内容正文:
课时 巩固提高
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一、单项选择题
1.载体是指某些能传递能量或运载其他物质的分子。有些分子既能传递能量,又能运载其他物质,以下分子中,不符合该特点的是 ( )
A.ATP B.NADH
C.NADPH D.葡萄糖
D
解析:ATP是直接能源物质,水解时释放能量,同时其特殊化学键断裂可将磷酸基团转移给其他分子(如酶的磷酸化),因此ATP既能传递能量又能运载磷酸基团,A正确;NADH在细胞呼吸中携带氢和电子,参与线粒体内膜的电子传递链,驱动ATP合成,既传递能量又运载氢和电子,B正确;NADPH在光合作用中携带氢和电子,为暗反应提供能量和作为还原剂,同时传递能量并运载物质,C正确;葡萄糖是主要能源物质,通过分解产生ATP,但其本身仅储存和运输化学能,并不直接运载其他物质(如氢、电子或磷酸基团),D错误。
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2.如图表示甘蔗一个叶肉细胞内的系列反应过程,下列有关说法正确的是 ( )
A.过程A中类胡萝卜素吸收的紫外光
可以为ATP的合成提供能量
B.过程A产生的ATP和NADPH可以用于B过程中CO2的固定
C.突然停止光照或提高CO2浓度均可以使④的含量在短时间内增加
D.过程B发生在叶绿体基质中,过程C和过程D均会产生ATP
D
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解析:类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,基本不吸收紫外光,且紫外光会损伤细胞,不能为ATP合成供能,A错误;光反应(过程A)产生的ATP和NADPH用于暗反应(过程B)中C3的还原,不是CO2的固定,B错误;突然停止光照,光反应产物减少,C3还原减慢,CO2固定正常,C5(④)含量短时间内减少,提高CO2浓度,CO2固定加快,C5消耗增多,短时间内也减少,C错误;过程B是暗反应,发生在叶绿体基质,过程C是细胞呼吸第一阶段,过程D包含有氧呼吸第二、三阶段,细胞呼吸过程会产生ATP,D正确。
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3.(2026·山东泰安模拟)发菜是一种陆生蓝细菌,常以丝状细胞群体的形式存在。科研人员发现了不同pH对发菜细胞光合放氧速率和呼吸耗氧速率存在影响,如图所示。下列叙述正确的是 ( )
A.发菜细胞的叶绿体和线粒体可以交换O2和CO2
B.pH为4时,发菜细胞的光合速率小于呼吸速率
C.发菜细胞光合作用与呼吸作用的最适pH可能
不同
D.发菜细胞对酸性环境的适应能力强于碱性环境
C
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解析:发菜是原核生物,没有叶绿体和线粒体,其光
合作用和呼吸作用的相关酶分布在细胞质和细胞
膜上,所以不存在叶绿体和线粒体交换O2和CO2的
情况,A错误;由题图可知,pH为4时光合放氧速率
(净光合速率)为0,说明呼吸速率等于总光合速率,
B错误;从题图中可以看出,光合放氧速率和呼吸耗氧速率随pH变化的曲线峰值对应的pH不同,说明发菜细胞光合作用与呼吸作用的最适pH可能不同,C正确;从图中可以看出,pH约为4时净光合速率为0,而呼吸速率在pH约为3时为0,而pH为12时呼吸速率为0,但光合放氧速率直到pH等于13时才为0,说明发菜对碱性环境有较强的适应能力,D错误。
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4.(2026·广东广州模拟)如图表示某植物在不同温度下,测得相关指标的变化曲线。下列叙述错误的是 ( )
A.光下叶肉细胞的线粒体基质中有CO2生
成,叶绿体基质消耗CO2
B.给该植物浇灌含18O的H2O,一段时间后可
以在O2、CO2和糖类中检测到18O
C.30 ℃时,该植物固定CO2速率为10 mmol·cm-2·h-1
D.40 ℃条件下,若黑暗和光照时间相等,该植物能正常生长
D
