版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2024年高中生物新教材同步必修第一册讲义与酶促反应速率有关的曲线分析1.底物浓度影响酶促反应速率曲线的分析(1)底物浓度较低时,酶促反应速率与底物浓度成正比,即随底物浓度的增加而加快。(2)当所有的酶都与底物结合后,再增加底物浓度,酶促反应速率不再加快(此时限制酶促反应速率的因素是酶的数量)。2.酶浓度影响酶促反应速率曲线的分析在有足够底物且不受其他因素影响的情况下,酶促反应速率与酶浓度成正比。3.温度和pH共同作用对酶活性的影响(1)反应溶液中pH的变化不影响酶作用的最适温度。(2)反应溶液中温度的变化不影响酶作用的最适pH。易错提醒(1)适当增加酶的浓度会提高反应速率,但生成物的量不会增加;若适当增加反应物的浓度,提高反应速率的同时生成物的量也增加。(2)不同因素影响酶促反应速率的本质不同①温度和pH通过影响酶的活性而影响酶促反应速率。②底物浓度和酶浓度通过影响酶与底物的接触而影响酶促反应速率,并不影响酶的活性。③抑制剂、激活剂也影响酶的活性。例1如图表示在最适温度下,某种酶的催化反应速率与反应物浓度之间的关系。下列有关叙述正确的是()A.适当提高反应温度,B点向右上方移动B.在B点适当增加酶浓度,反应速率不变C.在A点提高反应物浓度,反应速率加快D.在C点提高反应物浓度,产物不再增加例2如图表示某种酶在不同处理条件(a、b、c)下催化化学反应时,反应物的量和反应时间的关系。以下关于此图的解读,正确的是()A.a、b、c表示温度,则一定是a>b>cB.a、b、c表示酶的浓度,则a>b>cC.a、b、c表示pH,则c>b>aD.a、b、c表示温度,则不可能是c>b>a1.如图表示在25℃、pH=7的条件下,向2mL的H2O2溶液中加入两滴肝脏研磨液,H2O2分解产生O2的量随时间的变化。若改变某一条件,下列分析正确的是()A.以Fe3+替代肝脏研磨液,a值减小,b值增大B.滴加4滴肝脏研磨液,a值不变,b值增大C.温度为37℃时,a值不变,b值减小D.H2O2量增加为4mL时,a值增大,b值减小2.如图是酶活性影响因素的相关曲线,下列有关说法不正确的是()A.据图可知酶的最适温度为M,最适pH为8B.图中所示反应溶液中pH的变化不影响酶作用的最适温度C.温度偏高或偏低,酶活性都会明显降低D.0℃时酶的活性很低,但酶的空间结构稳定3.如图表示在不同条件下,酶催化反应的速率(或生成物量)变化,下列有关叙述不正确的是()A.图1中虚线可表示酶量增加一倍时,底物浓度和反应速率的关系B.图2中虚线可表示增加酶浓度,其他条件不变时,生成物量的变化示意曲线C.若图2中的实线表示Fe3+的催化效率,则虚线可表示过氧化氢酶的催化效率D.图3不能表示在反应开始后的一段时间内,反应速率与时间的关系4.为了研究温度对某种酶活性的影响,设置三个实验组:A组(20℃)、B组(40℃)和C组(60℃),测定各组在不同反应时间内的产物浓度(其他条件相同),结果如图。下列分析正确的是()A.实验结果表明该酶的最适温度是40℃B.实验过程中pH的变化不会对该实验产生影响C.20℃条件下,t3时温度提高10℃,产物浓度会增加D.60℃条件下,t2时增加底物的量不会改变产物浓度5.除了温度和pH对酶活性有影响外,一些抑制剂也会降低酶的催化效果。图甲为酶作用机理及两种抑制剂影响酶活性的机理示意图,图乙为相同酶溶液在无抑制剂、添加不同抑制剂的条件下,酶促反应速率随底物浓度变化的曲线。