1.
叶绿体中的Rubisco是光合作用的关键酶之一。CO2和O2竞争与其结合,分别催化C5的羧化与氧化。C5羧化固定CO2合成糖。C5氧化则产生乙醇酸,乙醇酸离开叶绿体在其他细胞器中转变为乙醛酸,乙醛酸经过转氨基作用形成甘氨酸,甘氨酸再经一系列反应释放CO2 , 同时转变为C3重新进入卡尔文循环,该过程称为光呼吸。科学家将拟南芥酶A基因突变体(酶A功能丧失)和野生型分别在大气CO2浓度和高CO2浓度(3500ppm)下培养一段时间后,叶片体内乙醛酸含量和生长情况如图1、2所示,请回答问题:
(1)
提取拟南芥中的Rubisco时,为了保持该酶的活性,研磨时应加入(填“无水乙醇”或“磷酸缓冲液”),Rubisco分布在叶绿体的。
(2)
若利用提纯的Rubisco等酶模拟光合作用暗反应过程,构建反应体系时需要加入的供能物质有。
(3)
与高CO2浓度相比,突变体在大气CO2浓度下的乙醛酸含量高的原因有____。
A . C5氧化反应产生乙醇酸加强 B . 乙醇酸转变为乙醛酸加强 C . 乙醛酸转氨基作用形成甘氨酸加强 D . 甘氨酸经一系列反应释放CO2加强
(4)
根据图3结合光呼吸过程推测酶A的功能是。与大气中CO2浓度相比,野生型在高CO2浓度条件下生长得更好,从光呼吸和光合作用的过程分析,原因分别是、。
(5)
研究小组测得在适宜条件下野生型叶片遮光前吸收CO2的速率和完全遮光后释放CO2的速率如图。图形A+B+C的面积表示该植物在一定时间内单位面积叶片光合作用。则光呼吸释放CO2的量可以用的面积表示。
2.
气孔是由两个保卫细胞围成的空腔,是植物控制气体交换和水分代谢的重要结构。图1、图2分别是气孔运动的2种调节机制。请回答下列问题:
(1)
光照下,保卫细胞中蔗糖的积累,一是通过类囊体产生的,将PGA还原为TP,部分TP运输到中,进一步合成蔗糖;二是由于光合作用使叶绿体内降低,导致pH增高,使淀粉转化为蔗糖等可溶性糖。
(2)
研究发现,蓝光对气孔张开有一定的作用,位于的蓝光受体吸收蓝光后,激活质膜上的质子泵,消耗ATP形成电化学梯度跨膜运输提供动力。
(3)
研究发现,脱落酸(ABA)对气孔开闭也有一定作用,干旱时ABA快速合成并运输到叶片,与保卫细胞中的受体结合以及的Ca2+进入细胞质基质,Ca2+浓度升高,通过,使气孔维持关闭状态。
(4)
为进一步研究ABA受体与气孔关闭的关系,研究者将野生型拟南芥与ABA受体基因过表达品系为材料进行对照实验,培养一段时间后,则说明ABA受体增多能加速气孔关闭。
3.
下图是绿色植物光合作用过程图解,请据图回答:
(3)
过程⑤表示CO2与C5化合物结合的过程,称为CO2的,形成。
(4)
根据是否需要光能,光合作用过程分为图中的①、②两个阶段,其中阶段①称为,
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