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专题01光合作用和细胞呼吸(北京卷)(解析版)_06-生物-高考总复习_专项复习_2024年_2024年高考生物考前大题秒杀技巧及专项训练_资料

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专题01 光合作用和细胞呼吸
  
从近几年高考的考查情况来看,细胞代谢相关知识仍是命题的重点,如光合作用的过程及其影响因素、光
合作用和细胞呼吸的关系等。预计2023 年高考会借助图解和实例考查细胞呼吸和光合作用,一般借助图表、
坐标曲线等形式,将其与实验设计和分析相结合,考查物质变化、影响因素等内容。
1、(2021·北京·高考真题)学习以下材料,回答(1)~(4)题。
光合产物如何进入叶脉中的筛管
高等植物体内的维管束负责物质的长距离运输,其中的韧皮部包括韧皮薄壁细胞、筛管及其伴胞等。筛管
是光合产物的运输通道。光合产物以蔗糖的形式从叶肉细胞的细胞质移动到邻近的小叶脉,进入其中的筛
管-伴胞复合体(SE-CC),再逐步汇入主叶脉运输到植物体其他部位。
蔗糖进入SE-CC 有甲、乙两种方式。在甲方式中,叶肉细胞中的蔗糖通过不同细胞间的胞间连丝即可进入
SE-CC。胞间连丝是相邻细胞间穿过细胞壁的细胞质通道。在乙方式中,蔗糖自叶肉细胞至SE-CC 的运输
(图1)可以分为3 个阶段:①叶肉细胞中的蔗糖通过胞间连丝运输到韧皮薄壁细胞;②韧皮薄壁细胞中
的蔗糖由膜上的单向载体W 顺浓度梯度转运到SE-CC 附近的细胞外空间(包括细胞壁)中;③蔗糖从细
胞外空间进入SE-CC 中,如图2 所示。SE-CC 的质膜上有“蔗糖-H+共运输载体”(SU 载体),SU 载体
与H+泵相伴存在。胞内H+通过H+泵运输到细胞外空间,在此形成较高的H+浓度,SU 载体将H+和蔗糖同
向转运进SE-CC 中。采用乙方式的植物,筛管中的蔗糖浓度远高于叶肉细胞。
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研究发现,叶片中SU 载体含量受昼夜节律、蔗糖浓度等因素的影响,呈动态变化。随着蔗糖浓度的提高,
叶片中SU 载体减少,反之则增加。研究SU 载体含量的动态变化及调控机制,对于了解光合产物在植物体
内的分配规律,进一步提高作物产量具有重要意义。
(1)在乙方式中,蔗糖经W 载体由韧皮薄壁细胞运输到细胞外空间的方式属于         。由H+泵形成的   
有助于将蔗糖从细胞外空间转运进SE-CC 中。
(2)与乙方式比,甲方式中蔗糖运输到SE-CC 的过程都是通过         这一结构完成的。
(3)下列实验结果支持某种植物存在乙运输方式的有         。
A.叶片吸收
14CO2后,放射性蔗糖很快出现在SE-CC 附近的细胞外空间中
B.用蔗糖跨膜运输抑制剂处理叶片,蔗糖进入SE-CC 的速率降低
C.将不能通过细胞膜的荧光物质注射到叶肉细胞,SE-CC 中出现荧光
D.与野生型相比,SU 功能缺陷突变体的叶肉细胞中积累更多的蔗糖和淀粉
(4)除了具有为生物合成提供原料、为生命活动供能等作用之外,本文还介绍了蔗糖能调节SU 载体的含量,
体现了蔗糖的          功能。
【答案】(1)     协助扩散/易化扩散     (跨膜)H+浓度差
(2)胞间连丝
(3)ABD
(4)信息传递
【分析】分析题意可知,光合产物进入筛管的方式主要有两种:甲方式是通过胞间连丝的形式进行;乙方
式共分为三个阶段,采用乙方式的植物,筛管中的蔗糖浓度远高于叶肉细胞。结合物质跨膜运输的特点分
析作答。
【详解】(1)结合题意分析,在乙方式中,蔗糖经W 载体由韧皮薄壁细胞运输到细胞外过程中,运输需
要载体蛋白,且由题意“韧皮薄壁细胞中的蔗糖由膜上的单向载体W 顺浓度梯度转运”可知运输方向为顺
浓度梯度,故方式为协助扩散/易化扩散;“胞内HT 通过H+泵运输到细胞外空间,在此形成较高的H+浓
度”,故由H+泵形成的跨膜H+浓度差有助于将蔗糖从细胞外空间转运进SE-CC 中。
(2)结合题意可知,乙方式的跨膜运输需要浓度差和载体蛋白等协助,与其相比,甲方式“叶肉细胞中
的蔗糖通过不同细胞间的胞间连丝即可进入SE-CC”,即甲方式中蔗糖运输到SE-CC 的过程都是通过胞间
连丝这一结构完成的。
(3)A、叶片吸收14CO2 后,放射性蔗糖很快出现在SE-CC 附近的细胞外空间中,说明物质是蔗糖自叶
肉细胞至SE-CC 的运输的,符合乙运输方式,A 正确;
B、用蔗糖跨膜运输抑制剂处理叶片,蔗糖进入SE-CC 的速率降低,说明物质运输方式需要载体蛋白协助,
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符合乙中的②过程,B 正确;
C、将不能通过细胞膜的荧光物质注射到叶肉细胞,SE-CC 中出现荧光,推测叶肉细胞中的蔗糖可能通过
不同细胞间的胞间连丝进入SE-CC,即可能是甲方式,C 错误;
D、与野生型相比,SU 功能缺陷突变体的叶肉细胞中积累更多的蔗糖和淀粉,说明SU 是将叶肉细胞中的
蔗糖转运进SE-CC 中的重要载体,符合乙方式中的③过程,D 正确。
故选ABD。
(4)结合题意"叶片中SU 载体含量受昼夜节律、蔗糖浓度等因素的影响,呈动态变化。随着蔗糖浓度的
提高,叶片中SU 载体减少,反之则增加"可知,蔗糖能调节SU 载体的含量,即蔗糖可以调节一些生命活
动,体现了蔗糖的信息传递功能。
【点睛】本题主要考查物质跨膜运输的方式,要求考生识记常见物质跨膜运输的方式和特点,能结合题干
信息分析作答。
2、(2021·北京·高考真题)近年来发现海藻糖-6-磷酸(T6P)是一种信号分子,在植物生长发育过程中起
重要调节作用。研究者以豌豆为材料研究了T6P 在种子发育过程中的作用。
(1)豌豆叶肉细胞通过光合作用在          中合成三碳糖,在细胞质基质中转化为蔗糖后运输到发育的种
子中转化为淀粉贮存。
(2)细胞内T6P 的合成与转化途径如下:
底物
T6P
海藻糖
将P 酶基因与启动子U(启动与之连接的基因仅在种子中表达)连接,获得U-P 基因,导入野生型豌豆中
获得U-P 纯合转基因植株,预期U-P 植株种子中T6P 含量比野生型植株          ,检测结果证实了预期,
同时发现U-P 植株种子中淀粉含量降低,表现为皱粒。用同样方法获得U-S 纯合转基因植株,检测发现植
株种子中淀粉含量增加。
(3)本实验使用的启动子U 可以排除由于目的基因          对种子发育产生的间接影响。
(4)在进一步探讨T6P 对种子发育的调控机制时,发现U-P 植株种子中一种生长素合成酶基因R 的转录降低,