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解析:光下叶肉细胞会进行光合作用和细胞呼
吸,光合作用在叶绿体基质中消耗CO2,细胞呼吸
在线粒体基质中有CO2生成,A正确;给该植物
浇灌含18O的H2O,光反应过程中发生H2O的光
解,生成18O2,O参与有氧呼吸第二阶段,可生成C18O2,C18O2参与光合作用暗反应合成(CO),B正确;实线表示CO2吸收速率,为净光合作用速率,虚线表示CO2产生速率,表示呼吸速率,题图中30 ℃时,该植物固定CO2的速率为8+2=10 mmol·cm-2·h-1,C正确;40 ℃条件下,净光合速率和呼吸速率相等,若白天和黑夜时间相等,则有机物不会积累,植物不能生长,D错误。
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5.(2026·重庆万州模拟)某生物兴趣小组研究水培绿萝在不同光照条件下的气体交换情况,实验数据如表所示,不同条件下呼吸速率相同。下列说法错误的是 ( )
A.强光条件下绿萝可以正常生长,而弱光条件下则不能
B.强光条件下绿萝的总光合速率为15.5 μmol·m-2·s-1
C.黑暗条件下绿萝叶肉细胞中产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体
D.弱光条件下绿萝进行光合作用所需要的CO2来自线粒体和外界环境
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光照条件 强光 弱光 黑暗
O2释放速率/(μmol·m-2·s-1) 12.5 5.0 -3.0
A
解析:强光下净光合速率为12.5(μmol·m-2·s-1),弱光下为5.0(μmol·m-2·s-1),净光合速率在两种情况下均大于0,说明两种光照条件下的绿萝均可积累有机物,正常生长,A错误;总光合速率=净光合速率+呼吸速率,强光下总光合速率为12.5+3.0=15.5(μmol·m-2·s-1),B正确;黑暗条件下绿萝仅进行呼吸作用,叶肉细胞中ATP的生成场所为细胞质基质(有氧呼吸第一阶段)和线粒体(有氧呼吸第二、三阶段),C正确;弱光下净光合速率>0,说明光合速率>呼吸速率,此时光合作用所需的CO2来自线粒体和外界环境,D正确。
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6.研究小组将生长发育状况相同的大豆植株分为两组,Ⅰ组用遮光网处理以降低光照强度,Ⅱ组不作处理,分别测定净光合速率的日变化情况,结果如图所示。下列叙述正确的是 ( )
A.c点时叶肉细胞产生ATP的场所是线粒体和叶
绿体
B.d和g点表示Ⅰ组、Ⅱ组植物的光合作用速率
相同
C.由图可知,适时适当遮光有利于大豆积累有机物
D.ef段下降是因为光照过强导致大豆细胞叶绿体受损
C
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解析:由题图可知,Ⅰ组的c点为光补偿点,此时
光合作用等于呼吸作用,叶肉细胞产生ATP的
场所有细胞质基质、线粒体和叶绿体,A错误;
Ⅰ组大豆和Ⅱ组大豆的d点和g点重合,代表两
组植物的净光合速率相同,但两者的呼吸速率
未知,所以d和g点表示的Ⅰ组、Ⅱ组植物的光合作用强度不一定相同,B错误;在dg段对应的时间段(约1:30~3:30)用遮光网处理,可减缓净光合速率的下降,提高大棚栽种该作物的产量,有利于大豆有机物的积累,C正确;12点到14点左右为全天光照最强烈的时段,此时温度高,由题图可知,曲线下降是因为气孔关闭,不利于光合作用进行,若为细胞叶绿体受损,则f点之后净光合速率不会升高,D错误。
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7.环境因素对两种植物(1和2)光合作用的影响如图所示。下列相关叙述错误的是 ( )
A.植物2的呼吸速率、光补偿点和光饱和点均低于植物1
B.光照强度为r时,两种植物单位时间内固定的CO2量不相同
C.适当提高温度,则图1中a、b之间的差值会变小
D.光照强度大于p时,两种植物均能正常生长
D
