果糖-1,6二磷酸酶(FBPase)是参与卡尔文循环的关键酶,能控制光合作用的运转。科研人员为研究温度对不同水稻光合作用的影响,进行了有关实验,结果如下。请回答下列问题:
水稻品种 | FBPase活性/U | 酶活性相对 降低值% | |
室温(20 C) | 低温(1 C) | ||
汕优 | 12.51 | 11.25 | 10.07 |
秀优 | 11.24 | 10.64 | 534 |
(1)酶活性是指___________________,FBPase存在于水稻叶肉细胞的________(部位)中。
(2)在低温条件下, FBPase的活性降低导致光合作用的_____阶段减弱而降低了光合作用速率。由表中数据可知秀优水稻的抗寒更强,原因是____________________________________________。
(3)低温条件下汕优(或秀优)水稻的呼吸速率均降低,为测定相关数据可将植物置于密闭容器中,在_____条件下,测定_________________________________。
高三生物综合题简单题
果糖-1,6二磷酸酶(FBPase)是参与卡尔文循环的关键酶,能控制光合作用的运转。科研人员为研究温度对不同水稻光合作用的影响,进行了有关实验,结果如下。请回答下列问题:
水稻品种 | FBPase 活性(IU) | 酶活性相对降低值/% | |
室温(20℃) | 低温(1℃) | ||
汕优 | 12,51 | 11. 25 | 10.07 |
秀优 | 11.24 | 10. 64 | 5.34 |
(1)FBPase存在于水稻叶肉细胞的________________(部位)中。
(2)分析上表中数据,可推测秀优水稻的抗寒能力比汕优水稻的强,原因是_____________________。
(3)在低温条件下,两种水稻的净光合速率都下降,原因可能是FBPase的活性降低使光合作用的____阶段减弱而降低了光合作用速率。
(4)低温条件下汕优(或秀优)水稻叶片的细胞呼吸速率___________(填 “增大”“不变”或“减 小”),为测定相关数据可将汕优(或秀优)水稻叶片置于密闭容器中,在______________条件下,测定汕优(或秀优)水稻叶片单位时间内CO2的释放量。
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果糖-1,6二磷酸酶(FBPase)是参与卡尔文循环的关键酶,能控制光合作用的运转。科研人员为研究温度对不同水稻光合作用的影响,进行了有关实验,结果如下。请回答下列问题:
水稻品种 | FBPase活性(活性) | 酶活性相对降低值/% | |
室温(20℃) | 低温(1℃) | ||
汕优 | 12.51 | 11.25 | 10.07 |
秀优 | 11.24 | 10.64 | 5.34 |
(l)FBPase存在于水稻叶肉细胞的____________(部位)中。
(2)分析上表中数据,可推测汕优水稻的抗寒能力比秀优水稻的______。
(3)在低温条件下,两种水稻的净光合速率都下降,原因可能是FBPase的活性降低使光合作用的_________阶段减弱而降低了光合作用速率。
(4)低温条件下汕优(或秀优)水稻叶片的细胞呼吸速率______(填增大、不变、减小),为测定相关数据可将汕优(或秀优)水稻叶片置于密闭容器中,在________条件下,测定汕优(或秀优)水稻叶片单位时间内CO2的释放量。
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果糖-1,6二磷酸酶(FBPase)是参与卡尔文循环的关键酶,能控制光合作用的运转。科研人员为研究温度对不同水稻光合作用的影响,进行了有关实验,结果如下。请回答下列问题:
水稻品种 | FBPase活性/U | 酶活性相对 降低值% | |
室温(20 C) | 低温(1 C) | ||
汕优 | 12.51 | 11.25 | 10.07 |
秀优 | 11.24 | 10.64 | 534 |
(1)酶活性是指___________________,FBPase存在于水稻叶肉细胞的________(部位)中。
(2)在低温条件下, FBPase的活性降低导致光合作用的_____阶段减弱而降低了光合作用速率。由表中数据可知秀优水稻的抗寒更强,原因是____________________________________________。
(3)低温条件下汕优(或秀优)水稻的呼吸速率均降低,为测定相关数据可将植物置于密闭容器中,在_____条件下,测定_________________________________。
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果糖-1,6二磷酸酶(FBPase)是参与卡尔文循环的关键酶,能控制光合作用的运转。科研人员为研究温度对不同水稻光合作用的影响,进行了有关实验,结果如下。请回答下列问题:
水稻品种 | FBPase 活性(IU) | 酶活性相对降低值/% | |
室温(20℃) | 低温(1℃) | ||
汕优 | 12,51 | 11. 25 | 10.07 |
秀优 | 11.24 | 10. 64 | 5.34 |
(1)FBPase存在于水稻叶肉细胞的________________(部位)中。
(2)分析上表中数据,可推测秀优水稻的抗寒能力比汕优水稻的强,原因是_____________________。
(3)在低温条件下,两种水稻的净光合速率都下降,原因可能是FBPase的活性降低使光合作用的____阶段减弱而降低了光合作用速率。
(4)低温条件下汕优(或秀优)水稻叶片的细胞呼吸速率___________(填 “增大”“不变”或“减 小”),为测定相关数据可将汕优(或秀优)水稻叶片置于密闭容器中,在______________条件下,测定汕优(或秀优)水稻叶片单位时间内CO2的释放量。
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果糖-1,6二磷酸酶(FBPase)是参与卡尔文循环的关键酶,能控制光合作用的运转。科研人员为研究温度对不同水稻光合作用的影响,进行了有关实验,结果如下。请回答下列问题:
(l)FBPase存在于水稻叶肉细胞的________(部位)中。
(2)分析上表中数据,可推测秀优水稻的抗寒能力比汕优水稻的强,原因是________
(3)在低温条件下,两种水稻的净光合速率都下降,原因可能是FBPase的活性降低使光合作用的_____阶段减弱而降低了光合作用速率。
(4)低温条件下汕优(或秀优)水稻叶片的细胞呼吸速率_____(填“增大”“不变”或“减小”),为测定相关数据可将汕优(或秀优)水稻叶片置于密闭容器中,在_____条件下,测定汕优(或秀优)水稻叶片单位时间内CO2的释放量。
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果糖-1,6二磷酸酶(FBPase)是参与卡尔文循环的关键酶,能控制光合作用的运转。科研人员为研究温度对不同水稻光合作用的影响,进行了有关实验,结果如下。请回答下列问题:
(l)FBPase存在于水稻叶肉细胞的________(部位)中。
(2)分析上表中数据,可推测秀优水稻的抗寒能力比汕优水稻的强,原因是________
(3)在低温条件下,两种水稻的净光合速率都下降,原因可能是FBPase的活性降低使光合作用的_____阶段减弱而降低了光合作用速率。
(4)低温条件下汕优(或秀优)水稻叶片的细胞呼吸速率_____(填“增大”“不变”或“减小”),为测定相关数据可将汕优(或秀优)水稻叶片置于密闭容器中,在_____条件下,测定汕优(或秀优)水稻叶片单位时间内CO2的释放量。
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果糖-1,6二磷酸酶(FBPase)是参与卡尔文循环的关键酶,能控制光合作用的运转。科研人员为研究温度对不同水稻光合作用的影响,进行了有关实验,结果如下。请回答下列问题:
(l)FBPase存在于水稻叶肉细胞的________(部位)中。
(2)分析上表中数据,可推测秀优水稻的抗寒能力比汕优水稻的强,原因是________
(3)在低温条件下,两种水稻的净光合速率都下降,原因可能是FBPase的活性降低使光合作用的_____阶段减弱而降低了光合作用速率。
(4)低温条件下汕优(或秀优)水稻叶片的细胞呼吸速率_____(填“增大”“不变”或“减小”),为测定相关数据可将汕优(或秀优)水稻叶片置于密闭容器中,在_____条件下,测定汕优(或秀优)水稻叶片单位时间内CO2的释放量。
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果糖﹣1,6二磷酸酶(FBPase酶)是参与卡尔文循环的关键酶,其活性受环境温度的影响。为研究不同温度对水稻(品种甲、乙)FBPase酶活性和光合作用速率的影响,科研人员进行了有关实验,结果如下。请回答下列问题:
温度 | 水稻叶肉细胞FBPase酶活性 | |
品种甲 | 品种乙 | |
20℃ | 12.51 | 11.24 |
1℃ | 11.25 | 10.64 |
(1)酶对化学反应的_____称为酶活性。酶的作用原理是_____。
(2)在低温条件下,两种水稻的FBPase酶活性均降低,直接导致光合作用的_____阶段反应速率下降。实验结果表明,低温对品种_____的FBPase酶活性影响较小。
(3)若要检测水稻叶片的光合作用强度,可将其置于透光的密闭容器中,首先在黑暗条件下,测定水稻叶片单位时间内的O2_____量;然后在一定光照条件下,测定水稻叶片单位时间内的O2_____量。
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农民为了达到高产目的通常在水稻种植时使用氮肥,然而在生产上常常会出现随施氮量的增加而增产效果不显著的现象。科研人员为了研究不同施氮量对Rubisco酶(参与暗反应的关键酶)及作物光合作用的影响,进行了相关实验研究。请回答问题
(1)NO3–和NH4+是土壤中主要的氮素,可以逆浓度梯度通过___________的方式吸收进入植物根系运送到植物体各个部位,用以合成含氮物质,如光合作用过程中所需的酶等。
(2)科研人员研究高施氮量条件下Rubisco酶及碳反应速率变化,实验结果如图1所示,据图1分析,在高施氮量条件下,随着施氮量的增加,推测Rubisco酶催化碳反应的效率___________。
(3)科研人员研究发现,Rubisco酶是一种双功能酶,其作用过程如图2所示。
图中①代表的细胞结构是_______________。据图2分析,Rubisco酶作为双功能酶,一方面可以催化暗反应中HCO3–和C5结合形成C3的过程;另一方面可以催化C5与O2结合成___________的过程,进而完成过氧化氢体内的反应,最终在线粒体产生CO2并释放,此过程在生物学上称为光呼吸。据图可知参与光呼吸的细胞器有___________,光呼吸速率增强会导致光合速率下降,理由是____________。
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图1是水稻叶肉细胞中光合作用的部分过程示意图。图2是某科研小组对大田中的水稻进行光合速率日变化研究的部分结果。请据图回答下列问题:
(1)图1中,CO2的受体是 ,离开卡尔文循环的丙糖磷酸在叶绿体内除了合成淀粉外,还可合成 。
(2)卡尔文循环过程有特定的调控机制,主要是通过调节酶的 和含量实现。卡尔文循环产物丙糖磷酸大量运出叶绿体,却没有导致叶绿体内磷酸越来越少,据图1推测,补充叶绿体内磷酸的途径是 。据研究,夜间卡尔文循环停止后,叶肉细胞仍有蔗糖运出,其来源最可能是 。
(3)已知图2中9:00与15:00光照强度相同,但15:00的光合速率要低很多,据图2分析,其原因之一可能是 未能恢复到上午的状态。17:00后光合速率急剧下降,主要是由于图1所示的[B]
作用减弱,导致卡尔文循环减慢。
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