U-S 植株种子中R 基因转录升高。已知R 基因功能缺失突变体r 的种子皱缩,淀粉含量下降。据此提出假
说:T6P 通过促进R 基因的表达促进种子中淀粉的积累。请从①~⑤选择合适的基因与豌豆植株,进行转
基因实验,为上述假说提供两个新的证据。写出相应组合并预期实验结果        。
①U-R 基因    ②U-S 基因    ③野生型植株④U-P 植株    ⑤突变体r 植株
【答案】(1)叶绿体基质
(2)低
(3)在其他器官(过量)表达
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(4)②⑤   与突变体r 植株相比,转基因植株种子的淀粉含量不变,仍皱缩
①④   与U-P 植株相比,转基因植株种子淀粉含量增加,为圆粒
②④   与U-P 植株相比,转基因植株种子R 基因转录提高,淀粉含量增加,为圆粒
【分析】1、光合作用分为光反应和暗反应两个阶段,其中光合作用的光反应阶段,在叶绿体类囊体薄膜
上进行;暗反应阶段,在叶绿体基质上进行。
2、启动子是位于基因的首端,是一段特殊的DNA 序列,用于驱动基因的转录。
【详解】(1)豌豆叶肉细胞通过光合作用形成三碳糖是暗反应过程,该过程发生在叶绿体基质中。
(2)结合题意可知,P 酶基因与启动子U 结合后则可启动U 基因表达,则P 基因在种子中表达增高,P 酶
增多,T6P 更多转化为海藻糖,故预期U-P 植株种子中T6P 含量比野生型植株低。
(3)结合题意可知,启动子U 启动与之连接的基因仅在种子中表达,该过程可以排除由于目的基因在其
他器官(过量)表达对种子发育产生的间接影响。
(4)分析题意可知,本实验的目的是验证T6P 通过促进R 基因的表达促进种子中淀粉的积累,且结合
(2)可知,U-P 植株种子中淀粉含量降低,表现为皱粒。用同样方法获得U-S 纯合转基因植株,检测发现
植株种子中淀粉含量增加,实验设计应遵循对照与单一变量原则,故可设计实验如下:
②(U-S 基因,S 酶可以较高表达)⑤ (R 基因功能缺失突变体),与突变体r 植株相比,转基因植株种
子的淀粉含量不变,仍皱缩;
①(U-R 基因,R 基因表达较高)④ (U-P 植株,P 基因表达较高),与U-P 植株相比,转基因植株种子
淀粉含量增加,为圆粒;
②(U-S 基因,S 酶可以较高表达)④ (U-P 植株,P 基因表达较高),与U-P 植株相比,转基因植株种
子R 基因转录提高,淀粉含量增加,为圆粒。
【点睛】本题主要考查光合作用和基因的表达等知识点,要求学生掌握光合作用的过程以及物质变化和发
生的场所,理解基因表达的过程和意义,能够正确获取有效信息是突破该题的关键。
光合作用与细胞呼吸试题一般出现在实验或者科技文阅读,对于概念的理解、影响因素的分析以及实验技
能的考查属于高频考点。今后高考的命题趋势:
1. 科学探究能力的考查:试题可能会通过实验设计、数据分析等形式,考查学生对光合作用和呼吸作用影
响因素的探究能力。例如,考查不同光照强度或温度对植物光合速率的影响,或者实验验证植物在特定条
件下的呼吸作用变化。
2. 核心概念理解的考查:围绕光合作用和呼吸作用的基本过程、生化途径以及其相互关系进行命题,如通
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过图表或描述性问题考查学生对这两个过程能量转换和物质循环的理解。
3. 实验现象的解释:根据已提供的实验结果或现象,如种子活力检测、叶绿素吸收光谱等,要求考生解释
相关生物学原理和实验现象。
4. 应用情境题目:试题可能会结合农业生产实际,如作物栽培管理、温室效应对植物生长的影响等,考查
学生将光合作用和呼吸作用知识应用于解决实际问题的能力。
5. 热点问题探讨:结合当前社会关注的热点问题,如全球气候变化对植物光合作用效率的影响,进行分析
和讨论。
1.光照强度是影响水稻产量的主要因素之一,研究者对水稻适应弱光的调控机制进行了系列研究。
(1)弱光条件下,光反应产生的      减少导致水稻减产。
(2)研究者推测RGA1 基因与水稻对光的耐受性有关,用野生型(WT)、RGA1 功能缺失突变体(d1)和
RGA1 过表达(OE)株系进行实验,每天光照和黑暗各12h,第3d 测量结果如图1 和图2。
  
①图1 实验结果表明,在正常光照下RGA1 基因      ,在弱光条件下RGA1 基因      。
②WT 和d1 对弱光耐受性的差异可能与能源物质消耗引起“碳饥饿”有关,据图2 分析,请判断WT 和
dl“碳饥饿”程度的高低并说明理由:      。
(3)图3 表示线粒体内膜上的电子传递链,电子经一系列蛋白-色素复合体传递,同时H+从线粒体基质运输
到内外膜间隙,最后H+通过复合体Ⅴ向内运输驱动ATP 合成。在弱光条件下检测 线粒体内膜上的AOX
蛋白含量,发现d1 高于WT。请分析RGA1 基因对呼吸作用的影响机制:      (用关键词和箭头表示)。
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【答案】(1)ATP 和NADPH
(2)     对水稻存活率无显著影响     可显著提高水稻的存活率     d1“碳饥饿”程度更高,原因是弱光
条件下WT 和d1 净光合速率降幅无显著差异,d1 的呼吸速率降低更小
(3)
  
【分析】光合作用是在叶绿体上进行的,分为光反应和暗反应。光反应的场所是类囊体薄膜,光反应中吸
ⅡⅡ收光能的是4 种色素,可以采用无水乙醇提取,利用纸层析法可以将它们分离;暗反应的场所是叶绿
体基质,暗反应需要光反应提供的ATP 和NADPH,暗反应分为CO2 的固定和C3 的还原。
【详解】(1)光反应的产物是氧气、ATP 和NADPH,而ATP 和NADPH 用于碳反应的三碳化物的还原,
弱光条件下,光反应产生的ATP 和NADPH 减少导致水稻减产。
(2)图1 可知,正常光照强度下,野生型、RGA1 功能缺失突变体和RGA1 过表达三种株系存活率一样,
而弱光照强度下,野生型和RGA1 过表达株系存活率一致,RGA1 功能缺失突变体植株存活率最低;可见
在正常光照下RGA1 基因对水稻存活率无显著影响,在弱光条件下RGA1 基因可显著提高水稻的存活率。
图2 可知,正常光照下,野生型净光合速率和RGA1 功能缺失突变体植株差不多一致,RGA1 功能缺失突
变体的呼吸速率略高于野生型植株,可见正常光照下,RGA1 功能缺失突变体总光合速率高于野生型植株;
弱光照强度下,WT 和d1 净光合速率降幅无显著差异,d1 的呼吸速率降低更小;可见RGA1 功能缺失突变
体(d1)植株“碳饥饿”程度高。
(3)题图可知,AOX 蛋白存在,导致e-绕过Ⅲ、Ⅳ,直接传递给O2,将减少一条电子传递路径与O2 结