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解析:由题图1可知,植物2的呼吸速率、光补
偿点和光饱和点均低于植物1,植物2是阴生
植物,植物1是阳生植物,A正确;光照强度为r
时,两种植物的净光合速率相等,净光合速率=
总光合速率-呼吸速率,由于两种植物的呼吸速
率不同(由图1中与纵轴交点可知,植物1呼吸速率大于植物2),所以总光合速率(单位时间固定的CO2量)不相同,B正确;图1中a、b之间的差值代表植物1和植物2在相同光照强度下的净光合速率差值,由图2可知,在温度为M时,植物1的净光合速率相对较高,适当提高温度,植物1净光合速率下降幅度可能比植物2大,则a、b之间的差值会变小,C正确;在图1中,光照强度大于p时,植物2的净光合速率大于0,能正常生长,但植物1的净光合速率在光照强度大于p后有一段小于0,不能正常生长,D错误。
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8.(2026·北京海淀模拟)将某种植物置于高温环境(HT)下生长一定时间后,测定HT植株和生长在正常温度(CT)下的植株在不同温度下的光合速率,结果如图。由图不能得出的结论是 ( )
A.35 ℃时两组植株的真正(总)光合速率相等
B.两组植株的CO2吸收速率最大值接近
C.50 ℃时HT植株能积累有机物而CT植株不能
D.HT植株表现出对高温环境的适应性
A
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解析:CO2吸收速率代表净光合速率,总光合速
率=净光合速率+呼吸速率。由题图可知,35 ℃
时两组植株的净光合速率相等,但呼吸速率未
知,故35 ℃时两组植株的真正(总)光合速率无
法比较,A错误。CT植株和HT植株的CO2吸收速率最大值基本一致,B正确。50 ℃时HT植株的净光合速率大于零,说明能积累有机物,而CT植株的净光合速率等于零,说明不能积累有机物,C正确。在较高的温度下HT植株的净光合速率仍大于零,能积累有机物进行生长发育,体现了HT植株对高温环境较适应,D正确。
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二、多项选择题
9.(2026·湖南株洲模拟)研究发现,调节因子PGRF(一种蛋白质)在协调光合作用中的二氧化碳固定与呼吸作用中的能量释放中起着关键作用。强光照条件下,PGRF能够促进光合作用中产生的3⁃磷酸甘油酸向呼吸作用中的丙酮酸的转化,从而优化植物体内的碳分配和能量平衡。下列相关叙述错误的是( )
A.PGRF可直接催化3⁃磷酸甘油酸向丙酮酸转化,其位于叶绿体内
B.强光照条件下,PGRF可抑制光反应阶段,促进有氧呼吸第一阶段
C.强光照条件下,PGRF缺失突变体可能具有更高的净光合速率
D.光照强度可能作为一种信号调节PGRF基因的表达
AB
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解析:分析题意可知,PGRF是调节因子,不是酶,不具有催化作用,A错误;丙酮酸是有氧呼吸第一阶段的产物,PGRF促进光合作用中产生的3⁃磷酸甘油酸向丙酮酸转化,不能体现PGRF对有氧呼吸第一阶段的促进,B错误;分析题意,强光照条件下,PGRF能够促进光合作用中产生的3⁃磷酸甘油酸向呼吸作用中的丙酮酸的转化,由此可知强光照条件下,PGRF缺失突变体不能促进光合作用中产生的3⁃磷酸甘油酸向呼吸作用中的丙酮酸的转化,导致3⁃磷酸甘油酸更多的用于光合作用,从而提高净光合速率,C正确;PGRF是调节因子,强光照条件下,PGRF能够促进光合作用中产生的3⁃磷酸甘油酸向呼吸作用中的丙酮酸的转化,从而优化植物体内的碳分配和能量平衡,由此推测光照强度可能作为一种信号调节PGRF基因的表达,D正确。
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10.(2026·河北廊坊模拟)研究者将某种高等植物幼苗均分为a、b、c三组,分别置于密闭装置中照光培养,a、b、c三组的光照强度依次增大,实验中保持温度和初始CO2浓度相同且适宜。t时间后测定装置内O2浓度,结果如图,其中M为初始O2浓度。下列叙述正确的是 ( )