下列说法不正确的是()A.图甲中非竞争性抑制剂降低酶活性的机理与低温对酶活性抑制的机理不同B.根据图甲可推知,竞争性抑制剂与底物具有类似结构而与底物竞争酶的活性位点C.图乙中底物浓度相对值小于10时,限制曲线A酶促反应速率的主要因素是底物浓度D.图乙中曲线B和曲线C分别是在酶中添加了非竞争性抑制剂和竞争性抑制剂的结果6.某课外活动小组用淀粉酶探究pH对酶活性的影响,得到如图所示的实验结果,请回答相关问题:(1)酶活性是指______________________,该实验的自变量是________,以________________作为检测因变量的指标。(2)如图所示的实验结果与预期不符,于是活动小组又进行__________(填“对照”“对比”或“重复”)实验,得到与此图无显著差异的结果。查阅资料后发现,盐酸能催化淀粉水解。因此推测,该实验中淀粉可能是在________和__________的作用下分解的。pH为3条件下的酶活性__________(填“小于”“等于”或“大于”)pH为9条件下的酶活性,原因是_______________________________________________________________________________。(3)在常温、常压下,与盐酸相比,淀粉酶降低反应活化能的作用更显著,判断依据是_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________。C3、C4、CAM植物及光呼吸一、C3、C4和CAM植物自然界中的绿色植物根据光合作用暗反应过程中CO2的固定途径不同可以分为C3、C4和CAM三种类型。1.C3途径:也称卡尔文循环[固定CO2的初产物是三碳化合物(C3)],整个循环由RuBP(C5)与CO2的羧化开始到RuBP(C5)再生结束,在叶绿体基质中进行,可合成蔗糖、淀粉等多种有机物。常见C3植物有大麦、小麦、大豆、水稻、马铃薯等。2.C4途径:[固定CO2的初产物是四碳化合物(C4)]研究玉米的叶片结构发现,玉米的维管束鞘细胞和叶肉细胞紧密排列(如图1)。叶肉细胞中的叶绿体有类囊体能进行光反应,同时,CO2被整合到C4化合物中,随后C4化合物进入维管束鞘细胞,在维管束鞘细胞中,C4化合物释放出的CO2参与卡尔文循环,进而生成有机物(如图2)。PEP羧化酶被形象地称为“CO2泵”,它对CO2的亲和力约是Rubisco的60倍,所以C4植物能利用叶肉细胞间隙含量很低的CO2进行光合作用,反应的空间分离导致维管束鞘细胞中CO2浓度比叶肉细胞增加10倍,从而确保在CO2受限的条件下进行高效地碳固定。C4植物通常生长在强光环境中,光合作用速率在所有植物中最高,如玉米、甘蔗、高粱等。3.CAM途径:在CAM植物中,碳捕获和固定的反应在时间上是分离的。首先,在晚上(此时蒸腾速率低)捕获CO2,然后转变成苹果酸存储在液泡中。到了白天,气孔关闭,苹果酸脱羧,使得叶绿体中Rubisco周围CO2浓度升高。大量的苹果酸存储需要更大的液泡和细胞,因此CAM植物一般具有肉质的茎叶。