合,H+外流降低,H+通过复合体Ⅴ内流降低,导致ATP 含量减少,则呼吸作用增强,能源物质消耗增多;
题干信息d1 植株中AOX 蛋白含量高于WT 植株,d1 植株缺少RGA1 基因表达的产物,AOX 正常发挥作
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用,而野生型植株(WT)含有RGA1 基因,该基因正常表达抑制AOX 蛋白的作用,导致野生型植株呼吸
作用低于d1,可见RGA1 基因表达的产物可以通过抑制AOX 蛋白发挥作用,从而影响呼吸作用(如图所
示)。
  
2.镁(Mg)是影响光合作用的重要元素,科研人员进行了相关研究。
(1)镁是构成        的重要成分,水稻细胞内的光合色素还包括       。
(2)为探究镁对水稻光合作用的影响。将正常培养38 天的水稻分别转移到无镁培养液(-Mg2+)和正常培养
液(+Mg2+)中培养15 天,对光合作用指标进行连续跟踪检测,测定光合色素含量相对值、Vc max(最大
羧化速率,碳固定指标)和An(净光合速率),结果如图1。推测前10 天An 变化不明显的原因是    ;
10 天后,An 显著下降的原因是      。
(3)为进一步探究镁对水稻光合作用的影响,研究者将正常培养38 天的水稻在缺镁和正常培养液中培养12
天后,每3h 检测一次Vcmax 的变化,持续跟踪48h,结果如图2。实验结果表明          ,从而影响光
合作用。为了验证缺镁前期对光反应的影响,还需要检测的指标有      (至少答出两个)。
(4)已知叶绿体中镁含量存在与Vc max 相似的变化,且与叶绿体镁转运蛋白MGT3 相关。为验证缺镁处理
能够动态抑制MGT3 基因的表达,设计实验如下表。请补全表中的检测指标      和图3 中的实验结果。
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组别
实验材料
实验处理
检测指标
对照
组
缺镁培养的水稻植株
缺镁培养液
持续48h 检测水稻叶片中的
实验
组
正常培养液
(5)研究发现,RUBP 羧化酶的活性依赖于Mg2+,根据上述研究内容解释短期缺镁影响水稻光合作用的机制 
。
【答案】(1)     叶绿素     类胡萝卜素
(2)     植物可以利用体内原有的Mg2+,维持光合作用的正常进行     缺镁导致暗反应的碳固定速率下
降
(3)     Mg2+主要促进白天的碳固定,对夜间的碳固定无明显影响     ATP、NADPH、光反应速率、电
子传递速率、氧气含量等光反应阶段指标
(4)     MGT3 基因的相对表达量     
(5)缺Mg2+抑制MGT3 基因的表达,MGT3 蛋白含量降低使叶绿体中Mg2+含量下降,导致RUBP 羧化酶
的活性降低,从而抑制光合作用暗反应,降低水稻光合作用。
【分析】光合作用过程分为光反应和暗反应两个阶段,光反应阶段在叶绿体类囊体的薄膜上进行的,首先
是水在光下分解成氧气和H+,H+与氧化型辅酶Ⅱ(NADP+)结合形成还原性辅酶Ⅱ(NADPH),在有
关酶的催化作用下促使ADP 与Pi 反应生成ATP;暗反应是在叶绿体基质中进行的,二氧化碳与C5 结合生
成C3,即二氧化碳的固定。随后在有关酶的作用下,C3 接受ATP 和NADPH 释放的能量,并且被NADHP
还原。随后,一些C3 经过一系列的反应形成糖类,另一部分C3 经过一系列化学变化又形成C5。
【详解】(1)镁是构成叶绿素(包括叶绿素a 和叶绿素b)的重要成分,水稻细胞内的光合色素还包括类
胡萝卜素(包括叶黄素和胡萝卜素)。
(2)据图1 分析,15 天内,两种培养液中水稻的光合色素含量相对值无明显变化,且两条曲线无明显差
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异,说明缺镁对光合色素的含量无影响;而缺镁培养液中的水稻Vc max(最大羧化速率,碳固定指标)和
An(净光合速率)从10 天后开始明显降低且低于正常培养液中的水稻,推测前10 天An 变化不明显的原
因是植物可以利用体内原有的Mg2+,维持光合作用的正常进行;10 天后,An 显著下降的原因是缺镁导致
暗反应的碳固定速率下降。
(3)分析图2 可知,在黑暗条件下的水稻在缺镁和正常培养液中的Vc max 相差不大,而在光照条件下,
缺镁水稻的Vc max 明显低于正常水稻,这表明Mg2+主要促进白天的碳固定,对夜间的碳固定无明显影响。
为了验证缺镁前期对光反应的影响,还需要检测的指标有ATP、NADPH、光反应速率、电子传递速率、氧
气含量等光反应阶段指标。
(4)由于缺镁处理能够动态抑制MGT3 基因的表达,因此实验的检测指标为MGT3 基因的相对表达量。
与对照组相比,实验组的镁含量更高,因此实验组的镁转运蛋白MGT3 含量应高于对照组。实验结果如图
所示:
(5)据题意,RUBP 羧化酶的活性依赖于Mg2+,RUBP 羧化酶是催化光合作用暗反应的酶,再根据上述
研究内容可解释短期缺镁影响水稻光合作用的机制:缺Mg2+抑制MGT3 基因的表达,MGT3 蛋白含量降
低使叶绿体中Mg2+含量下降,导致RUBP 羧化酶的活性降低,从而抑制光合作用暗反应,降低水稻光合
作用。
3.有些植物在强光下产生电子过多导致活性氧积累,细胞内活性氧积累会加快细胞凋亡引发萎黄病。为
研究植物对强光的适应性,科研人员以拟南芥为材料进行研究。
(1)光合作用的光反应发生在      上,膜上蛋白与      形成的复合体可吸收、传递、转化光能。强光下,
该反应中的电子积累导致活性氧增加。
(2)用不同浓度的MV(一种可产生活性氧的物质)对野生型和C37缺失突变体叶片进行处理,检测叶绿素
含量,结果如图1。
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MV 模拟      环境,实验结果显示,C37突变体的叶绿素含量      野生型。
(3)研究表明光系统Ⅰ和Ⅱ是完成光反应必需的,如图2。
①在光照条件下,光系统Ⅱ(PSⅡ)吸收光能产生高势能电子,PSⅡ中部分叶绿素a 失去电子转化为强氧
化剂从      中夺取电子引起O2释放。
②光系统Ⅰ(PSⅠ)吸收光能产生的高势能电子部分用于合成      ;PSⅡ产生的电子和PSⅠ产生的部分电
子经过Cb6/f 复合体传递进入PSⅠ,该过程释放的能量用于      的合成,同时维持电子传递相对平衡。
③C37蛋白能够在强光下影响Cb6/f 复合体的活性,作用机理如图2 所示。
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注:
线性电子传递 
