苧麻俗稱“中國草”,大竹縣被譽為“中國苧麻之鄉(xiāng)”.苧麻纖維所制紡織品具有挺括涼爽、易洗快干、牢固舒適等特點,受國內(nèi)外消費者青睞.
(1)苧麻的葡萄糖基轉(zhuǎn)移酶基因(GT-like)指導合成β-葡萄糖基轉(zhuǎn)移酶的過程包括 轉(zhuǎn)錄和翻譯轉(zhuǎn)錄和翻譯兩個基本階段.β-葡萄糖基轉(zhuǎn)移酶能催化纖維素合成,該酶能提高反應(yīng)速率的機理是 酶能顯著降低有關(guān)化學反應(yīng)的活化能酶能顯著降低有關(guān)化學反應(yīng)的活化能.
(2)如圖1表示在適宜的光照、CO2濃度等條件下,苧麻在不同溫度條件下的凈光合作用速率和呼吸作用速率曲線.
①光合作用的光反應(yīng)階段產(chǎn)生的[H]和ATP用于暗反應(yīng)中的 C3的還原(或三碳化合物的還原,或CO2的還原)C3的還原(或三碳化合物的還原,或CO2的還原)過程.光合作用和呼吸作用都受溫度的影響,其中與 呼吸呼吸作用有關(guān)的酶的最適溫度更高.
②光合速率與呼吸速率相等時對應(yīng)的溫度是 4040℃.在溫度為40℃的條件下,該苧麻葉肉細胞葉綠體利用的CO2來源是 由線粒體移向葉綠體(自身呼吸產(chǎn)生的)和從細胞外(外界環(huán)境吸收)吸收的由線粒體移向葉綠體(自身呼吸產(chǎn)生的)和從細胞外(外界環(huán)境吸收)吸收的.
③若溫度保持在20℃的條件下,長時間每天交替進行12h光照、12h黑暗,該苧麻能否正常生長?不能不能,原因是 該植株24h內(nèi)凈積累的有機物為0該植株24h內(nèi)凈積累的有機物為0.
(3)為解決苧麻纖維顏色單一和提高苧麻品質(zhì),市農(nóng)科所的科研人員利用基因工程對苧麻進行了改良,其基本流程如圖2所示.請分析回答下列問題:
①構(gòu)成質(zhì)粒的基本組成單位是 脫氧核苷酸脫氧核苷酸.
②構(gòu)建重組質(zhì)粒時,需要用到 限制性核酸內(nèi)切酶(或限制酶)、DNA連接限制性核酸內(nèi)切酶(或限制酶)、DNA連接酶,質(zhì)粒的③端會和切出的目的基因的 ②②端(填①或②)相連接.
③苧麻莖尖細胞通過 植物組織培養(yǎng)植物組織培養(yǎng)(填生物技術(shù)名稱)獲得完整植株的過程,有力地證明了即使高度分化的細胞仍具有 全能全能性.
④若把植株A自交,獲得的子代中能產(chǎn)生藍色纖維素的植株所占比例為 3434.
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【答案】轉(zhuǎn)錄和翻譯;酶能顯著降低有關(guān)化學反應(yīng)的活化能;C3的還原(或三碳化合物的還原,或CO2的還原);呼吸;40;由線粒體移向葉綠體(自身呼吸產(chǎn)生的)和從細胞外(外界環(huán)境吸收)吸收的;不能;該植株24h內(nèi)凈積累的有機物為0;脫氧核苷酸;限制性核酸內(nèi)切酶(或限制酶)、DNA連接;②;植物組織培養(yǎng);全能;
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【解答】
【點評】
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發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:6引用:1難度:0.3
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1.研究發(fā)現(xiàn),Rubisco酶是綠色植物細胞中含量最豐富的蛋白質(zhì),由核基因控制合成的小亞基和葉綠體基因控制合成的大亞基組成,功能上屬于雙功能酶。當CO2濃度較高時,該酶催化C5與CO2反應(yīng),完成光合作用;當O2濃度較高時,該酶卻錯誤的催化C5與O2反應(yīng),產(chǎn)物經(jīng)一系列變化后到線粒體中生成CO2,這種植物在光下吸收O2產(chǎn)生CO2的現(xiàn)象稱為光呼吸?;卮鹣铝袉栴}:
(1)Rubisco酶在細胞的
(2)當胞間CO2與O2濃度的比值減小時,有利于植物進行光呼吸而不利于光合作用有機物的積累。請從C5的角度分析,原因是
(3)為糾正Rubisco酶的錯誤反應(yīng),光合植物創(chuàng)造了多種高代價的補救機制,如有的細胞中產(chǎn)生一種特殊蛋白質(zhì)微室,將CO2濃縮在Rubisco酶周圍。該機制形成的意義是發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:50引用:5難度:0.6 -
2.光呼吸可使水稻和小麥等作物的光合效率降低20%至50%,造成減產(chǎn)。
光呼吸現(xiàn)象存在的根本原因在于Rubisco,酶是一個雙功能的酶,具有催化羧化反應(yīng)和加氧反應(yīng)兩種功能,其催化方向取決于CO2和O2的濃度。當CO2濃度高而O2濃度低時,RuBP(1,5-二磷酸核酮糖,C5)與進入葉綠體的CO2結(jié)合,經(jīng)Rubisco酶催化生成2分子的PGA(3-磷酸甘油酸,C3),進行光合作用;當CO2濃度低而O2濃度高時,RuBP與O2在Rubisco酶催化下生成1分子PGA和1分子PG(2-磷酸乙醇酸,C2),后者在相關(guān)酶的作用下生成乙醇酸(光呼吸的底物),乙醇酸通過光呼吸代謝循環(huán)合成PGA,重新加入卡爾文循環(huán),而1/4的PG則以CO2的形式釋放,具體過程如圖1所示。請回答下列問題:
(1)在紅光照射條件下,參與光反應(yīng)的主要色素是
(2)從圖1看出,正常光合作用的葉片,突然停止光照后葉片會出現(xiàn)快速釋放CO2的現(xiàn)象(CO2猝發(fā)),試解釋這一現(xiàn)象產(chǎn)生的原因:
(3)水稻、小麥屬于C3植物,而高粱、玉米屬于C4植物,其特有的C4途徑如圖2所示。根據(jù)圖2中信息推測,PEP羧化酶比Rubisco酶對CO2的親和力發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:21引用:3難度:0.5 -
3.如圖是某植物葉肉細胞的部分生理過程示意圖。已知該植物葉肉細胞在適宜光照、較高的氧氣濃度條件下由于Rubisco酶既能催化過程①,也能催化過程②,可同時進行光合作用和光呼吸。光呼吸是指在O2濃度高,CO2濃度低時,Rubisco酶可催化C5(RuBp)加O2形成1個C3、1個C2,2個C2在線粒體等結(jié)構(gòu)中再經(jīng)一系列轉(zhuǎn)化形成1個C3、1個CO2,C3再進入卡爾文循環(huán)?;卮鹣铝袉栴}:
(1)圖中,過程②發(fā)生的場所是
(2)該植物葉肉細胞光合作用產(chǎn)生的糖類物質(zhì),在氧氣充足的條件下,可被氧化為
(3)據(jù)圖推測,當CO2濃度與O2濃度的比值
(4)科學研究發(fā)現(xiàn),在一些藍藻中存在CO2濃縮機制:藍藻中產(chǎn)生一種特殊的蛋白質(zhì)微室,能將CO2濃縮在Rubisco酶周圍。該機制的意義是發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:21引用:1難度:0.7
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