归纳总结C3植物、C4植物和CAM植物的比较特征C3植物C4植物CAM植物植物类型典型温带植物典型热带或亚热带植物典型干旱地区植物主要CO2固定酶RubiscoPEP羧化酶、RubiscoPEP羧化酶、RubiscoCO2固定的时间白天白天白天和夜晚发生CO2固定的细胞叶肉细胞叶肉细胞和维管束鞘细胞叶肉细胞卡尔文循环的场所叶肉细胞的叶绿体基质维管束鞘细胞的叶绿体基质叶肉细胞的叶绿体基质最初CO2接受体RuBP(C5)PEP光下:RuBP(C5);暗中:PEPCO2固定的最初产物C3C4光下:C3;暗中:草酰乙酸C3途径是碳同化的基本途径,C4途径和CAM途径都只起固定CO2的作用,最终还是通过C3途径合成有机物。例1下列有关C3植物和C4植物代谢和结构特点的叙述,正确的是()A.C3植物多为阴生植物,C4植物多为阳生植物B.在进行光合作用时,C3植物和C4植物将CO2中的C分别首先转移到C3和C4中C.C3植物的叶肉细胞具有正常叶绿体,C4植物的叶肉细胞具有无基粒的叶绿体D.C4植物的维管束鞘外有“花环型”的两圈细胞例2原本生活在干旱地区的多肉植物,经研究发现其CO2固定过程非常特殊,被称为景天酸代谢途径。其光合作用产生的中间产物苹果酸在CO2的固定和利用过程中起到重要作用,过程如图所示。据图分析,下列说法错误的是()A.进行景天酸代谢的植物白天进行光反应,积累ATP和NADPH,晚上进行暗反应合成有机物B.图示的代谢方式可以有效地避免植物蒸腾过度导致脱水,从而使该类植物适应干旱环境C.与常见的C3代谢途径植物相比,夜间更适于放置在室内的是景天酸代谢途径植物D.多肉植物在其原生地环境中,其液泡中的pH会呈现白天升高晚上降低的周期性变化二、光呼吸光呼吸是所有进行光合作用的细胞(该处“细胞”包括原核生物和真核生物,但并非所有这些细胞都能进行完整的光呼吸)在光照和高氧低二氧化碳情况下发生的一个生化过程。该过程以光合作用的中间产物为底物,吸收氧、释放二氧化碳。1.光呼吸的起因(1)植物体为什么会发生光呼吸呢?主要原因是在生物体的进化过程中产生了一种具有双功能的酶,该酶叫作RuBP羧化/加氧酶,可以缩写为Rubisco。(2)二氧化碳和氧气竞争性地与Rubisco结合,当二氧化碳浓度高时,Rubisco催化RuBP与二氧化碳形成两分子C3进行卡尔文循环;当氧气浓度高时,Rubisco催化RuBP与氧气形成1分子C3和1分子磷酸乙醇酸(C2),其中C3进入卡尔文循环,而磷酸乙醇酸脱去磷酸基团形成乙醇酸,乙醇酸就离开叶绿体,走上了光呼吸的征途,这条路艰难而曲折,有害也有利。基本过程如图所示。(3)由图可见,光呼吸和光合作用的关系密切,它们之间的关系可以作一形象的理解:糖工厂内(进行光合作用的细胞,特别是植物)的葡萄糖生产线(光合作用)因一部机器(Rubisco)构造不完善,一部分原材料(C5)不断被错误加工,产出次品(磷酸乙醇酸),虽然有一补救措施,可将次品重加工并再次投入生产线,但是整个过程却是非常费时费力的。这个错误加工和补救的过程就是光呼吸。2.光呼吸的危害如果在较强光照下,光呼吸加强,使得C5氧化分解加强,一部分碳以CO2的形式散失,从而减少了光合产物的形成和积累。其次,光呼吸过程中消耗了ATP和NADPH,即造成了能量的损耗。3.光呼吸的意义其实光呼吸和卡尔文循环是一种动态平衡,适当的光呼吸对植物体有一定积极意义,这也许是进化过程中形成光呼吸的原因。光呼吸的主要生理意义如下:(1)回收碳元素。2分子的C2形成1分子的C3和1分子的CO2,那1分子C3通过光呼吸过程又返回到卡尔文循环中,不至于全部流失掉。即通过光呼吸回收了3/4的碳元素。(2)防止强光对叶绿体的破坏。