下图甲表示仙人掌科植物特殊的光合作用碳反应方式:夜间气孔打开,固定CO2产生苹果酸贮存于液泡;白天气孔关闭,苹果酸脱羧释放CO2,用于卡尔文循环,①、②、③代表不同的物质。图乙表示三种植物叶片光合速率的日变化。
请回答:
(1)图甲中,苹果酸分解产生的CO2与①_________(填物质)结合生成②,进而形成③________(填物质)。
(2)图甲中的植物夜晚能吸收CO2,却不能合成C6H12O6的原因是:夜晚没有光照,光反应不能正常进行,无法为碳反应提供所需的_________________。
(3)图甲所示的植物最可能是图乙中的___________(填“A”、“B”或“C”)种植物。推测这种植物最可能的生活环境是_________________。
(4)在上午10:00时,突然降低环境中CO2浓度后的较短时间内,植物A和植物B细胞中三碳酸(3-磷酸甘油酸)含量变化的差异是_______________。
(5)图乙中植物C叶片在晴天中午光照强烈时,光合速率却没有出现低谷,从该植物固定CO2的酶的特点分析可能的原因是__________________。
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下图甲表示仙人掌科植物特殊的光合作用碳反应方式:夜间气孔打开,固定CO2产生苹果酸贮存于液泡;白天气孔关闭,苹果酸脱羧释放CO2,用于卡尔文循环,①、②、③代表不同的物质。图乙表示三种植物叶片光合速率的日变化。
请回答:
(1)图甲中,苹果酸分解产生的CO2与①_________(填物质)结合生成②,进而形成③________(填物质)。
(2)图甲中的植物夜晚能吸收CO2,却不能合成C6H12O6的原因是:夜晚没有光照,光反应不能正常进行,无法为碳反应提供所需的_________________。
(3)图甲所示的植物最可能是图乙中的___________(填“A”、“B”或“C”)种植物。推测这种植物最可能的生活环境是_________________。
(4)在上午10:00时,突然降低环境中CO2浓度后的较短时间内,植物A和植物B细胞中三碳酸(3-磷酸甘油酸)含量变化的差异是_______________。
(5)图乙中植物C叶片在晴天中午光照强烈时,光合速率却没有出现低谷,从该植物固定CO2的酶的特点分析可能的原因是__________________。
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下图甲表示仙人掌科植物特殊的光合作用碳反应方式:夜间气孔打开,固定CO2产生苹果酸贮存于液泡;白天气孔关闭,苹果酸脱羧释放CO2,用于卡尔文循环,①、②、③代表不同的物质。图乙表示三种植物叶片光合速率的日变化。
请回答:
(1)图甲中,苹果酸分解产生的CO2与①_________(填物质)结合生成②,进而形成③________(填物质)。
(2)图甲中的植物夜晚能吸收CO2,却不能合成C6H12O6的原因是:夜晚没有光照,光反应不能正常进行,无法为碳反应提供所需的_________________。
(3)图甲所示的植物最可能是图乙中的___________(填“A”、“B”或“C”)种植物。推测这种植物最可能的生活环境是_________________。
(4)在上午10:00时,突然降低环境中CO2浓度后的较短时间内,植物A和植物B细胞中三碳酸(3-磷酸甘油酸)含量变化的差异是_______________。
(5)图乙中植物C叶片在晴天中午光照强烈时,光合速率却没有出现低谷,从该植物固定CO2的酶的特点分析可能的原因是__________________。
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下图甲表示某种植物特殊的CO:同化方式:夜间气孔打开,固定CO2,产生苹果酸贮存于液泡;白天气孔关闭,苹果酸脱羧释放CO2,用于卡尔文循环。下图乙表示a、b、c三种植物叶片光合作用速率的日变化。
请回答下列问题:
(1)图甲中的植物夜晚能吸收CO2,却不能合成三碳糖的原因是________。该植物白天进行光合作用所需的CO2的来源有________、________。
(2)图甲中的植物最可能是图乙中的________种植物(填字母),推测这种植物最可能的生活环境是________。
(3)图乙b植物叶片在晴天中午光照强烈时,CO2吸收速率出现了低谷,这一现象被称为光合作用的“午 休现象”,产生这一现象的主要原因是________。图乙a植物叶片在晴天中午光照强烈时,CO2吸收速率却没有出现低谷,从该植物固定CO2的酶的特点分析可能的原因是________。
(4)在一定的二氧化碳浓度和适宜温度下,把图乙中a植物的叶片置于5千勒克斯(光合作用总速率为44mgCO2/100cm2叶·小时)光照下14小时,其余时间置于黑暗中(细胞呼吸速率为6.6 mgCO2/100cm2叶·小时),则一天内该植物每25cm。叶片葡萄糖积累量为________mg(用CO2的净吸收量表示)。
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(10分)菠萝、仙人掌等植物有一个特殊的CO2同化方式,夜间气孔开放,吸收的CO2生成苹果酸储存在液泡中,如图一所示,白天气孔关闭,液泡中的苹果酸经脱羧作用释放CO2,如图二所示。结合图象,回答下列问题:
(1)该类植物夜晚能吸收CO2,却不能合成C6H12O6的原因是 ,白天植物A进行光合作用所需的CO2的来源有 和________。
(2)该类植物白天体内________含量高,而夜间________含量高。若在上午10点时,突然降低环境中CO2浓度后的一小段时间内,则细胞中C3含量变化是 。若白天在某时刻忽然发现植物细胞中C6H12O6含量增加,则可能是由于________(环境因素)造成的。
(3)此类植物气孔开闭的特点是与其生活的环境是相适应的,由此推测其生活的环境最可能是 。
