用释放的来自
(2)很多肉质植物如仙人掌以气孔白天关闭、夜间开放的特殊方式适应高温干旱环境。下图为仙人掌叶肉细胞内部分生理过程示意图,据图回答:
RuBP:核酮糖二磷酸
PGA:3-磷酸甘油酸
PEP:磷酸烯醇式丙酮酸
OAA:草酰乙酸
酶1:RuBP羧化酶
酶2:PEP羧化酶
①仙人掌叶肉细胞进行光合作用时,酶2固定的场所是
②仙人掌以夜间气孔开放、白天气孔关闭适应高温干旱环境特殊的光合作用适应机制是
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【推荐1】图甲为西红柿叶肉细胞内物质代谢过程示意图,①~⑥代表相关过程:图乙是某科研小组利用密闭的透明玻璃小室探究西红柿植株光合作用速率的装置,丙曲线是将乙装置放在自然环境下,测定夏季——昼夜(从零点开始)小室内植物 O₂释放速率的变化。据图回答下列问题:
(1)甲图的过程①~⑥中,能产生 ATP 的过程有___ ,其中③进行的场所是___ ,表示光合作用的碳反应阶段的是____ (填序号)。
(2)引起乙装置氧气含量变化的生理过程有___ 。影响该植物光合作用速率变化的主要环境因素是_______ 、_______ ,乙装置中NaHCO₃溶液的作用是_______ 。
(3)观察装置乙中液滴的位置,c点时刻的液滴位于起始位置(0点)的_______ 边,装置刻度管中液滴右移最远是在一天中的________ 点(填字母)。
(1)甲图的过程①~⑥中,能产生 ATP 的过程有
(2)引起乙装置氧气含量变化的生理过程有
(3)观察装置乙中液滴的位置,c点时刻的液滴位于起始位置(0点)的
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解题方法
【推荐2】“彼黍离离,彼稷之穗”。黍(谷子)耐旱能力强,是干旱、半干旱地区种植的重要粮食作物。在干旱条件下,谷子耐旱性突变体(drm)较野生型(WT)产量更高,其相关生理特征见下表。
回答下列问题。
(1)水在叶片中主要以___________ 形式存在,在光反应阶段被分解为________ 。
(2)与WT相比,drm突变体的可溶性糖和蛋白含量较高。据此推测drm细胞保水能力高的原因是其细胞液_____________ 相对较高。
(3)据表分析,drm在干旱条件下具有较高产量的生理机制是___________ 。
(4)光照强度过高会抑制植物的光合作用,这种现象称为光抑制。干旱会加剧光抑制,造成叶绿素降解加快、光合结构被破坏。若在非干旱与干旱条件下分别测定drm与WT的叶绿素荧光参数(数值越大表明光抑制越弱),预期实验结果是_______________ 。
谷子材料 | 气孔导度(mmol·m-2·s-1) | 光合酶活性(μmol·mg-1·h-1) | 光合速率(μmol·m-2·s-1) | 穗粒重(g) |
WT | 70 | 72 | 6.1 | 5.4 |
drm | 95 | 138 | 7.5 | 6.8 |
(1)水在叶片中主要以
(2)与WT相比,drm突变体的可溶性糖和蛋白含量较高。据此推测drm细胞保水能力高的原因是其细胞液
(3)据表分析,drm在干旱条件下具有较高产量的生理机制是
(4)光照强度过高会抑制植物的光合作用,这种现象称为光抑制。干旱会加剧光抑制,造成叶绿素降解加快、光合结构被破坏。若在非干旱与干旱条件下分别测定drm与WT的叶绿素荧光参数(数值越大表明光抑制越弱),预期实验结果是
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【推荐3】生物学是一门实验性很强的学科,请回答:
(1)在检测生物组织中的蛋白质时,加入样本上清液后,需先加入2mL的_________ ,然后加入5滴___________ ;若需进一步证明样液中含有蛋白质,还要增设一空白对照组,其设计思路为_______________________________ 。
(2)在用鸡肝为材料探究酶的高效性实验中需将鸡肝制备成匀浆的原因是____________________ 。
(3)下图为透析膜实验装置示意图(大分子不能透过透析膜,水和离子可以透过透析膜),若在透析袋外的蒸馏水中加入适量的碘-碘化钾试剂后,则可观察到的现象是烧杯内的蒸馏水呈_________ 色,静置12h后,可观察到透析袋内呈_______ 色,烧杯内蒸馏水呈_________ 色。