在干旱天气和过强光照下,由于光反应速率大于暗反应速率,因此,叶肉细胞中会积累ATP和NADPH,这些物质积累会产生自由基,尤其是超氧阴离子,这些自由基能损伤叶绿体,而强光下,光呼吸加强,会消耗光反应过程中积累的ATP和NADPH,从而减轻对叶绿体的伤害。当然植物体还有很多避免强光下损伤叶绿体的机制,光呼吸算是其中之一。(3)消除乙醇酸对细胞的毒害。归纳总结光呼吸与暗呼吸的比较比较项目光呼吸暗呼吸(有氧呼吸)底物乙醇酸糖、脂肪、蛋白质发生部位叶绿体、过氧化物酶体、线粒体细胞质基质、线粒体反应条件光照光或暗都可以能量消耗能量(消耗ATP和NADPH)产生能量共同点消耗氧气,放出二氧化碳例3植物叶肉细胞的叶绿体基质中有R酶,既能与CO2结合,催化CO2与C5反应生成C3,也能与O2结合,催化C5的分解。CO2和O2在与R酶结合时具有竞争性相互抑制(净光合速率=光合作用产生有机物总量-细胞呼吸消耗有机物总量)。下列分析正确的是()A.植物叶肉细胞内CO2的固定发生在叶绿体内膜上B.R酶催化CO2与C5反应时需要NADPH和ATPC.增大CO2浓度后,植物叶肉细胞内的C3/C5的值增大D.增大O2/CO2的值,有利于提高植物的净光合速率例4(2022·北京丰台高一期末)Rubisco是绿色植物光合作用过程中的关键酶,当CO2浓度较高时,该酶催化CO2与C5反应进行光合作用。当O2浓度较高时,该酶催化C5与O2反应,最后在线粒体内生成CO2,植物这种在光下吸收O2产生CO2的现象称为光呼吸。下列叙述错误的是()A.绿色植物进行光呼吸的场所有叶绿体基质和线粒体B.植物光呼吸的进行导致光合作用产生的有机物减少C.光合作用过程中,CO2和C5反应需要消耗光反应产生的能量D.植物细胞呼吸产生CO2的场所为细胞质基质或线粒体基质1.下列关于高粱和玉米叶的结构及其光合作用过程的叙述,正确的是()①围绕着维管束鞘的叶肉细胞排列疏松②叶肉细胞的叶绿体有正常的基粒③NADPH储存了能量,并具有还原性④CO2中的C首先转移到C4中,然后才转移到C3中⑤光能转化为电能时,电子的最终受体是ATP和NADP+A.①③⑤B.②③④C.②④⑤D.①②③2.(2022·浙江绍兴高一期末)景天酸代谢(CAM)途径属于某些植物特有的CO2固定方式:夜晚气孔开放,通过一系列反应将CO2固定于苹果酸,并储存在液泡中(如图甲);白天气孔关闭,苹果酸运出液泡后放出CO2,供叶绿体的暗反应(如图乙)。下列关于这类植物的叙述,错误的是()A.在夜晚,叶肉细胞能产生ATP的细胞器只有线粒体B.景天酸代谢(CAM)途径的出现,可能与植物适应干旱条件有关C.给植物提供14C标记的14CO2,14C可以出现在OAA、苹果酸、C3和有机物中D.若上午某一时刻,突然降低外界CO2浓度,叶肉细胞中C3的含量短时间内会降低3.如图为植物体内发生的光合作用和光呼吸的示意图,下列相关叙述正确的是()A.光合作用过程中CO2在叶绿体类囊体薄膜上被利用B.农业上,控制好大棚中O2和CO2含量有利于农作物增产C.在高O2含量的环境中,植物不能进行光合作用D.将植物突然置于黑暗环境中,叶绿体中C5与C3间的转化不受影响4.(2022·河北邯郸高一期末)玉米叶片具有特殊的结构,其维管束鞘细胞周围的叶肉细胞可以利用PEP羧化酶固定较低浓度的CO2,并转移到维管束鞘细胞中释放,参与光合作用的暗反应。据图分析,下列说法不正确的是()A.维管束鞘细胞的叶绿体能进行正常的光反应B.维管束鞘细胞中暗反应过程仍需要ATP和NADPHC.PEP羧化酶对环境中较低浓度的CO2具有富集作用D.玉米特殊的结构和功能,使其更适应高温干旱环境5.