植物叶片中有一种酶,是叶片中含量最高的蛋白质,其功能是催化反应C5+CO2―→2C3。由此推断这种酶( )
A. 主要分布在细胞质基质中
B. 在低温环境中会失活,导致光合速率降低
C. 是固定CO2的关键酶,其催化活性可能比其他酶低
D. 由叶绿体中的基因控制合成,与细胞核基因无关
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植物叶片中有一种酶,是叶片中含量最高的蛋白质,其功能是催化反应C5+CO2―→2C3。由此推断这种酶( )
A. 主要分布在细胞质基质中
B. 在低温环境中会失活,导致光合速率降低
C. 是固定CO2的关键酶,其催化活性可能比其他酶低
D. 由叶绿体中的基因控制合成,与细胞核基因无关
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植物叶片中有一种酶,是叶片中含量最高的蛋白质,其功能是催化反应C5+CO2→2C3。由此推断这种酶
A.主要分布在细胞质基质中
B.在低温环境中会失活,导致光合速率降低
C.是固定C02的关键酶,其催化效率比其他酶低
D.由叶绿体中的基因控制合成,与细胞核基因无关
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植物叶片中所含Rubp羧化酶大约占总叶绿体蛋白的一半,其功能是催化C5+CO2→C3,下列有关分析正确的是
A. 上述反应必须在无光条件下进行 B. Rubp羧化酶能为上述反应提供能量
C. 上述反应所需CO2部分来自空气 D. Rubp羧化酶分布在类囊体薄膜上
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研究发现,Rubisco酶是绿色植物细胞中含量最丰富的蛋白质,由核基因控制合成的小亚基和叶绿体基因控制合成的大亚基组成,功能上属于双功能酶。当CO2浓度较高时,该酶催化C5与CO2反应,完成光合作用;当O2浓度较高时,该酶却错误的催化C5与O2反应,产物经一系列变化后到线粒体中生成CO2,这种植物在光下吸收O2产生CO2的现象称为光呼吸。回答下列问题:
(1)Rubisco酶在细胞的________________________中的核糖体上合成。在较高CO2浓度环境中,Rubisco酶所催化的反应产物是________________________,其发挥作用的场所是____________________。
(2)当胞间CO2与O2浓度的比值减小时,有利于植物进行光呼吸而不利于光合作用有机物的积累。请从C5的角度分析,原因是________
(3)为纠正Rubisco酶的错误反应,光合植物创造了多种高代价的补救机制,如有的细胞中产生一种特殊蛋白质微室,将CO2浓缩在Rubisco酶周围。该机制形成的意义是_____
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(12分)下图甲表示某绿色植物细胞中的某一结构,图乙是研究不同浓度CO2对该植物幼苗各项生理指标的影响的实验结果(Rubisco酶能催化C5与CO2反应生成2C3)。请回答下列问题。
(1)Rubisco酶作用场所是图甲中的 (填字母)。
(2)使图甲中ATP合成速率升高的措施主要有 (写二个)。
(3)根据图乙实验结果,完善实验步骤:
材料用具:盆栽幼苗100株,设施相同的塑料薄膜温室及供气的CO2钢瓶若干。
实验步骤:
第一步: _,编号A、B、C,各置于一个温室中。
第二步:分别向B、C组温室通入CO2气体至设定值,A组 。
第三步:在光照强度、温度和湿度条件相同且适宜的条件下培养30天。
第四步:每组选取相同部位、相同数量的叶片测量各生理指标,求平均值。
实验结果分析:
①图乙所示结果表明:随着CO2浓度升高,幼苗中还原糖的含量有所增加,主要原因是:CO2浓度升高,
②较高CO2浓度有利于植物幼苗度过干旱环境,据图分析原因是: 。
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玉米是一种热带植物,对寒冷天气极其敏感。寒冷环境下,Rubisco酶(催化CO2和RuBP反应)在玉米叶片中的含量急剧下降。研究人员开发了一种高Rubisco酶含量的改良玉米,图1为改良玉米和普通玉米在低温下CO2固定速率的比较。图2为玉米光合细胞中有关甲、乙两种细胞器的部分物质及能量代谢途径。
(1)分析图1,推测光合色素含量较高的可能是___________玉米。为检验其推测,提取光合色素,再通过比较两组玉米叶片对___________光吸收率来计算其色素含量。
(2)据图1分析,在___________环境中改良玉米比普通玉米的优势明显。
(3)在甲的发育形成过程中,核基因编码的Rubisco酶转运到甲,在___________(填场所)发挥作用。Rubisco酶既可催化RuBP与CO2反应,也可催化RuBP与O2反应,这与酶的专一性相矛盾,可能因为在不同环境中酶___________发生变化导致其功能改变。在卡尔文循环相对稳定时,若突然提高O2浓度,则短时间内RuBP的含量将___________。
(4)图2中甲输出的三碳糖可以在氧气充足的条件下,被氧化成丙酮酸,随后进入乙的___________(场所)被彻底氧化分解成CO2。若①过程发生,但没有②过程发生,该细胞处于的生理状态是___________。
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在光合作用中,RuBP羧化酶能催化CO2+C5(即RuBP)→2C3.为测定RuBP羧化酶的活性,某学习小组从菠菜叶中提取该酶,用其催化C5与14CO2的反应,并检测产物14C3的放射性强度.下列分析错误的是( )
A.菠菜叶肉细胞内RuBP羧化酶催化上述反应的场所是叶绿体基质
B.RuBP羧化酶催化的上述反应需要在无光条件下进行
C.测定RuBP羧化酶活性的过程中运用了同位素标记法
D.单位时间内14C3生成量越多说明RuBP羧化酶活性越高
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在光合作用中,RuBP羧化酶能催化CO2+C5(即RuBP)→2C3.为测定RuBP羧化酶的活性,某学习小组从菠菜叶中提取该酶,用其催化C5与14CO2的反应,并检测产物14C3的放射性强度.下列分析错误的是( )
A.菠菜叶肉细胞内RuBP羧化酶催化上述反应的场所是叶绿体基质
B.RuBP羧化酶催化的上述反应需要在无光条件下进行
C.测定RuBP羧化酶活性的过程中运用了同位素标记法
D.单位时间内14C3生成量越多说明RuBP羧化酶活性越高
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RuBP羧化酶催化C5与CO2结合生成C3。将某种植物叶片置于适宜的光照和温度条件下,测定不同的细胞间隙CO2浓度下叶肉细胞中C5的含量,得到右图所示的结果。据图作出的推测不合理是( )
A. A→B,叶肉细胞吸收CO2速率增加
B. A→B,暗反应消耗ATP的速率增加
C. B→C,叶片的光合速率等于呼吸速率
D. B→C,RuBP羧化酶量限制了光合速率
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下列不属于植物体内蛋白质功能的是( )
A.构成细胞膜的主要成分 B.催化细胞内化学反应的酶
C.供给细胞代谢的主要能源物质 D.根细胞吸收矿质元素的载体
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