环式电子传递 箭头粗细代表电子传递强弱 
电子
从稳态与平衡的角度解释C37突变体在强光下易引发萎黄病的原因         。
(4)综合上述研究,从进化与适应的角度分析C37基因碱基序列相对保守的意义           。
【答案】(1)     类囊体薄膜     光合色素
(2)     强光     低于
(3)     H2O     NADPH     ATP     强光下,PSⅠ和PSII 产生的电子增多,C37 蛋白缺失导致Cb6/f
复合体活性降低,减少了从Cb6/f 复合体到PSⅠ的电子传递,导致电子积累在Cb6/f 复合体的上游,活性氧
增加,促进叶绿素分解,从而引发细胞凋亡导致萎黄病
(4)C37 基因突变会引起细胞凋亡,碱基序列相对保守是经过长期环境选择的结果,是植物对不良环境的一
种适应。
【分析】光合作用包括光反应和暗反应阶段:
1、光反应阶段是在类囊体的薄膜上进行的。叶绿体中光合色素吸收的光能将水分解为氧和H+,氧直接以
氧分子的形式释放出去,H+与氧化型辅酶Ⅱ(NADP+)结合,形成还原型辅酶Ⅱ(NADPH)。还原型辅
酶Ⅱ作为活泼的还原剂,参与暗反应阶段的化学反应,同时也储存部分能量供暗反应阶段利用;在有关酶
的催化作用下,提供能量促使ADP 与Pi 反应形成ATP。
2、暗反应在叶绿体基质中进行,在特定酶的作用下,二氧化碳与五碳化合物结合,形成两个三碳化合物。
在有关酶的催化作用下,三碳化合物接受ATP 和NADPH 释放的能量,并且被NADPH 还原。一些接受能
量并被还原的三碳化合物,在酶的作用下经过一系列的反应转化为糖类;另一些接受能量并被还原的三碳
化合物,经过一系列变化,又形成五碳化合物。
【详解】(1)光合作用包括光反应和暗反应两个阶段。光反应发生场所在叶绿体的类囊体薄膜上,膜上
蛋白与光合色素形成的复合体,能够吸收、传递、转化光能。
(2)强光下,光反应中的电子积累导致活性氧增加,MV 是一种可产生活性氧的物质,因此MV 模拟强光
环境。由图可知,左边为野生型,右边为C37 缺失突变体,在不同浓度的MV 下,C37 突变体的叶绿素含
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量均低于野生型。
(3)①PSⅡ中部分叶绿素a 失去电子转化为强氧化剂从水中夺取电子,即水分解为氧和H+、电子,引起
O2 释放。
②光系统Ⅰ(PSⅠ)吸收光能产生的高势能电子与H+与氧化型辅酶Ⅱ(NADP+)结合,形成还原型辅酶Ⅱ
(NADPH)。PSⅡ产生的电子和PSⅠ产生的部分电子经过Cb6/f 复合体传递进入PSⅠ,该过程释放的能量
用于ATP 的合成。
③由图2 可知,在强光下,PSⅠ和PSII 产生的电子增多,C37 蛋白缺失导致Cb6/f 复合体活性降低,减少了
从Cb6/f 复合体到PSⅠ的电子传递,导致电子积累在Cb6/f 复合体的上游,活性氧增加,促进叶绿素分解,
从而引发细胞凋亡导致萎黄病,因此C37 突变体在强光下易引发萎黄病。
(4)C37 基因突变会引起细胞凋亡,碱基序列相对保守是经过长期环境选择的结果,是植物对不良环境的
一种适应,因此C37 基因碱基序列相对保守。
4.为研究外来植物互花米草对长江河口九段沙湿地生态系统碳循环的影响,科研人员展开了相关实验。
(1)海三棱藨草是分布于我国沙湿地的一种本土植物,与互花米草具有相似的           ,二者之间的关
系是竞争。
(2)图1 为两类常见的碳固定模式,海三棱藨草通过模式一进行碳固定,互花米草通过模式二进行碳固定。
模式一、二都在多种酶的催化作用下,将           转变成糖类。据图分析,互花米草的碳固定效率高
于海三棱藨草的原因是          。
(3)请在图中补充文字、箭头及相应的生理过程,完善湿地生态系统的碳循环过程          。
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(4)研究人员在九段沙湿地进行调查,在每块湿地随机选取3~5 个取样点,采集植物样本,测定相关数据,
并且检测枯落物C 剩余量,结果如下图。
结果表明互花米草入侵促进了生态系统的“碳储存”,依据是:与海三棱藨草群落相比,            。
(5)近期我国的政府工作报告中提出了“碳中和”的目标,即通过某种方式抵消生态系统产生的CO2,实现
CO2“零排放”。根据实验结果及所学知识,辩证分析引入互花米草对碳中和的影响          。
【答案】(1)生态位
(2)     CO2     模式二气孔打开,固定CO2 形成苹果酸,储存在液泡中;气孔关闭时苹果酸分解提供暗
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(碳)反应所需的二氧化碳,不影响光合作用进行
(3)
(4)互花米草的干生物量和含碳量,枯落物的C 剩余量升高。(或枯落物的C 剩余量相似)
(5)已知互花米草的碳固定效率高,结果表明互花米草入侵促进了生态系统的“碳储存”,有利于碳中和,
但引入外来植物,可能造成生物入侵,导致当地生物多样性降低,破坏生态系统的稳定性,不利于碳中和
【分析】生态系统包括生产者、消费者和分解者等生物成分和非生物物质和能量。在碳循环中,无机环境
与生产者之间为双箭头,其中一个箭头为呼吸作用,另一个箭头为光合作用,生产者被消费者捕食,其枯
枝败叶和消费者的粪便、遗体等经分解者的分解作用分解。
【详解】(1)海三棱藨草与互花米草之间为竞争关系,说明二者之间具有相似的生态位。
(2)由图1 可知,模式一和模式二都吸收CO2 后,经一系列反应,转化为糖类。对比两种模式可知,模
式二气孔打开,固定CO2 形成苹果酸,储存在液泡中;气孔关闭时苹果酸分解提供暗(碳)反应所需的二氧
化碳,不影响光合作用进行,而模式一只能在气孔打开时固定CO2,所以互花米草的碳固定效率高于海三
棱藨草。
(3)在碳循环中,无机环境与生产者之间为双箭头,其中一个箭头为呼吸作用,另一个箭头为光合作用,
生产者被消费者捕食,其枯枝败叶和消费者的粪便、遗体等经分解者的分解作用分解,经分析,可补充碳
循环如下:
(4)由图可知,互花米草的生物量和含碳量,枯落物的C 剩余量均高于海三棱藨草,说明互花米草入侵
促进了生态系统的“碳储存”。
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(5)互花米草为外来物种,能造成生物入侵,导致当地生物多样性降低,破坏生态系统的稳定性,可能
不利于碳中和,结合题意可知,其碳固定效率高,互花米草入侵促进了生态系统的“碳储存”,所以也可
能有利于碳中和。
5.海带是我国北方大规模养殖的食用海藻,具有重要的经济价值。养殖区重金属离子超标会造成海带大