光照条件下,给C3植物和C4植物叶片提供14CO2,然后检测叶片中的14C。下列有关检测结果的叙述,错误的是()A.从C3植物的淀粉和C4植物的葡萄糖中可检测到14CB.从C3植物和C4植物呼吸过程产生的中间产物中可检测到14CC.随光照强度增加,从C4植物叶片中可检测到含14C的C4大量积累D.在C3植物叶肉组织和C4植物叶维管束鞘细胞的C3中可检测到14C6.(2022·江苏盐城高一期末)人们根据光合作用碳同化的最初光合产物不同,把高等植物分为C3植物(最初光合产物是三碳化合物,反应途径称为C3途径,如水稻、小麦等)和C4植物(最初光合产物是四碳化合物,反应途径称为C4途径,如甘蔗、玉米等)。两类植物光合作用相关指标的比较如表:相关指标C3植物C4植物CO2固定途径只有C3途径C4和C3途径产量/(t干重·hm-2·a-1)22±0.339±17叶绿素a/b2.8±0.43.9±0.6主要CO2固定酶RubiscoPEPC、RubiscoCO2补偿点/(mg·L-1)30~700~10光饱和点全日照1/2无(1)研究发现,C4植物光合作用显著高于C3植物的原因是与CO2固定酶的种类有关,据表分析,与CO2亲和力更强的固定酶是________。这些酶存在的具体部位是____________,参与催化________反应。(2)晴朗的夏季中午,高温导致叶片气孔关闭,此时,光合作用受影响较小的植物是C4植物,因为C4植物能够利用_____________________________________________________。(3)适宜条件下,C4植物的光饱和点高于C3植物,从内部原因分析:一是与C4植物叶肉细胞内酶的种类和数量有关,二是与C4植物叶肉细胞内的________________有关。(4)小麦生长后期,农民常常在小麦行间播种玉米,其意义是____________________。光合作用与细胞呼吸的关系、曲线模型及相关实验设计一、光合作用与细胞呼吸的关系1.光合作用和细胞呼吸的联系与区别项目光合作用有氧呼吸代谢类型合成作用(或同化作用)分解作用(或异化作用)物质变化无机物eq\o(→,\s\up7(合成))有机物有机物eq\o(→,\s\up7(分解))无机物能量变化光能→化学能(储能)化学能→ATP、热能(放能)实质合成有机物,储存能量分解有机物、释放能量,供细胞利用场所叶绿体活细胞(主要在线粒体)条件只在光下进行有光、无光都能进行联系(1)物质方面①C:CO2eq\o(→,\s\up7(暗反应))(CH2O)eq\o(→,\s\up7(有氧呼吸第一阶段))丙酮酸eq\o(→,\s\up7(有氧呼吸第二阶段))CO2。②O:H2Oeq\o(→,\s\up7(光反应))O2eq\o(→,\s\up7(有氧呼吸第三阶段))H2O。③H:H2Oeq\o(→,\s\up7(光反应))NADPHeq\o(→,\s\up7(暗反应))(CH2O)eq\o(→,\s\up7(有氧呼吸第一、二阶段))[H]eq\o(→,\s\up7(有氧呼吸第三阶段))H2O。(2)能量方面:光能eq\o(→,\s\up7(光反应))ATP和NADPH中的能量eq\o(→,\s\up7(暗),\s\do5(反应))(CH2O中的能量eq\o(→,\s\up7(细胞),\s\do5(呼吸))eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(热能,ATP中的能量→各项生命活动))2.