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原創(chuàng) 已完結(jié)
一輪復(fù)習(xí) 知識盤點 溫故知新 穩(wěn)步提升
瀏覽次數(shù):111 更新:2025年01月21日
已完結(jié)
分層作業(yè) 助力雙減 夯實基礎(chǔ) 人教新版 北師大新版 蘇教新版
瀏覽次數(shù):438 更新:2025年01月10日
  • 101.科研人員利用紅外線CO2分析技術(shù)發(fā)現(xiàn)煙草、大豆等作物的葉照光后移至黑暗環(huán)境,短時間內(nèi)(約1分鐘)出現(xiàn)CO2釋放量急劇增高的現(xiàn)象,隨后釋放量減少至與黑暗環(huán)境一致,由此提出,植物的葉肉細(xì)胞在光下必有一個與呼吸作用不同的生理過程。這種植物在光下吸收O2產(chǎn)生CO2的現(xiàn)象稱為光呼吸,是一種借助葉綠體、線粒體等多種細(xì)胞器共同完成的消耗能量的反應(yīng)。研究發(fā)現(xiàn),植物的Rubisco酶具有“兩面性”,其催化方向取決于CO2和O2的濃度。有數(shù)據(jù)表明,植物體在低濃度CO2情況下,葉綠體內(nèi)
    NADPH
    NAD
    P
    +
    比值較高,會導(dǎo)致更多自由基生成,使葉綠體的結(jié)構(gòu)和功能受到損傷。請回答下列問題:

    (1)Rubisco是一種存在于
     
    的酶,在光照條件下,可以催化C5與CO2生成C3,再利用光反應(yīng)產(chǎn)生的
     
    將其還原;也可以催化C5與O2反應(yīng),推測O2與CO2比值
     
    時,有利于光呼吸而不利于光合作用。
    (2)比較細(xì)胞呼吸和光呼吸的區(qū)別,寫出你進(jìn)行比較的角度(至少寫出兩個方面)
     
    。結(jié)合本文內(nèi)容提出光呼吸對植物體的意義
     
    。
    (3)請寫出驗證某植物存在光呼吸現(xiàn)象的實驗設(shè)計思路,并預(yù)期實驗結(jié)果。
     
    。

    發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:20引用:1難度:0.6
  • 102.研究發(fā)現(xiàn),Rubisco酶屬于雙功能酶。光照條件下,當(dāng)CO2濃度較高時,該酶催化C5與CO2反應(yīng),進(jìn)行光合作用;當(dāng)O2濃度較高時,該酶催化C5與O2反應(yīng),釋放CO2,該過程稱為光呼吸。下列有關(guān)敘述正確的是(  )

    發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:14引用:1難度:0.4
  • 103.地球上至今發(fā)現(xiàn)有200多萬種生物,根據(jù)其形態(tài)結(jié)構(gòu)和生活方式,可以分為病毒、原核生物、原生生物、真菌、植物和動物。這些生物的共同特征是(  )
    ①具有遺傳物質(zhì)?、谀軌蚍敝场、郦毩⑦M(jìn)行新陳代謝?、芫哂屑?xì)胞核?、菥哂屑?xì)胞膜⑥都具有應(yīng)激性。

    發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:0引用:1難度:0.7
  • 104.地球上至今發(fā)現(xiàn)有 200 多萬種生物,根據(jù)其形態(tài)結(jié)構(gòu)和生活方式,可以分為病毒、原核生物、原生生物、真菌、植物和動物。這些生物的共同特征是(  )
    ①獨立進(jìn)行新陳代謝
    ②具有細(xì)胞核
    ③具有遺傳物質(zhì)
    ④能夠繁殖
    ⑤具有細(xì)胞膜

    發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:9引用:1難度:0.7
  • 105.已知植物合成葉綠素和Rubisco酶(暗反應(yīng)中催化CO2固定的關(guān)鍵酶)都需要消耗氮元素。某植物突變體中葉綠素含量僅為野生型的49%,研究人員探究了不同氮肥水平對該植物野生型和突變體葉片中Rubisco 酶含量影響,結(jié)果如圖所示?;卮鹣铝袉栴}:
    (1)葉綠素分布在植物葉綠體的
     
    ,參與
     
    (填“光”或“暗”)反應(yīng),Rubisco酶催化CO2的固定反應(yīng)產(chǎn)物是
     
    。
    (2)本實驗的自變量是
     
    ,隨著氮肥水平的提高,Rubisco酶的含量逐漸
     
    (填“增加”或“減少”)。與野生型相比,突變體更傾向于將氮元素用于合成Rubisco酶,判斷依據(jù)是
     

    發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:4引用:1難度:0.5
  • 106.“間作”是農(nóng)業(yè)上分行或分帶相間種植兩種或兩種以上作物的種植方式,如圖1。實驗探究了“單種玉米”、“單種甘薯”以及“玉米和甘薯間作”三種種植模式下植物的光合效率,結(jié)果如下表。請據(jù)圖回答下列問題:

    葉位 種植模式 玉米凈光合速率
    /μmol?m-2?s-1
    甘薯凈光合速率
    /μmol?m-2?s-1
    上部葉 單種 21.26 19.58
    間作 23.29 18.10

    下部葉
    單種 16.63 12.75
    間作 20.24 9.05
    (1)單種和間作都要保持合適的行間距(30cm),且正其行通其風(fēng),有利于植株吸收
     