A.实验初始,各组幼苗光合速率大小为a<b<c
B.实验过程中,a组幼苗光合速率等于呼吸速率
C.光照t时间后,c组装置内CO2浓度最大,a组最小
D.b、c组幼苗光合速率可能受装置中CO2浓度的影响
ABD
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解析:a、b、c三组的光照强度依次增大,因此实验
初始,各组幼苗光合速率大小为a<b<c,A正确;将植
株置于密闭装置中并给予光照,植株会进行光合作
用和呼吸作用,装置内O2浓度的变化量表示净光合
速率,a组幼苗O2浓度的变化量为0,说明实验过程
中,a组幼苗光合速率等于呼吸速率,B正确;光照t时间时,O2浓度a<b<c,说明c组产生的O2最多,光合速率最大,消耗的CO2最多,即c组装置内CO2浓度最小,a组最大,C错误;b、c组光照强度大,光合速率相对高,会消耗装置内CO2,随着培养的进行,若CO2浓度降低,会限制暗反应,进而影响光合速率,所以bc组幼苗光合速率可能受装置中CO2浓度的影响,D正确。
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三、非选择题
11.(2026·江苏镇江模拟)镇江句容市是“中国草莓第一乡”,其种植的草莓品种繁多、味道可口,深受人们的喜爱。图1是草莓叶肉细胞内发生的某生理过程示意图,图中PSⅠ和PSⅡ为光系统Ⅰ和Ⅱ,能吸收和转化光能。图2是细胞内与能量转换有关的部分生理过程示意图,其中A~D代表相关生理过程,a~e代表相关物质。请回答以下问题。
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(1)图1所示的生物膜是叶绿体的 膜,该膜上能吸收和转化光能的结构PSⅠ、PSⅡ是由蛋白质和 构成的复合体,经过图1所示的生理过程,光能转化为 中的化学能。
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类囊体
光合色素
ATP和NADPH
解析:图 1 中进行的是光反应过程,光反应的场所是叶绿体的类囊体薄膜,能吸收和转化光能的结构 PSⅠ、PSⅡ是由蛋白质和光合色素构成的复合体。光反应过程中,光能转化为ATP和NADPH中的化学能。
(2)图2中的过程 (填大写字母)可表示图1所示的生理过程,图2中C过程的反应场所为 ,c所代表的物质是 ,图2中能产生ATP的生理过程有 (填大写字母)。
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解析:图1是光反应过程,图2中A过程表示光反应。图2中C过程是有氧呼吸第二、三阶段,其反应场所为线粒体。有氧呼吸第二、三阶段是丙酮酸与水反应生成二氧化碳、NADH和NADH与O2反应生成H2O,所以c代表的物质是CO2,a代表的物质是H2O,可参与光反应,图2中A(光反应)、C(有氧呼吸第二、三阶段)、D(有氧呼吸第一阶段)都能产生ATP。
A
线粒体
CO2
A、C、D
(3)科研人员研究了草莓大棚内不同环境条件对草
莓植株光合作用速率的影响,实验结果如图3所示。
据图3分析,影响BD段光合速率的环境因素主要
是 。已知C、D两点的CO2吸
收速率相等,若植株在C、D两点固定CO2的速率分别为v1、v2,则二者的大小关系是 (填“v1>v2”“v1=v2”或“v1<v2”),依据是_________
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______。
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光照强度和温度
v1<v2
植株固定CO2的速率(总光合速率)= 净光合速率 +呼吸速率,D点温度高,呼吸速率大
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解析:据图3可知,在BD段,随着光照强度的增加,光合速率不断增加,且不同温度下光合速率不同,所以影响BD段光合速率的环境因素主要是光照强度和温度。植株固定CO2的速率(总光合速率)=净光合速率+呼吸速率。C、D 两点CO2吸收速率(净光合速率)相等,但D点温度为22 ℃,呼吸速率大于C点,所以v1<v2。
