菠蘿同化CO2的方式比較特殊:夜間氣孔開(kāi)放,吸收的CO2生成蘋果酸儲(chǔ)存在液泡中;白天氣孔關(guān)閉,液泡中的蘋果酸經(jīng)脫羧作用釋放CO2用于光合作用,以適應(yīng)其生活環(huán)境。其部分代謝途徑如圖所示?;卮鹣铝袉?wèn)題。
(1)白天菠蘿葉肉細(xì)胞產(chǎn)生ATP的場(chǎng)所有
細(xì)胞質(zhì)基質(zhì)、線粒體、葉綠體
細(xì)胞質(zhì)基質(zhì)、線粒體、葉綠體
,參與①過(guò)程的CO2來(lái)源于 蘋果酸脫羧作用和細(xì)胞呼吸
蘋果酸脫羧作用和細(xì)胞呼吸
過(guò)程。
(2)圖中所示物質(zhì)參與CO2固定的是 PEP和RuBP
PEP和RuBP
,推測(cè)甲是 丙酮酸
丙酮酸
;甲還可以通過(guò)細(xì)胞呼吸的 葡萄糖分解
葡萄糖分解
過(guò)程產(chǎn)生。
(3)能為②過(guò)程提供能量的物質(zhì)是在葉綠體 類囊體薄膜
類囊體薄膜
上產(chǎn)生的 NADPH、ATP
NADPH、ATP
。
(4)如果白天適當(dāng)提高環(huán)境中的CO2濃度,菠蘿的光合作用速率變化是 基本不變
基本不變
(填“增加”或“降低”或“基本不變”),其原因是 白天菠蘿氣孔關(guān)閉,不從外界環(huán)境中吸收CO2
白天菠蘿氣孔關(guān)閉,不從外界環(huán)境中吸收CO2
。
(5)研究發(fā)現(xiàn),植物的Rubisco酶在CO2濃度較高時(shí)能催化RuBP與CO2反應(yīng);當(dāng)О2濃度較高時(shí)卻催化RuBP與O2反應(yīng)。在較高CO2濃度環(huán)境中,Rubisco酶所催化反應(yīng)的產(chǎn)物是 C3
C3
。由此推測(cè)適當(dāng) 降低
降低
(填“提高”或“降低”)O2/CO2值可以提高農(nóng)作物光合作用的效率。