幅减产。
(1)研究发现,在一定浓度的Cu2+溶液中,短时间内海带细胞中叶绿素含量显著下降,这一变化会对海带   
光能产生影响,直接抑制光合作用的       阶段。同时Cu2+还可通过抑制光合电子传递过程,使ATP 的
合成受阻,直接抑制暗反应中          过程。
(2)科研人员定量研究了水体中Cu2+对海带光合作用、呼吸作用的影响。
①将海带分别放入含不同浓度Cu2+溶液的透明瓶中,测定初始时瓶内溶氧量为M。将瓶口密封置于光下一
段时间后,测定瓶内溶氧量为N。本实验用单位质量海带在单位时间内引起的溶氧量变化来表示海带的净
光合作用速率。计算公式为:       /tw100%(w:海带湿重;t:反应时间)。在利用同样装置研究呼
吸作用时,需要对装置进行         处理。
②由图可知,在Cu2+浓度为1.00mg/L 时,光合放氧率       呼吸耗氧率,此浓度下的真光合速率  
 
Cu2+浓度为0.50mg/L 下的真光合速率。综合分析,不同浓度的Cu2+对海带光合作用和呼吸作用的影响是  
。
(3)若想进一步从细胞水平上探究Cu2+对海带光合作用及呼吸作用的影响,可在电子显微镜下观察相关细胞
器的       。根据上述实验信息,推测Cu2+对       (填细胞器名称)破坏较小。
(4)探究CO2中的碳如何转化为有机物中的碳用       法。
【答案】(1)     吸收(利用)     光反应     C3 的还原
(2)     N-M     遮光     小于     小于     不同浓度的Cu2+均能抑制海带的光合作用;Cu2+在浓度
较低时,促进海带的呼吸用,Cu2+在浓度较高时,抑制海带的呼吸用
(3)     形态、结构、数量     线粒体
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(4)同位素标记法
【分析】依题文信息可知,由于用单位质量海带在单位时间内引起的溶氧量变化来表示海带的净光合作用
速率,所以光照结束时溶氧量和光照开始时溶氧量的差值就是净光合作用速率,净光合作用速率和呼吸作
用速率之和是总光合作用速率。
【详解】(1)依题文信息可知,因为一定浓度的Cu2+溶液中,短时间内使海带细胞中叶绿素含下降,叶
绿素作用之一是吸收光能,所以海带吸收光能受到影响,从而直接抑制光合作用的光反应阶段。因为
Cu2+抑制光合电子传递过程,ATP 的合成受阻,无法为暗反应提供能量,所以会直接抑制暗反应中C3 的
还原。
(2)由于用单位质量海带在单位时间内引起的溶氧量变化来表示海带的净光合作用速率,所以光照结束
时溶氧量和光照开始时溶氧量的差值就是净光合作用速率,计算式:N-M;只测呼吸作用时,需要对装置
进行遮光处理,因为需要停止其光合作用,以避免光合作用中气体变化对实验结果的影响。由题图纵轴数
据可知,在Cu2+浓度为1.00mg/L 时,溶氧量的相对变化为负值,说明光合放氧率小于呼吸耗氧率;真光
合速率即总光合速率,其等于净光合速率与呼吸速率之和;识图可知,Cu2+浓度为0.50mg/L 时的溶氧量
的变化为正值,说明光合强度大于呼吸强度,故Cu2+浓度为1.00mg/L 时的真光合速率小于Cu2+浓度为
0.50mg/L 时的真光合速率。通过实验组和对照组对比识图可知,不同浓度的Cu2+均能抑制海带的光合作
用;Cu2+在浓度较低时,促进海带的呼吸作用,Cu2+在浓度较高时,抑制海带的呼吸作用。
(3)光合作用在叶绿体内,呼吸作用主要在线粒体内,二者的形态、结构、数量都会影响各自的代谢活
动,所以在电子显微镜下应观察相关细胞器的形态、结构、数量;综合题文信息可知Cu2+对线粒体破坏较
小。
(4)通过14C 标记的14CO2,来追踪碳在光合作用中的转化路径,可以探明CO2 中碳元素如何转化为有
机物中的碳元素,这种方法为同位素标记法。
6.植物的光呼吸是在光下消耗氧气并释放CO2的过程,会导致光合作用减弱、作物减产研究人员为获得
光诱导型高产水稻,在其叶绿体内构建一条光呼吸支路(GMA 途径)。
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(1)图1 所示光呼吸过程中,O2与CO2竞争结合     ,抑制了光合作用中的      阶段。同时乙醇酸从叶
绿体进入过氧化物酶体在G 酶的参与下进行代谢,造成碳流失进而导致水稻减产。
(2)研究人员将外源G 酶、A 酶和M 酶的基因导入水稻细胞,使其在光诱导下表达,并在叶绿体中发挥作
用。检测发现,转基因水稻的净光合速率、植株干重等方面均高于对照组。可利用图2 所示模型解释其原
因,但图中存在两处错误,请圈出并改正     。
(3)研究人员测定了转基因水稻叶片中外源G 酶基因的表达量,以及G 酶总表达量随时间的变化情况(图
3)。
①外源G 酶基因表达量与PFD(代表光合有效光辐射强度)大致呈正相关,仅在14 时明显下降,由此推
测外源G 酶基因表达除光强外,还可能受       等因素的影响。
②据图3 可知,12~14 时      ,推测此时段转基因水稻光呼吸增强。
(4)茎中光合产物的堆积会降低水稻结实率而减产,而本研究中GMA 途径的改造并未降低水稻的结实率。
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结合上述研究将以下说法排序成合理解释:尽管GMA 途径促进叶片产生较多光合产物→_____水稻茎中有
机物不至于过度堆积而保证结实率。
A.光呼吸增强使得光合产物未爆发式增加
B.光合产物可以及时运输到籽粒
C.G 酶表达量的动态变化,使中午进入GMA 途径的乙醇酸未显著增加
【答案】(1)     R 酶     暗反应/CO2 的固定
(2)“A 酶”改为“G 酶”/“A 酶”改为“G 酶、M 酶、A 酶”;GMA 途径使得CO2/O2↑
(3)     气孔导度/CO2 浓度/温度     内源G 酶表达量显著升高
(4)C→A→B
【分析】光合作用的过程十分复杂,它包括一系列化学反应。根据是否需要光能,这些化学反应可以概括
地分为光反应和暗反应(碳反应)两个阶段。光合作用第一个阶段的化学反应,必须有光才能进行,这个
阶段叫作光反应阶段。光反应阶段是在类囊体的薄膜上进行的。光合作用第二个阶段中的化学反应,有没
有光都能进行,这个阶段叫作暗反应阶段。暗反应阶段的化学反应是在叶绿体的基质中进行的。
【详解】(1)据图分析,CO2 与R 酶结合后进行光合作用的暗反应阶段,同时O2 也能够和R 酶结合生成
2-PG,所以光呼吸过程中,O2 与CO2 竞争结合R 酶,从而抑制了光合作用中暗反应的进行。
(2)将外源G 酶、A 酶和M 酶的基因导入水稻细胞获得转基因水稻,转基因水稻的净光合速率、植株干