(4)在探究环境因素对光合作用的影响的活动中,选用某植物幼苗,用含有100mmol/LNaCl的完全营养液进行培养,测定其____________ ,结果如图所示。本实验可推出的实验结论是NaCl处理导致光合作用速率及气孔导度下降,且随着__________ ,抑制越明显。进一步研究发现,7天后,各指标保持稳定,此时改用绿光照射,则短时间内该植物叶肉细胞中三碳酸含量__________ 。
(1)在检测生物组织中的蛋白质时,加入样本上清液后,需先加入2mL的
(2)在用鸡肝为材料探究酶的高效性实验中需将鸡肝制备成匀浆的原因是
(3)下图为透析膜实验装置示意图(大分子不能透过透析膜,水和离子可以透过透析膜),若在透析袋外的蒸馏水中加入适量的碘-碘化钾试剂后,则可观察到的现象是烧杯内的蒸馏水呈
(4)在探究环境因素对光合作用的影响的活动中,选用某植物幼苗,用含有100mmol/LNaCl的完全营养液进行培养,测定其
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【推荐1】如图为某植物在一定光照强度下 CO2吸收量和释放量的变化情况。请据图回答问题:
(1)温度低时呼吸强度低,原因是___________________ 。
(2)温度为10℃时,光合作用所固定CO2的来源是_______________ 。
(3)图中25℃后,光照下CO2吸收量减小的原因是_________________________ ;一天中光照与黑暗时间相同(假设光照强度适宜且不变化,昼夜温度不发生变化),则30℃与25℃相比,植物干重______________ (填“增加”、“减少”或“无法判断”) ,判断理由是__________________ 。
(1)温度低时呼吸强度低,原因是
(2)温度为10℃时,光合作用所固定CO2的来源是
(3)图中25℃后,光照下CO2吸收量减小的原因是
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【推荐2】茉莉花也叫茉莉,花极香,为著名的花茶原料及重要的香精原料;花、叶药用治目赤肿痛,并有止咳化痰之效。某科研小组对茉莉花进行研究,图1是细胞代谢的部分示意图,其中①~⑦为相关生理过程,图2是温度对茉莉的实际光合作用速率、呼吸作用速率和净光合作用速率的影响,已知曲线Ⅲ表示呼吸作用速率,据图回答下列问题:
(1)植物吸收Mg2+促进图示中的_____ (填标号)过程进行,体现了Mg2+的生理作用是_____ 。
(2)如果给植物提供H218O和CO2,一段时间后在C6H12O6中检测到18O,你认为的原因是_____ 。
(3)根据图2可知,净光合速率的曲线随温度变化的趋势是_____ ;温度大于20℃时,净光合速率变化的原因是_____ 。
(1)植物吸收Mg2+促进图示中的
(2)如果给植物提供H218O和CO2,一段时间后在C6H12O6中检测到18O,你认为的原因是
(3)根据图2可知,净光合速率的曲线随温度变化的趋势是
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【推荐3】图1是在夏季晴朗的白天,某绿色植物的光合作用强度的曲线图。图2是该植物叶绿体结构和功能的示意图,其中a、b表示结构,①②表示化学反应的过程。请回答:
(1)A点时,植株叶肉细胞中能够产生ATP的细胞器有_______________ 。
(2)AB段光合作用强度不断增强,促进了图2中a上发生的反应阶段,为过程②提供更多的___________________________ 。
(3)BC段光合作用强度下降的主要原因是_______________________________________ ,导致图2中的_________ 过程(填序号)受阻,从而影响光合作用。
(4)在B时和C时分别摘取植株上部成熟叶片用碘蒸气处理,C时所取叶片显色较______ (选填“深”或“浅”),原因是________________________________________
(1)A点时,植株叶肉细胞中能够产生ATP的细胞器有
(2)AB段光合作用强度不断增强,促进了图2中a上发生的反应阶段,为过程②提供更多的
(3)BC段光合作用强度下降的主要原因是
(4)在B时和C时分别摘取植株上部成熟叶片用碘蒸气处理,C时所取叶片显色较
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