12.(2025·安徽卷,16)为探究水通道蛋白NtPIP对作物耐涝性的影响,科研小组测定了油菜的野生型(WT)及NtPIP基因过量表达株(OE)在正常供氧(AT)和低氧(HT,模拟涝渍)条件下的根细胞呼吸速率和氧浓度,结果见图1。
回答下列问题。
(1)据图1分析,低氧胁迫下,NtPIP基因过量表达会使根细胞有氧呼吸 ,原因是____________________________
_______________________________________________。
有氧呼吸第二阶段丙酮酸中的化学能大部分被转化为_______中储存的能量。
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增强
在低氧胁迫下,NtPIP基因的过量表达株(OE)的根细胞呼吸速率和氧浓度均明显高于WT组
NADH
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解析:据图1分析,低氧条件下,与野生型(WT)组相比,NtPIP基因过量表达株(OE)组氧浓度高且呼吸速率快,故低氧胁迫下,NtPIP基因过量表达会使根细胞有氧呼吸增强。有氧呼吸第二阶段丙酮酸和水反应生成二氧化碳(无机物)、NADH(储存大量能量)并释放出少量的能量(绝大部分以热能形式散失,少量用于合成ATP),其中的化学能大部分被转化为NADH中储存的能量。
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(2)科学家早期在探索有氧呼吸第二阶段代谢路径时发现,在添加丙二酸的组织悬浮液中加入分子A、B或C时,E增多并累积(图2a);当加入F、G或H时,E也同样累积(图2b)。根据此结果,针对有氧呼吸第二阶段代谢路径提出假设: 。
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假设物质H能转化为A
解析:在添加丙二酸的组织悬浮液中加入分子A、B或C时,E增多并累积;当加入F、G或H时,E也同样累积,再结合图2中显示的代谢路径,可知丙二酸的加入会导致E累积,说明分子A、B、C和F、G、H均为E的前体或可通过代谢转化为E,表明有氧呼吸第二阶段代谢路径存在循环特性,即H→A,故提出:假设物质H能转化为A。
(3)科研小组还发现,低氧条件下,NtPIP基因过量表达株的叶片净光合速率高于野生型。结合根细胞呼吸速率的变化分析,原因是_____________
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低氧条件下,NtPIP基因过量表达株的根呼吸速率高于野生型,因而主动运输吸收更多的无机盐,为叶绿体的物质和结构合成提供了更多原料,因而提高了净光合速率
解析:由(1)可知,低氧条件下,与野生型相比,NtPIP基因过量表达株的根呼吸速率高于野生型,因而主动运输吸收更多的无机盐,为叶绿体的物质和结构合成提供了更多原料,因而提高了净光合速率。
(4)光合作用光反应实质是光能引起的氧化还原反应,最终接受电子的物质(最终电子受体)是 , 而最终提供电子的物质(最终电子供体)是 。
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NADP+
H2O
解析:光反应中H2O在光下分解为H+、O2和e-,e-经传递最终与H+和NADP+结合生成NADPH,因此,光反应中最终的电子供体是H2O,最终的电子受体是NADP+。
13.(2026·广东深圳模拟)Rubisco羧化酶/加氧酶是一种双功能酶,既能催化C5与CO2的结合,参与光合作用;同时也能催化C5与O2结合,参与光呼吸。科研团队发现某转基因水稻品系(OE)中,光反应关键基因OsFTR的过表达显著提升了光能转化效率。为探究其对光合作用与呼吸作用的影响,研究人员在自然光照条件下测定野生型(WT)与OE植株的生理指标(光合作用速率、呼吸作用速率和光呼吸速率均以O2的释放或利用来衡量),部分数据如表。
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测量指标 WT OE