重等方面均高于对照组。由此说明,R 酶与CO2 的亲和力更高,从而更有利于进行暗反应。而图2 只有A
酶一种,要想提高细胞内的CO2 浓度,则必须要有G 酶,通过G 酶可以将乙醇酸转变为乙醛酸,后者需
要M 酶的催化生成苹果酸,苹果酸进一步转化为丙酮酸,丙酮酸产生CO2 用于暗反应。如果只有A 酶一
种,只能清除体内H2O2,并不能增加CO2 浓度。也就是说需要将A 酶改为“G 酶、M 酶、A 酶”,如果
GMA 途径发挥作用,那么细胞内的CO2 浓度升高,所以细胞内的CO2/O2↑而不是CO2/O2 低,所以需要
将CO2/O2 低改为CO2/O2↑。
(3)外源G 酶基因表达除光强外,还可能与气孔导度、CO2 浓度、温度等因素有关。据图3 可知,12~14
时,总G 酶和外源G 酶的表达量差值最大,说明内源G 酶表达量显著升高,推测此时段转基因水稻光呼吸
增强。
(4)本研究中GMA 途径的改造并未降低水稻的结实率,合理解释为:尽管GMA 途径促进叶片产生较多
光合产物→外源G 酶基因表达除光强外,还可能受气孔导度/CO2 浓度/温度等因素的影响,使中午进入
GMA 途径的乙醇酸未显著增加→光呼吸增强使得光合产物未爆发式增加→光合产物可以及时运输到籽粒
→水稻茎中有机物不至于过度堆积而保证结实率。故是C→A→B。
7.化学防晒霜中的有效成分氧苯酮(OBZ)是一种紫外线的吸收剂。科研人员探究了OBZ 对黄瓜光合作
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用的影响。
(1)一般情况下,植物光合作用不能利用紫外线,因为叶绿体中的色素主要吸收可见光中的         .
(2)科研人员测定了一定浓度的OBZ 对黄瓜叶片光合和呼吸速率的影响,结果如图1。请分析OBZ 对呼吸
速率的影响是       (促进/抑制),对光合速率的影响是        (促进/抑制)。OBZ 对        作用
的影响更明显, 判断依据是         。 
  
(3)测定在植株正常生长的饱和光强下,不同浓度OBZ 处理的黄瓜叶片的气孔导度(Gs)和细胞间隙CO₂
浓度(Ci), 结果如图2。
  
实验结果表明         。请推测Ci 出现以上变化的原因是         。
(4)进一步研究发现OBZ 严重干扰了光反应系统中的电子传递过程,请结合所学知识对以下过程排序  
 
。
①OBZ 抑制光合作用中的电子传递
②五碳化合物再生速率下降
③ATP 和 NADPH 合成受阻
④OBZ 通过根系进入植物体内
⑤光合作用受到抑制,植株生长受限
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【答案】(1)红光和蓝紫光
(2)     抑制     抑制     光合     与对照组对比,OBZ 组的k 值变化程度在黑暗条件下远低于光照条
件下
(3)     OBZ 显著抑制黄瓜叶片的气孔导度,且抑制作用与 OBZ 浓度呈正相关;但对细胞间隙CO₂ 浓度
影响不大     虽然Gs 下降,CO₂ 进入减少,但CO₂ 的固定也减少
(4)④ ① ③ ② ⑤
【分析】分析题图:据图1 分析可知,一定浓度的OBZ 对黄瓜叶片光合和呼吸速率的影响k 值相比对照组
k 值均减小,均表现为抑制。只不过与对照组对比,OBZ 组的k 值变化程度在黑暗条件很小,在光照条件
下很大。据图2 分析可知,OBZ 能够明显抑制黄瓜叶片的气孔导度(Gs),且随着OBZ 浓度的增加抑制
作用加强;而OBZ 对细胞间隙CO₂ 浓度(Ci)影响不明显。
【详解】(1)一般情况下,植物光合作用不能利用紫外线,因为叶绿体中的色素主要吸收可见光中的红
光和蓝紫光。
(2)依据图1 分析可知,一定浓度的OBZ 对黄瓜叶片光合和呼吸速率的影响k 值相比对照组k 值均减小,
均表现为抑制。只不过与对照组对比,OBZ 组的k 值变化程度在黑暗条件很小,在光照条件下很大,所以
OBZ 对光合作用的影响更明显,判断依据是与对照组对比,OBZ 组的k 值变化程度在黑暗条件下远低于光
照条件下。
(3)依据图2 分析可知,OBZ 能够明显抑制黄瓜叶片的气孔导度(Gs),且随着OBZ 浓度的增加抑制作
用加强;而OBZ 对细胞间隙CO₂ 浓度(Ci)影响不明显。推测Ci 出现以上变化的原因是CO₂ 进入气孔的
量减少,但是CO₂ 被固定的量也减少,所以细胞间隙CO₂ 浓度变化不大。
(4)依据题干信息“进一步研究发现OBZ 严重干扰了光反应系统中的电子传递过程”和光合作用过程分
析可得:首先OBZ 通过根系进入植物体内,然后OBZ 抑制光合作用中的电子传递,接下来ATP 和
NADPH 合成受阻,然后光反应影响到暗反应过程即五碳化合物再生速率下降,最后光合作用受到抑制,
植株生长受限,所以答案为④①③②⑤。
【点睛】本题考查了氧苯酮(OBZ)对光合作用过程的影响,准确提取题干信息,理解图像并正确分析是
解题的关键所在,意在考查考生的分析问题和解决问题的综合应用能力。
8.日光温室内光质成分较露地有很大的差异,成为影响日光温室蔬菜生产的重要因子。因此,生产上采
取人工补光的方法改变日光温室内光质的成分。为了研究红光与蓝光对日光温室结瓜期黄瓜光合速率及光
合产物运输与分配的影响,科研人员展开了以下实验。
(1)植物通过位于              上的光合色素吸收光能,并在叶绿体基质中将能量转化为             。
影响光合作用速率的环境因素除光质外,还有                      (列举三个)。
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(2)日光温室进行黄瓜的播种育苗,选取长势相同的黄瓜幼苗分为三组,分别补充不同质量的光。具体方法
是红光灯与蓝光灯安置于植株冠层上方约0.5m 处(随植株高度变化调整),以不补光为对照组(CK 组)。
①培养37 天后,在盛瓜期选取长势一致的植株测量各组植物光合速率,结果如表1。
表1 补充不同质量的光对黄瓜叶片光合速率的影响
处理
光合速率/μ.mol·(m²·s)
-1
8:00
9:00
10:00
12:00
13:00
14:00
16:00
CK
补红
光
补蓝
光
12.8c
16.3c
14.2b
15.7b
17.3a
12.0c
12.1a
13.8a
12..8a
8.5a
9.2a
8.9a
8.9a
9.6a
9.1a
9.2b
10.8a
9.4b
4.5a
5.2a
5.4a
由表1 可知,补充红光和蓝光可以             。
②培养至30 天时选择上数第6 片功能叶(饲喂叶)套人薄膜叶室,注入等量