微观辨析真正(总)光合速率、净光合速率和呼吸速率的关系(以光合速率大于呼吸速率为例)(1)绿色植物组织在黑暗条件下测得的数值表示呼吸速率。(2)绿色植物组织在有光的条件下,光合作用与细胞呼吸同时进行,测得的数值表示净光合速率。(3)(总)光合速率=净光合速率+呼吸速率。用O2、CO2或葡萄糖的量表示如下:①光合作用产生的O2量=实际测得的O2释放量+细胞呼吸消耗的O2量。②光合作用固定的CO2量=实际测得的CO2吸收量+细胞呼吸释放的CO2量。③光合作用产生的葡萄糖量=葡萄糖的积累量(增重部分)+细胞呼吸消耗的葡萄糖量。3.光饱和点和补偿点的移动问题(1)细胞呼吸对应点(A点)的移动:细胞呼吸增强,A点下移,细胞呼吸减弱,A点上移。(2)补偿点(B点)的移动①细胞呼吸速率增加,其他条件不变时,CO2(或光)补偿点应右移,反之左移。②细胞呼吸速率基本不变,相关条件的改变使光合速率下降时,CO2(或光)补偿点应右移,反之左移。(3)饱和点(D点)的移动相关条件的改变(如增大光照强度或增大CO2浓度)使光合速率增大时,D点右移,C点上移的同时右移;反之,移动方向相反。方法技巧光补偿点和光饱和点移动的规律例1如图表示光合作用与细胞呼吸过程中部分物质变化的关系。下列说法正确的是()A.图中①②过程消耗ATP,③④⑤过程产生ATPB.①②过程在叶绿体中进行,③④⑤过程在线粒体中进行C.①过程产生的NADPH参与②过程,③和④过程产生的[H]与氧结合产生水D.高等植物所有的细胞都可以进行①②③④⑤过程例2龙血树在《本草纲目》中被誉为“活血圣药”,有消肿止痛、收敛止血的功效。图甲、乙分别为龙血树在不同条件下相关指标的变化曲线(单位:mmol·cm-2·h-1)。下列叙述错误的是()A.据图甲分析,温度为30℃和40℃时,叶绿体消耗二氧化碳的速率相等B.40℃条件下,若黑夜和白天时间相等,龙血树能正常生长C.补充适量的无机盐可能导致图乙中D点左移D.图乙中影响D、E两点光合速率的主要环境因素相同二、自然环境及密闭容器中光合作用变化的模型图甲为自然环境中一昼夜CO2吸收和释放变化曲线,图乙为密闭玻璃罩内CO2浓度与时间的关系曲线。图甲:夏季一昼夜CO2吸收和释放变化曲线图乙:密闭玻璃罩内CO2浓度与时间的关系曲线b点:凌晨2~4时,温度降低,细胞呼吸减弱,CO2释放减少。c点:有微弱光照,植物开始进行光合作用。cd段:光合速率小于呼吸速率。d点:上午7时左右,光合速率等于呼吸速率。dh段:光合速率大于呼吸速率。f点:温度过高,部分气孔关闭,出现“光合午休”现象。h点:下午6时左右,光合速率等于呼吸速率。hi段:光合速率小于呼吸速率。ij段:无光照,光合作用停止,只进行细胞呼吸AC段:无光照,植物只进行细胞呼吸。AB段:温度降低,细胞呼吸减弱。CD段:4时后,有微弱光照,开始进行光合作用,但光合作用强度小于细胞呼吸强度。D点:随光照增强,光合作用强度等于细胞呼吸强度。DH段:光合作用强度大于细胞呼吸强度。其中EF段出现“光合午休”现象。H点:随光照减弱,光合作用强度下降,此时光合作用强度等于细胞呼吸强度。HJ段:光照继续减弱,光合作用强度小于细胞呼吸强度,直至光合作用完全停止(1)有关有机物变化情况的分析(图甲中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ是曲线与横纵坐标围成的面积)①能进行光合作用制造有机物时间段:ci段(CI段);消耗有机物时间段:aj段(AJ段)。