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(5分)菠萝、仙人掌等植物有一个特殊的CO2同化方式,夜间气孔开放,吸收的CO2生成苹果酸储存在液泡中,如图一所示;白天气孔关闭,液泡中的苹果酸经脱羧作用释放CO2,如图二所示。据图回答下列问题:
(1)该类植物夜晚能吸收CO2,却不能合成C6H12O6的原因是________,白天植物进行光合作用所需CO2的来源有________和________。
(2)若在上午10点时,突然降低外界环境中CO2浓度,则其后一小段时间内,细胞中C3化合物的含量变化是________。
(3)此类植物气孔开闭的特点是与其生活的环境是相适应的,由此推测其生活的环境最可能是________。
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研究发现仙人掌和萝卜相比,有一个很特殊的CO2固定过程:夜间气孔开放,吸收的CO2生成苹果酸储存在液泡中(如图一所示);白天气孔关闭,液泡中的苹果酸经脱羧作用释放CO2用于光合作用(如图二所示)。而萝卜固定CO2过程如图三所示。据图回答下列问题:
(1)据图可知仙人掌和萝卜共有的代谢途径是____________________________。
(2)仙人掌夜晚能吸收CO2,却不能合成(CH2O)的原因是缺乏暗反应必需的____________,白天进行光合作用所需的CO2的来源有____________________________________。
(3)在上午11:00点时,突然降低环境中CO2浓度后的一小段时间内,仙人掌和萝卜的叶肉细胞中C3含量的变化趋势分别是_______(填“升高”、“降低”或“基本不变”),原因是________________________。
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被称为“史上最萌植物”的多肉植物中,有一种特殊的C02固定方式:夜间气孔开放,固定C02产生苹果酸储存在液泡中,白天气孔关闭,苹果酸脱羧释放C02,用于光合作用,基本过程如图所示。请据图分析回答:
(1)白天,影响该植物光合作用强度的外界环境因素有_________,光合作用所需C02的来源有_________。
(2)该植物细胞在夜间能产生ATP的场所有__________;夜间能吸收C02,却不能合成糖类等有机物的原因是__________。
(3)从该植物气孔开闭的特点,推测它们最可能生活在__________的环境中。
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蝴蝶兰为了适应干旱的环境,有着特殊的代谢途径,干旱环境下“蝶兰在夜间吸收CO2,转化为苹果酸储存在液泡中,白天气孔关闭,苹果酸分解产生C02从液泡中释放出来,供植物进行光合作用,如图表示一天24h内,蝴蝶兰昼夜C02吸收速率和可溶性酸含量的变化,回答下列问题:
(1)分析图示可知,B点植物叶肉细胞中能够产生ATP的场所有________,12:00〜17:00时,可溶性酸的含量不断下降的原因是_________________________。
(2)A点若增加外界C02浓度,植物叶肉细胞中C3含量的变化为_________(填:升高/降低/基本不变)。
(3)白天蝴蝶兰用于光合作用的C02的来源为____________,研究发现,增大外界C02浓度能增大夜间蝴蝶兰CO2吸收速率,从物质跨膜运输方式的动力的角度分析,蝴蝶兰CO2吸收速率增大的原因是__________。
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蝴蝶兰为了适应干旱的环境,有着特殊的代谢途径,干旱环境下“蝶兰在夜间吸收CO2,转化为苹果酸储存在液泡中,白天气孔关闭,苹果酸分解产生C02从液泡中释放出来,供植物进行光合作用,如图表示一天24h内,蝴蝶兰昼夜C02吸收速率和可溶性酸含量的变化,回答下列问题:
(1)分析图示可知,B点植物叶肉细胞中能够产生ATP的场所有________,12:00〜17:00时,可溶性酸的含量不断下降的原因是_________________________。
(2)A点若增加外界C02浓度,植物叶肉细胞中C3含量的变化为_________(填:升高/降低/基本不变)。
(3)白天蝴蝶兰用于光合作用的C02的来源为____________,研究发现,增大外界C02浓度能增大夜间蝴蝶兰CO2吸收速率,从物质跨膜运输方式的动力的角度分析,蝴蝶兰CO2吸收速率增大的原因是__________。
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蝴蝶兰为了适应干旱的环境,有着特殊的代谢途径,干旱环境下蝴蝶兰在夜间吸收CO2,转化为可溶性酸(苹果酸)储存在液泡中,白天气孔关闭,可溶性酸分解产生CO2从液泡中释放出来,供植物进行光合作用。如图表示一天24h内,蝴蝶兰昼夜CO2吸收速率和可溶性酸含量的变化,回答下列问题:
(1)分析图示可知,B点植物叶肉细胞中能够产生ATP的场所有____________,12:00〜17:00时,可溶性酸的含量不断下降的原因是__________________。
(2)蝴蝶兰夜间虽然可以从外界吸收CO2,但由于没有光照,无法进行光反应,不能为暗反应提供____________,所以光合作用无法进行。
(3)A点若增加外界CO2浓度,植物叶肉细胞中C3含量的变化为______(填:升高/降低/基本不变)。
(4)白天蝴蝶兰用于光合作用的CO2的来源为__________________。研究发现,增大外界CO2浓度能增大夜间蝴蝶兰CO2吸收速率,从物质跨膜运输方式的动力的角度分析,蝴蝶兰CO2吸收速率增大的原因是__________________________________________。
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