净光合速率/(μmol·m-2·s-1) 22.3±1.2 28.7±1.5
呼吸速率/(μmol·m-2·s-1) 3.1±0.3 4.8±0.4
叶绿素a/b的值 3.2 2.6
光呼吸速率/(μmol·m-2·s-1) 1.8±0.2 0.9±0.1
已知:光呼吸会消耗ATP和NADPH,且与CO2浓度密切相关;OE植株的Rubisco酶羧化效率提高20%。
(1)结合表格分析,OE植株净光合速率显著高于WT的原因可能包括:①叶绿素a/b的值降低,表明叶绿素 (填“a”或“b”)比例增加,增强了对 光的吸收能力。②光呼吸速率降低,减少_____________的浪费,同时Rubisco酶羧化效率提升促进 。
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b
蓝紫和红
ATP和NADPH
暗反应
解析:叶绿素a/b的值降低,表明叶绿素b比例增加。叶绿素b主要吸收蓝紫光和红光,因此增强了对蓝紫光和红光的吸收能力。光呼吸会消耗ATP和NADPH,OE植株光呼吸速率降低减少了这两种物质的浪费。同时,Rubisco酶羧化效率提升促进了暗反应中CO2的固定,从而提高净光合速率。
(2)若将WT和OE植株分别置于密闭玻璃罩内24小时,其中12小时光照和12小时黑暗,OE植株的O2净释放量比WT高 %(小数点后保留1位)。
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解析:植物在光照下同时进行细胞呼吸、光合作用和光呼吸,黑暗处不进行光合作用和光呼吸,WT植株光照下的净光合速率为22.3 μmol·m-2·s-1,黑暗处的呼吸速率为3.1 μmol·m-2·s-1,总净释放量=(22.3×12×3 600)-(3.1×12×3 600)=19.2×12×3 600 μmol·m-2;OE植株光照下的净光合速率为28.7 μmol·m-2·s-1,黑暗处的呼吸速率为4.8 μmol·m-2·s-1,总净释放量=(28.7×12×3 600)-(4.8×12×3 600)=23.9×12×3 600 μmol·m-2。故OE植株的O2净释放量比WT高(23.9-19.2)/19.2×100%≈24.5%。
(3)科研团队又计划利用酶的专一性原理,设计实验测定水稻的光呼吸强度。已知光呼吸的关键酶(如Rubisco加氧酶或乙醇酸氧化酶)在特定条件下催化专一反应,而细胞呼吸(线粒体呼吸)在光照和黑暗条件下均可进行。请补充以下实验思路:
①取生长状况相同的水稻叶片均分为两组,A组用____________________
(填“乙醇酸氧化酶抑制剂”或“Rubisco加氧酶抑制剂”)处理,B组用等量蒸馏水处理。
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乙醇酸氧化酶抑制剂
②将两组叶片置于 (填“光照”或“黑暗”)条件下,其他环境条件
(温度、湿度等)保持适宜且相同。
③一段时间后,分别测定两组叶片单位时间内O2的 (填“释放量”或“吸收量”)分别为A和B μmol·m-2·s-1。
④通过A与B的关系式 即可计算出水稻在该条件下的光呼吸速率。
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光照
释放量
A-B
解析:光呼吸是在光下进行的,但光下会进行光合作用和细胞呼吸,要在光下设置两组,一组抑制其光呼吸为实验组,另一组作对照不抑制光呼吸。Rubisco酶既催化CO2的固定,参与光合作用,也催化光呼吸,为避免抑制Rubisco酶对光合作用的影响而干扰光呼吸的测定,所以不选Rubisco加氧酶抑制剂,而选乙醇酸氧化酶抑制剂。乙醇酸氧化酶也是光呼吸的关键酶,抑制后光呼吸被阻断,只进行细胞呼吸。在光照条件下,植物同时进行光合作用和呼吸作用,光合作用一般大于呼吸作用,A组光呼吸被抑制后,在光照下的O2释放量(A)中不包括光呼吸,是光合作用与细胞呼吸的差值。B组
(对照组)在光照下的O2释放量(B)为光合作用与细胞呼吸和光呼吸的差值,因此光呼吸速率=A-B。
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