    ,從而充分利用光反應(yīng)產(chǎn)生的
     
    ,提高光合效率
    (2)同一株玉米不同位置的葉片光合速率不同。下列關(guān)于玉米上部葉和下部葉的相關(guān)特征描述中,能夠解釋“上部葉光合速率>下部葉光合速率”的有
     
    (填序號)。
    ①下部葉片老化程度高,葉綠素含量較低
    ②上部葉氣孔導(dǎo)度(反應(yīng)氣體進(jìn)出氣孔的效率)高
    ③下部葉葉片面積相對較大,顏色更深
    ④上部葉相比下部葉接受的光照更多
    (3)與單種相比,間作模式下甘薯葉片凈光合速率
     
    ,從環(huán)境因素角度分析,主要原因是
     
    ?!坝衩缀透适黹g作”模式下土地需要施一定量的氮肥,為了減少氮肥的施用量,可以改用“玉米和
     
    間作”的種植模式。
    (4)玉米是一種熱帶植物,這使它對寒冷天氣極其敏感。Rubisco酶是植物將大氣CO2轉(zhuǎn)化為糖的必要條件,其發(fā)揮作用的具體場所是
     
    。而在寒冷的天氣里,Rubisco酶在玉米葉片中的含量急劇下降。研究人員開發(fā)了一種Rubisco酶含量高的改良玉米,圖2為改良玉米和普通玉米在低溫下CO2固定效率的比較。

    請據(jù)圖分析,改良玉米與普通玉米相比優(yōu)勢體現(xiàn)在
     
    (填序號)。
    ①低CO2濃度
    ②高CO2濃度
    ③低光照強度
    ④高光照強度

    發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:7引用:1難度:0.7
  • 107.研究者研發(fā)得到低葉綠素含量的水稻突變體。在高光強、大氣二氧化碳濃度下,施用不同含量的氮肥研究該突變體和野生型水稻的光合作用,發(fā)現(xiàn)突變體光合速率始終高于野生型,得到的其他相關(guān)數(shù)據(jù)如下。
    不同含量的氮肥對突變體和野生型水稻光合作用的影響
    測量項 氮空白
    (0kgN?hm-2
    中氮
    (120kgN?hm-2
    高氮
    (240kgN?hm-2
    氣孔導(dǎo)度
    (mol?m-2?s-1
    突變體 0.17 0.17 0.26
    野生型 0.13 0.10 0.21
    胞間CO2濃度
    (μmol?mol-1
    突變體 286 262 271
    野生型 258 260 271
    請回答:
    (1)定性比較不同類型植物的葉綠素含量時,突變體對應(yīng)的濾紙條從上至下第
     
    條色素帶更窄;光電比色法測定葉綠素含量時,光源波長應(yīng)選用
     
    (530nm或者680nm)。
    (2)氣孔導(dǎo)度直接影響光合作用的
     
    循環(huán),該循環(huán)可以為光合作用的另一過程提供
     
    。若光合作用最終產(chǎn)生一分子蔗糖,則該循環(huán)至少產(chǎn)生
     
    分子的RuBP。
    (3)該實驗的自變量有
     
    。突變體葉肉細(xì)胞中的Rubisco酶(催化RuBP與CO2反應(yīng)的酶)含量可能更
     
    。中氮環(huán)境下兩種類型水稻的光合速率差值比氮空白環(huán)境時
     
    (填“大”“小”或者“相差不大”)。

    發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:4引用:1難度:0.6
  • 108.下列有關(guān)孟德爾遺傳定律的敘述,不正確的是( ?。?/h2>

    發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:5引用:1難度:0.6
  • 109.下列關(guān)于核酸的敘述,正確的是( ?。?/h2>

    發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:19引用:1難度:0.7
  • 110.Rubisco是光合作用過程中催化CO2固定的酶。但其也能催化O2與C5結(jié)合,形成C3和C2,C2經(jīng)一系列變化后到線粒體中會產(chǎn)生CO2,這是一個在光驅(qū)動下完成的高耗能反應(yīng)過程,被稱為“光呼吸”,會導(dǎo)致光合效率下降。CO2與O2競爭性結(jié)合Rubisco酶的同一活性位點,在相同濃度下,Rubisco酶對CO2親和力更高,如果在高溫條件下對O2親和力則會更高。
    (1)葉肉細(xì)胞內(nèi)Rubisco酶的存在場所為
     
    ,Rubisco酶既可催化C5與CO2反應(yīng),也可催化C5與O2反應(yīng),這與酶的專一性相矛盾,其“兩面性”可能因為在不同環(huán)境中Rubisco酶
     
    發(fā)生變化導(dǎo)致其功能變化。光合作用過程中光反應(yīng)能為暗反應(yīng)提供
     
    。
    (2)與光呼吸相區(qū)別,研究人員常把有氧呼吸稱為“暗呼吸”。請從反應(yīng)發(fā)生場所方面,列舉葉肉細(xì)胞中光呼吸與暗呼吸的不同:
     
    。
    (3)藍(lán)細(xì)菌具有CO2濃縮機制,如圖所示。

    注:羧化體具有蛋白質(zhì)外殼,可限制氣體擴散
    據(jù)圖分析,CO2依次以
     
     
    方式通過細(xì)胞膜和光合片層膜。藍(lán)細(xì)菌的CO2濃縮機制可提高羧化體中Rubisco周圍的
     
    ,從而通過促進(jìn)
     
    和抑制
     
    提高光合效率。
    (4)有觀點指出,光呼吸的生理作用主要發(fā)生于高溫天氣和過強光照下,原因是植物在此條件下
     
    。

    發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:12引用:1難度:0.7
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