②积累有机物时间段:dh段(DH段);一天中有机物积累最多的时间点:h点(H点)。③光补偿点:d点和h点(D点和H点)。④图甲:一昼夜有机物积累量=SⅡ-(SⅠ+SⅢ)。(2)相对密闭环境中,一昼夜植物体内有机物总量变化分析(图乙)积累量可用J点与A点对应的CO2浓度的差值表示,据此可判断24小时该植物是否积累有机物。①如果J点低于A点,说明经过一昼夜,光合作用制造的有机物多于细胞呼吸消耗的有机物(光合作用CO2固定量大于细胞呼吸CO2产生量),植物体内的有机物总量增加。②如果J点高于A点,说明经过一昼夜,植物体内的有机物总量减少。③如果J点等于A点,说明经过一昼夜,植物体内的有机物总量不变。例3将一植株放在密闭玻璃罩内,置于室外一昼夜,获得实验结果如图所示。下列有关说法错误的是()A.图甲中的光合作用开始于C点之前,结束于F点之后B.到达图乙中的d点时,玻璃罩内的CO2浓度最高C.图甲中的F点对应图乙中的g点D.经过这一昼夜之后,植物体的有机物含量会增加例4(2023·河北石家庄高一校联考期末)某实验研究员对密闭蔬菜大棚中的黄瓜植株进行了一昼夜的光合作用和细胞呼吸调查,结果如图所示,SM、SN、Sm分别表示图中相应图形的面积。下列叙述正确的是()A.E点时大棚中CO2浓度最高,O2浓度最低B.经过一昼夜后,黄瓜植株的净增加量应为Sm-SM-SNC.B点时产生ATP的场所只有线粒体和细胞质基质D.D点时黄瓜叶肉细胞中,其光合速率等于细胞呼吸速率三、测定光合速率和呼吸速率的方法1.“装置图法”测定光合速率与呼吸速率(1)测定装置(2)测定方法及解读①测定呼吸速率(装置甲)a.装置甲烧杯中放入适宜浓度NaOH溶液用于吸收CO2。b.玻璃钟罩遮光处理,以排除光合作用的干扰。c.置于适宜温度环境中。d.红色液滴向左移动(用红色液滴单位时间内向左移动的距离代表呼吸速率)。②测定净光合速率(装置乙)a.装置乙烧杯中放入适宜浓度的CO2缓冲液,用于保证容器内CO2浓度恒定,满足光合作用需求。b.必须给予较强光照处理,且温度适宜。c.红色液滴向右移动(用红色液滴单位时间内向右移动的距离代表净光合速率)。③根据“总(真正)光合速率=呼吸速率+净光合速率”可计算得到总(真正)光合速率。物理误差的校正:为防止气压、温度等物理因素所引起的误差,应设置对照实验,即用死亡的绿色植物分别进行上述实验,根据红色液滴的移动距离对原实验结果进行校正。2.叶圆片称重法测定单位时间、单位面积叶片中淀粉的生成量,如图所示以有机物的变化量测定光合速率(S为叶圆片面积)。净光合速率=(z-y)/2S;呼吸速率=(x-y)/2S;总光合速率=净光合速率+呼吸速率=(x+z-2y)/2S。3.黑白瓶法“黑白瓶”问题是一类通过净光合作用强度和有氧呼吸强度推算总光合作用强度的试题,其中“黑瓶”不透光,测定的是有氧呼吸量;“白瓶”给予光照,测定的是净光合作用量,可分为有初始值与没有初始值两种情况,规律如下:规律1:有初始值的情况下,黑瓶中氧气的减少量(或二氧化碳的增加量)为有氧呼吸量;白瓶中氧气的增加量(或二氧化碳的减少量)为净光合作用量;二者之和为总光合作用量。规律2:没有初始值的情况下,白瓶中测得的现有量与黑瓶中测得的现有量之差即总光合作用量。4.半叶法如图所示,将植物对称叶片的一部分(A)遮光,另一部分(B)则留在光下进行光合作用(即不作处理),并采用适当的方法阻止两部分的物质和能量转移。