研究发现,植物的Rubicon酶具有“两面性”,C02浓度较高时,该酶催化c5与C02反应,完成光合作用;02浓度较高对,该酶催化c5与02反应,产物经一系列变化后到线粒体中会产生CO2,这种植物在光下吸收02产生C02的现象称为光呼吸。请回答:
(1)Rubicon酶的存在场所为 ,其“两面性”与酶的 (特性)相矛盾。
(2)在较高CO2浓度环境中,Rubicon酶所催化反应的产物是 ,该产物进一步反应还需要 。
(3)与光呼吸相区别,研究人员常把细胞呼吸称为“暗呼吸”,从反应条件和场所两方面,列举光呼吸与暗呼吸的不同:
a:反应条件 。
b:场所 。
(4)若通过实验测定水稻光呼吸速率,方法是:分别在低氧和大气条件下测定水稻 (2分),再根据两种状态之间的差异推算光呼吸的速率。
(5)有人认为光呼吸是有害的过程,理由是_____ ___(2分)。
高二生物综合题简单题
研究发现,植物的Rubicon酶具有“两面性”,C02浓度较高时,该酶催化c5与C02反应,完成光合作用;02浓度较高对,该酶催化c5与02反应,产物经一系列变化后到线粒体中会产生CO2,这种植物在光下吸收02产生C02的现象称为光呼吸。请回答:
(1)Rubicon酶的存在场所为 ,其“两面性”与酶的 (特性)相矛盾。
(2)在较高CO2浓度环境中,Rubicon酶所催化反应的产物是 ,该产物进一步反应还需要 。
(3)与光呼吸相区别,研究人员常把细胞呼吸称为“暗呼吸”,从反应条件和场所两方面,列举光呼吸与暗呼吸的不同:
a:反应条件 。
b:场所 。
(4)若通过实验测定水稻光呼吸速率,方法是:分别在低氧和大气条件下测定水稻 (2分),再根据两种状态之间的差异推算光呼吸的速率。
(5)有人认为光呼吸是有害的过程,理由是_____ ___(2分)。
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研究发现,植物的Rubisco酶具有“两面性”,CO2浓度较高时,该酶催化C5与CO2反应,完成光合作用;O2浓度较高时,该酶催化C5与O2反应,产物经一系列变化后到线粒体中会产生CO2,这种植物在光下吸收O2产生CO2的现象称为光呼吸。请据图回答下列问题:
(1)在较高CO2浓度环境中,Rubisco酶所催化反应的产物是____________,该产物被还原生成糖类的过程还需要_____________(物质)。Rubisco酶的“两面性”与酶的________(特性)相矛盾。
(2)与光呼吸相区别,研究人员常把有氧呼吸称为“暗呼吸”。从反应条件上看,光呼吸需要光,暗呼吸__________;从反应场所上看,光呼吸发生在叶绿体和线粒体中,暗呼吸发生在__________中。
(3)夏季中午,部分植物会出现“光合午休”现象,此时光合作用速率明显减弱,而CO2产生速率明显增强,其中CO2产生速率明显增强原因是__________________________________________________________。
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下图甲表示在最适温度及其他条件保持不变的情况下植物叶片C02释放量随光照强度变化的曲线,图乙表示在不同温度条件下C02浓度对净光合速率的影响,表1是研究者在适宜温度等条件下采用人工实验模拟C02浓度倍增和干旱所得的实验数据,请分析回答:
(1)图甲中,E点后曲线保持水平不变.此时限制光合作用速率的主要环境因素是_______,若图中其他条件不变,温度上升5℃,则E点将向____方向移动(填左上或左下或右上或右下)。图中C点对应光照强度下,叶绿体中磷酸的移动方向是___________。
(2)据图乙可知,与20℃相比,温度为15℃时,增加C02浓度对提高净光合速率的效果不显著,其原因是_______。当C02浓度低于300umol·mol-1时,28℃条件下植物净光合速率明显低于20℃和15℃,原因可能是__________________。
(3)干旱可导致叶肉细胞中光合色素含量减少,_______供给减少,从而使光合作用过程减弱。 干旱下,与大气C02浓度相比,C02浓度倍增能使光饱和点_______(填“增大”或“减小”)。
(4)表1实验结果可知,在干旱条件下,C02浓度倍增不仅能提高__________,还能通过提高___________利用效率,增强抗旱能力。
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下图甲表示在最适温度及其他条件保持不变的情况下植物叶片C02释放量随光照强度变化的曲线,图乙表示在不同温度条件下C02浓度对净光合速率的影响,表1是研究者在适宜温度等条件下采用人工实验模拟CO2浓度倍增和干旱所得的实验数据,请分析回答:
(1)图甲中,E点后曲线保持水平不变,此时限制植物光合作用速率的主要环境因素是________,若图中其他条件不变,温度上升5℃,则E点将向_______方向移动(选填“左上”“左下”“右上”或“右下”)。图中C点对应光照强度下,叶绿体中磷酸的移动方向是_____________。
(2)据图乙可知,与20℃相比,温度为15℃时,增加C02浓度对提高净光合速率的效果不显著,其原因是______________。当C02浓度低于300μmol·L-1时,28℃条件下植物净光合速率明显低于20℃和15℃,原因可能是_________。
(3)干旱可导致叶肉细胞中光合色素含量减少,_________供给减少,从而使光合作用过程减弱。干旱下,与大气C02浓度相比,C02浓度倍增能使光饱和点_________(选填“增大”或“减小”)。
(4)由表1实验结果可知,在干旱条件下,CO2浓度倍增不仅能提高______,还能通过提高________增强抗旱能力。
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科学家研究C02浓度、光照强度和温度对同一植物光合作用强度的影响,得到实验结果如下图。下列叙述错误的是
A. 光照强度为a时,造成曲线Ⅰ和Ⅲ光合作用强度差异的原因是CO2浓度不同
B. 光照强度为b时,造成曲线Ⅰ和Ⅱ光合作用强度差异的原因是温度不同
C. 光照强度为a~b,曲线Ⅰ光合作用强度随光照强度升高而升高
D. 光照强度为b~c,曲线Ⅱ、Ⅲ光合作用强度随光照强度升高而升高
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如图所示为研究光照强度和C02浓度对某植物光合作用速率影响的结果。下列有关叙述中,不正确的是
A. 曲线由b点转向d点时,叶绿体中C5浓度升高
B. 曲线由a点转向b点时,叶绿体中C3浓度升高
C. 在一定范围内增加光照和C02浓度,有利于提高光合速率
D. 曲线中c点产生的限制因素可能是叶绿体中酶的数量有限
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研究C02浓度、光照强度和温度对同一植物光合作用强度的影响,得到实验结果如下图。请据图判断下列叙述不正确的是
A. 光照强度为a〜b,曲线Ⅰ、Ⅱ光合作用强度随光照强度升高而升高
B. 光照强度为a〜c,曲线Ⅰ、Ⅲ光合作用强度随光照强度升高而升高
C. 光照强度为a时,造成曲线Ⅱ和Ⅲ光合作用强度差异的原因是CO2浓度不同
D. 光照强度为b时,造成曲线Ⅰ和Ⅱ光合作用强度差异的原因是温度的不同
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生长于较弱光照条件下的植物,当提高C02浓度时,其光合作用速度并未随之增加,主要限制因素是 ( )
A.呼吸作用和暗反应 B.光反应 C.暗反应 D.呼吸作用
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下图是抑制剂降低酶活性的两个作用机理模型,研究发现精氨酸能降低NAGase酶的催化效率。关于精氨酸降低NAGase酶活性机理的实验方案和结论中,合理的是
A.不断提高精氨酸浓度,如果反应速率不能提高,则属于模型甲
B.不断提高精氨酸浓度,如果反应速率不能提高,则属于模型乙
C.不断提高底物浓度,如果反应速率能提高,则属于模型甲
D.不断提高底物浓度,如果反应速率能提高,则属于模型乙
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图甲为植物光合作用过程图解,图乙为冬季培育蔬菜的密闭温室中,研究人员测得室内24小时C02浓度变化曲线图。请据图回答问题:
(1)图甲中色素分子分布在叶绿体的_________上;绿叶中的色素可用___________提取。光反应的产物中,不参与暗反应的物质是__________,光反应产生的___________在暗反应中将C3还原成有机物。
(2)在光照下,若停止CO2供给,细胞内C3的含量将会_______________。将植物从光下移至黑暗处,图甲所示的反应短时间内还能进行的是____________,其场所是_____________。光合作用中能量的转化过程是:光能→________________→有机物中稳定的化学能。
(3)图乙中AB和EF段C02浓度没有变化,表明植物的光合作用速率__________(大于、小于、等于)呼吸作用速率;若在E点适当通风,光合作用速率将会______________(变大、变小、不变)。
(4)图乙中BC段C02浓度明显上升,其原因是此时段植物细胞没有进行__________________作用;CD段C02浓度增加缓慢的原因是温室内_____________________导致细胞呼吸减弱。
(5)图乙24小时中植物在______________段积累有机物。(填写图中字母)
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