14C 混合气体,半小时后撤去
叶室。7 天后按照饲喂叶、上位果(饲喂叶上数第一个瓜)、上位叶(饲喂叶以上所有叶片)、上位茎
(饲喂叶以上所有茎)、下位果(饲喂叶以下所有果实)、下位茎(饲喂叶以下所有茎)、下位叶(饲喂
叶以下所有叶片)以及根系等8 个部分分解植株,记录各部分的有机物干重,计算出
14C 同化物在各部分
的分配量与分配率。实验结果如下表2。
表2 补充红光与蓝光对饲喂7d 后黄瓜植株光合产物分配的影响
处
理
饲喂叶
上位叶
下位叶
上位茎
下位茎
上位果
下位果
根
总量
CPM 
x103 
(CAP/%)
CPM 
x103 
(CAP/%)
CPM 
x103 
(CAP/%)
CPM 
x103 
(CAP/%)
CPM 
x103 
(CAP/%)
CPM 
x103 
(CAP/%)
CPM 
x103 
(CAP/%)
CPM 
x103 
(CAP/%)
CPM 
x103 
(CAP/%)
CK
279.9c 
(31.4)
12.4c 
(1.4)
3.4c (0.4)
82.9c 
(9.3)
29.6c 
(3.3)
33.0b 
(3.7)
447.2c 
(50.2)
2.1c (0.2)
890.5 
(100)
补
红
光
478.2a 
(27.9)
426a 
(2.5)
14.1a 
(0.8)
198.4a 
(11.6)
92.4a 
(5.4)
35.7b 
(2.1)
838.4a 
(48.9)
13.9a 
(0.8)
1713.7 
(100)
补
蓝
光
450.4b 
(35.3)
23.1b 
(1.8)
6.0b 
(12.5)
159.7b 
(12.5)
62.6b 
(4.9)
89.4a 
(7.0)
474.7b 
(37.2)
8.9b 
(0.7)
1274.8 
(100)
注:CPM 和CAP/%分别为
14C 同化物在各部分的分配量与分配率
与对照组相比,补充红光时,
14C 同化物在植株中的总量增加,但在饲喂叶本身分配比例减少,说明  
 
。
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补充蓝光增加了饲喂叶自身对光合产物的截留量,使得更多的光合产物保留在饲喂叶片中,判断依据为   
。
(3)进一步将叶片切片置于电子显微镜观测了叶片单位细胞内的叶绿体个数及其超微结构,结果如下图。
  
注:1.CK   2.补红光  3.补蓝光  A.淀粉粒  G.基粒
由图可知,补充红光和蓝光都促进          增加。同时发现,与对照组相比较,补充红光时黄瓜叶片细
胞内的叶绿体数及基粒片层厚度也明显增加。
(4)结合上述实验,为提高日光温室黄瓜产量提供合适的建议,并阐明理由              。
【答案】(1)     类囊体膜     有机物中的化学能     温度、CO2 浓度、光照强度等
(2)     提高黄瓜叶片光合速率     补充红光促进光合产物向其它器官的运输能力     补充蓝光时,饲
喂叶本身的14C 同化物分配率较对照组增加
(3)淀粉粒数和基粒数
(4)日光温室补充红光;日光温室补充红光增加了黄瓜叶片单位细胞内的叶绿体数及基粒数及基粒片层厚度,
光合速率提高;促进了光合产物的合成及向外运输,有利于黄瓜产量提高。
【分析】光反应阶段(1)场所:类囊体薄膜上。(2)条件:光、色素和酶等。(3)叶绿体中光合色素吸收光能
的作用。暗反应阶段(1)场所:叶绿体基质中。(2)条件:酶、NADPH、ATP。(3)具体过程①CO2 的固定,
即绿叶通过气孔吸收的CO2,在特定酶的作用下,与C5(一种五碳化合物)结合,形成C3 分子。②在有关
酶的催化作用下,C3 接受ATP 和NADPH 释放的能量,并且被NADPH 还原。③一些接受能量并被还原的
C3,在酶的作用下经过一系列变化反应转化为糖类;另一些接受能量并被还原的C3,经过一系列变化,
又形成C5,继续参与CO2 的固定。
影响光合作用的因素包括内因和外因。内因就是植物自身的因素,包括物种(遗传因素)和植物的形态结
构等因素;外因包括光、温度、二氧化碳、矿质元素等。
【详解】(1)叶绿体是进行光合作用的场所。它内部的巨大膜面积上,不仅分布着许多吸收光能的色素
分子,还有许多进行光合作用所必需的酶。光合色素分布在类囊体薄膜上。光合作用是指绿色植物通过叶
绿体,利用光能,将二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并且释放出氧气的过程。影响光合作用速率的
环境因素除光质外还有温度、CO2 浓度、光照强度等。
(2)表1 是为了研究不同质量的光对黄瓜叶片光合速率的影响,补充红光组和蓝光组与对照相比,发现补
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红光和蓝光可以提高黄瓜叶片光合速率。补充红光时,14C 同化物在植株中的总量增加,但在饲喂叶本身
分配比例减少,说明补充红光促进光合产物向其它器官的运输能力。补充蓝光增加了饲喂叶自身对光合产
物的截留量,使得更多的光合产物保留在饲喂叶片中,判断依据为补充蓝光时,饲喂叶本身的14C 同化物
分配率较对照组增加。
(3)由图可知,补充红光和蓝光都促进淀粉粒数和基粒数增加。
(4)为提高日光温室黄瓜产量可以日光温室补充红光;日光温室补充红光增加了黄瓜叶片单位细胞内的
叶绿体数及基粒数及基粒片层厚度,光合速率提高;促进了光合产物的合成及向外运输,有利于黄瓜产量
提高。
9.实现碳中和、碳达峰目标,需全面发掘固碳资源。研究者利用弃耕农田探究植物物种丰富度对土壤固
碳能力的影响。
(1)叶肉细胞吸收的CO2在          中与C5结合,最终还原产生C3,此类植物为C3植物(包括豆科)。
与C3植物相比,C4植物含有对CO2亲和力较高的PEP 羧化酶,在干旱、高温、强光等条件下大部分气孔关
闭时C4植物仍能利用          ,影响该反应的内部因素包括          (写出两个)。
(2)研究者选取若干大小相同的弃耕农田样地,去除原有植物根系、大颗粒等,分别种植1、2、4、8、16
种植物,每块样地中的植物从16 种草原物种中随机选择。所有样地均不施肥,若干年后测定样地固碳速率,
结果如图。
种植过程中及时去除杂草的目的是          。结果显示,          土壤固碳速率越高,14-22 年间土
壤固碳速率增加可能与          (选填下列字母)增加有关。
A.地上植物凋落物            B.土壤根系生物量
C.土壤微生物及其残体        D.根系分泌物如糖、氨基酸等
(3)研究者发现豆科、C4植物联合种植对土壤固碳作用贡献较大。豆科植物根部共生根瘤菌能够固氮,其根