一定时间后,在这两部分叶片的对应部位截取同等面积的叶片,分别烘干称重,记为MA、MB,开始时二者相应的有机物含量应视为相等,照光后的叶片重量大于暗处的叶片重量,超过部分即为光合作用产物的量,再通过计算可得出光合速率。例5某兴趣小组设计了如图所示的实验装置若干组,室温25℃下进行了一系列的实验,对实验过程中装置条件及结果的叙述,错误的是()A.若X溶液为二氧化碳缓冲液并给予光照时,液滴移动距离可表示净光合作用强度的大小B.若要测真正光合作用强度,需另加设一装置遮光处理,X溶液为NaOH溶液C.若X溶液为清水并给予光照,光合作用强度大于细胞呼吸强度时,液滴右移D.若X溶液为清水并遮光处理,消耗的底物为脂肪时,液滴左移例6某研究小组为测定不同光照条件下黑藻的光合速率,将等量且生理状态相同的黑藻植株,分装于6对黑白瓶(白瓶透光,黑瓶不透光)中,并向瓶中加入等量且溶氧量相同的干净湖水,分别置于六种不同的光照条件下,24h后6对黑白瓶中溶氧量变化情况(不考虑其他生物)如表。下列说法错误的是()光照强度(klx)0(黑暗)abcde白瓶溶氧量(mg/L)-7+0+6+8+10+10黑瓶溶氧量(mg/L)-7-7-7-7-7-7A.可以根据黑瓶中溶氧量的变化来计算实验条件下黑藻的呼吸速率B.该实验条件下光照强度为a时白瓶中的黑藻不能生长C.白瓶中,当光照强度为d时,若其他条件不变,显著降低CO2浓度,短时间内叶肉细胞中C5含量减少D.可以根据白瓶中溶氧量的变化计算不同光照强度下黑藻的净光合速率1.如图所示为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①中叶绿体中的四种色素都主要吸收蓝紫光和红光B.过程②发生在叶绿体基质,过程③发生在线粒体C.过程①产生NADPH,过程②消耗NADPH,过程③既产生也消耗NADHD.若过程②的速率大于过程③的速率,则甘蔗的干重就会增加2.如果将一株绿色
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026年中职第二学年(服装结构设计)衣片打版综合测试题及答案
- 初中八年级语文(文言文精读)2027年上学期期末试题及答案
- 2025年大学人力资源管理(员工激励)试题及答案
- 2026年生产能力(效率提升)考题及答案
- 2026年口腔医学(牙周病治疗)考题及答案
- 2025年大学轻化工程(皮革化学与工程)试题及答案
- 大学(汉语言文学)古代文学常识2026年阶段测试题
- 深度解析(2026)《GBT 18341-2021地质矿产勘查测量规范》
- 深度解析(2026)《GBT 18252-2020塑料管道系统 用外推法确定热塑性塑料材料以管材形式的长期静液压强度》(2026年)深度解析
- 深度解析(2026)《GBT 17980.129-2004农药 田间药效试验准则(二) 第129部分除草剂防治烟草田杂草》
- DL-T5588-2021电力系统视频监控系统设计规程
- 人文成都智慧树知到期末考试答案章节答案2024年成都师范学院
- 医疗组长竞聘演讲
- 肺炎的影像学诊断课件
- 2024年通用直升机相关项目运营指导方案
- 《台式香肠烤制方法》课件
- 常用计量值控制图系数表
- 慢性阻塞性肺疾病急性加重期机械通气
- 传染病学智慧树知到课后章节答案2023年下温州医科大学
- 湿热灭菌验证方案及报告
- 工业区位因素及其变化高一地理人教版(2019)必修二
评论
0/150
提交评论