内容正文:
一、单项选择题
1.(2023·济宁模拟)关于高等植物叶绿体中色素的叙述,错误的是( )
A.胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光
B.构成叶绿素的镁可以由植物的根从土壤中吸收
C.通常,红外光和紫外光可被叶绿体中的色素吸收用于光合作用
D.黑暗中生长的植物幼苗叶片呈黄色是由于叶绿素合成受阻引起的
解析:选C 胡萝卜素和叶黄素属于类胡萝卜素,主要吸收蓝紫光,A正确;构成叶绿素的镁属于矿物质元素,故可以由植物的根从土壤中吸收,B正确;通常,红外光和紫外光不可被叶绿体中的色素吸收用于光合作用,C错误;因为叶绿素的合成需要光,故黑暗中生长的植物幼苗叶片呈黄色是由于叶绿素合成受阻引起的,D正确。
2.(2023·石家庄模拟)在弱光照条件下黄瓜叶片的颜色更浓绿。研究小组提取并分离正常光照和弱光照条件下黄瓜叶片中的色素。下列有关叙述,错误的是( )
A.弱光照条件下,叶绿素含量的增加是黄瓜对光的适应
B.提取色素时,加入CaCO3的目的是使研磨充分
C.色素分离的原因是不同色素在滤纸条上的扩散速度不同
D.滤纸条上的黄绿色条带是由叶绿素b扩散形成的
解析:选B 弱光照条件下,叶绿素含量的增加,提高黄瓜的光合速率,是黄瓜对光的适应;提取色素时,加入CaCO3的目的是防止色素被破坏;色素分离原理:叶绿体中的色素在层析液中的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸条上扩散得快,溶解度低的随层析液在滤纸条上扩散得慢;叶绿素b在滤纸条上从上往下属于第四条带,颜色为黄绿色。
3.下图表示叶绿素和类胡萝卜素的吸收光谱。下列说法正确的是( )
A.土壤中缺乏镁时,植物新叶对420 nm~470 nm左右波长的光的利用量比老叶更少
B.用纸层析法分离色素后得到的色素带的宽度,反映了色素在层析液中溶解度的大小
C.叶绿素和类胡萝卜素吸收的不同波长的光都可以用于光合作用,且在转化光能过程中会引起叶绿体基质pH发生变化
D.用不同波长的光照射植物叶片,得到的光合作用产物完全相同
答案 C
4.我国科研人员从番茄低温诱导表达数据库中发现了Y基因,低温处理使其转录量升高。Y基因编码的Y蛋白是植物特有的DNA结合蛋白,定位于叶绿体和细胞核。4 ℃低温处理后,Y基因过表达株系比野生型明显耐低温,而敲除Y基因的株系的低温耐受能力低于野生型。如图为野生型、Y基因过表达及敲除植株,4 ℃处理12小时后在一定光照强度下测定的净光合速率。下列相关分析不合理的是( )
A.Y基因过表达植株的CO2饱和点大于野生型
B.CO2浓度在100~200 μmol·mol-1之间时,三组植株净光合速率随CO2浓度的增加而升高
C.CO2浓度等于250 μmol·mol-1时,若突然增大光照强度,叶绿体内C5将减少
D.CO2浓度大于250 μmol·mol-1时,限制野生型和Y基因敲除植株净光合速率增加的环境因素可能是光照强度
解析:选C CO2浓度等于250 μmol·mol-1时,野生型和Y基因敲除植株均已达到了最大净光合速率,此时的限制因素可能是光照强度,若突然增大光照强度,ATP和NADPH产生量增加,使C3的还原速率加快,生成的C5增加,短时间内CO2的固定速率不变,故叶绿体内C5将增加,C错误。
5.(2022·潍坊一模)高等植物细胞中RuBP羧化酶(R酶)仅存在于叶绿体中,可催化CO2与RuBP结合生成2分子C3。R酶由大亚基蛋白(L)和小亚基蛋白(S)组成,相关基因分别位于叶绿体、细胞核中。蓝细菌的R酶活性高于高等植物,现将蓝细菌的S、L基因转入某去除L基因的高等植物叶绿体中,植株能够存活并生长,检测发现该植株中R酶活性高于普通植株。下列说法错误的是( )
A.影响暗反应的内部因素有R酶活性、RuBP含量等
B.高等植物的L亚基与S亚基在叶绿体中组装成R酶
C.转基因植株中R酶都是由蓝细菌的S、L亚基组装而成
D.蓝细菌R酶可在高等植物中合成体现了生物界的统一性
解析:选C 据题意可知,R酶可催化CO2与RuBP结合生成C3,因此影响暗反应的内部因素有R酶活性、RuBP含量等,A正确;R酶由大亚基蛋白(L)和小亚基蛋白(S)组成,高等植物细胞中L由叶绿体基因编码并在叶绿体中合成,S小亚基蛋白由细胞核基因编码并在细胞质基质中由核糖体合成后进入叶绿体,由于R酶催化CO2的固定反应,因此在叶绿体的基质中与L组装成有功能的酶,B正确;由上述实验不能得出“转基因植株中有活性的R酶是由蓝细菌的组装而成”的推测,因为转基因植株仍包含甲植株的S基因,不能排除转基因植株中R酶由蓝细菌的L蛋白和甲植株的S蛋白组成,C错误;蓝细菌R酶可在高等植物中合成体现了所有生物共用一套遗传密码,体现了生物界的统一性,D正确。
6.研究发现,Rubisco是绿色植物细胞中由核基因控制合成的小亚基和叶绿体基因