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系生物量较低且易被分解,C4植物根系生物量高不易被分解。依据上述研究结果,分析二者联合种植固碳
速率高的原因          。
(4)草原生态系统存储了约三分之一陆地碳储量,过度放牧导致草地退化严重,碳储量明显下降。从稳态与
平衡角度,提出恢复草地碳储量的措施          。
【答案】(1)     叶绿体基质     低浓度CO2     PEP 羧化酶活性,含量
(2)     保持原有的物种组成     植物物种丰富度越高     ABCD
(3)C4 植物地上部分光合作用效率高且地下根系分解缓慢,C4、豆科植物共同种植时,C4 植物能利用豆科
植物根降解释放的氮作为肥料增加地上和地下生物量,进而提高固碳速率
(4)改善放牧管理同时在牧场种植本地豆科、C4 等植物
【分析】1、暗反应阶段:光合作用第二个阶段中的化学反应,没有光能也可以进行,在叶绿体内的基质
中进行。通过CO2 固定和C3 还原生成有机物,并将ATP 中活跃的化学能转变为有机物中稳定的化学能。
2、影响植物光合作用的主要外部因素有光照强度、CO2 浓度,温度、矿物质含量等,内部因素主要有光
合色素含量、酶的活性和含量等。
【详解】(1)根据光合作用暗反应的物质变化可知,CO2 与C5 结合(即CO2 固定)发生在叶绿体基质中。
由题干可知,C4 植物的PEP 羧化酶对CO2 亲和力较高,因此在气孔关闭,胞间CO2 浓度较低的情况下,
C4 植物可以利用这些低浓度的CO2 进行光合作用,此时影响C4 植物光合速率的内部因素主要是植物自身
含有的PEP 羧化酶的含量、活性。
(2)种植实验过程中,实验自变量是种植草原物种的种类,应当及时去除杂草,使每个实验组都能保持
原有物种组成,排除杂草出现对实验结果的影响。由图可知,随着植物物种丰富度提高,1-13 年间,土壤
固碳速率逐渐增大(除了物种丰富度为8 时略有下降),14-22 年土壤固碳速率也是逐渐增大。
A、在14-22 年间,随着群落的演替,植物多样性提高,植物生产量增大,地上植物掉落物增多,土壤中
有机物增多,固碳速率提高,A 正确;
B、土壤根系生物量增大,意味着地下部分有机物增多,固碳速率提高,B 正确;
C、根系周围生活的土壤微生物有助于固定氮、磷、钾等植物生长所必须的矿质元素,促进植物生长,提
高固碳速率,C 正确;
D、根系分泌物增多,在根系周围形成优良微生物群落,可以提高矿物质的利用率,同时可改善土壤结构,
促进植物生长,提高土壤固氮速率,D 正确。
故选ABCD。
(3)豆科植物固氮,但根质量较低,产生的凋落物分解速度更快;C4 植物可以利用分解豆科植物根释放
的氮来生产地上和地下生物量,这些生物量分解缓慢,导致碳的积累,有利于固碳速率提高。
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(4)由题干可知,C4 植物根系生物量高不易被分解,豆科植物能够固氮,增加土壤氮含量,有利于植物
生长积累有机物,因此种植豆科植物和C4 植物有利于恢复草地碳储量。同时严格控制放牧强度,适度放
牧有利于草原生物多样性的恢复,提高草地资源利用率。
10.Rubisco 酶(R 酶)是植物光合作用时固定CO2的一种酶,科研人员试图改善其自然状态下催化效率较
低的问题。
(1)R 酶催化     反应中CO2的固定,生成的
在光反应产生的     作用下,最终将CO2转化为糖类等有
机物。
(2)科研人员发现某种自养型细菌的R 酶有很强的催化活性,欲用其替代烟草自身的R 酶,以增强CO2的固
定效率,研究情况如下。
①敲除烟草自身的R 酶基因,将含有     的DNA 片段与载体连接,构建表达载体,导入烟草细胞后,通
过     技术获得转基因烟草植株,并检测CO2吸收速率如图1 所示。
②地球表面平均大气CO2浓度在400μmolmol-1左右,据图1 可知,与野生型相比,胞间CO2浓度低于
1500μmolmol-1时,     。科研人员证实,CO2浓度低于1500μmolmol-1,转基因植物中R 酶的活性不是光
合作用的限制因素。
请在表横线上填写为此说法提供证据的检测参数及结果。
检测参数
野生型
转基因烟草
R 酶含量
高
低
叶绿素含
量
相近
相近
气孔导度
相近
相近
(3)实验室检测发现,转基因烟草在CO2浓度大约为10000μmolmol-1时催化活性明显提高。请对上述科研结
果进行评价并阐述理由。 
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【答案】(1)     碳(或暗)     ATP、NADPH([H ])
(2)     自养型细菌的R 酶基因     植物组织培养     转基因烟草的CO2 吸收速率更低     R 酶活性  
较低(或相近)     较高(或相近)
(3)实验是不成功的,因为转基因烟草高CO2 吸收速率需要的CO2 浓度远远高于正常大气中的CO2 浓度,
没有达到实验目的。
【分析】光合作用包括光反应和暗反应两个阶段,光反应阶段在叶绿体的类囊体薄膜上进行,随着水的光
解,同时光能转变为ATP 和NADPH 中活跃的化学能,暗反应阶段发生在叶绿体基质中,通过CO2 固定和
C3 还原生成有机物,并将ATP 和NADPH 中活跃的化学能转变为有机物中稳定的化学能。
【详解】(1)CO2 固定发生在暗反应,由题干“Rubisco 酶(R 酶)是植物光合作用时固定CO2 的一种
酶”可知,R 酶在暗反应中起催化作用。暗反应中C3 还原,需要光反应提供ATP 和NADPH。
(2)①由题干“欲用其替代烟草自身的R 酶”可知,该基因工程的目的基因是该自养型细菌的R 酶基因,
需要将该基因和载体结合构建构建表达载体,导入烟草细胞后,以该细胞作为外植体,进行植物组织培养
获得转基因植株。
②由图1 可知,胞间CO2 浓度低于1500μmolmol-1 时,转基因烟草的CO2 吸收速率均低于野生型。
由表中数据可知,野生型植株和转基因植株在叶绿素含量和气孔导度相近的情况下,转基因烟草R 酶含量
低于野生型,若转基因植株的R 酶活性高于野生型(或二者R 酶活性相近),说明在CO2 浓度低于
1500μmolmol-1 时,R 酶含量是光合作用的限制因素,R 酶活性不是。
(3)由于大气中CO2 浓度为400μmolmol-1 左右,远远低于该转基因烟草R 酶催化活性明显上升时所需的
CO2 浓度,没有达到实验目的,因此该实验是不成功的。
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