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文档简介
1、实验名称实验名称对照组对照组实验组实验组衡量标准衡量标准探究酶的探究酶的适宜温度适宜温度温度梯度下的同一温度分别温度梯度下的同一温度分别处理的底物和酶液混合处理的底物和酶液混合底物的分底物的分解速率或解速率或底物的剩底物的剩余量余量探究酶的探究酶的最适最适pHpH梯度下的同一梯度下的同一pH分别处理分别处理的底物和酶液混合的底物和酶液混合某某同学从温度为同学从温度为555565 65 的泉水中筛选出能合成脂肪酶的细的泉水中筛选出能合成脂肪酶的细菌,并从该细菌中提取了脂肪酶菌,并从该细菌中提取了脂肪酶。根据。根据该细菌的生活环境,该细菌的生活环境,简要写出测定该酶催化作用最适温度的实验思路。简要
2、写出测定该酶催化作用最适温度的实验思路。在在一定温度范围一定温度范围( (包括包括555565 )65 )内设置温度梯度,分别测定酶活性。若内设置温度梯度,分别测定酶活性。若所测得的数据出现峰值,则峰值所对应的温度即为该酶催化作用的最适温所测得的数据出现峰值,则峰值所对应的温度即为该酶催化作用的最适温度。否则,扩大温度范围,继续实验,直到出现峰值。度。否则,扩大温度范围,继续实验,直到出现峰值。类囊体膜类囊体膜叶绿体基质叶绿体基质光光O2NADPHNADP+H+ATP合成酶合成酶H2OO2H+H+ADP+PiATP光反应光反应 叶绿素叶绿素a的活化的活化 NADPH的形成的形成 水水的光解的光
3、解释放释放氧气氧气 ATP的形成的形成物质变化:物质变化:能量变化:能量变化:光能光能活跃的化学能(储存在活跃的化学能(储存在ATPATP和和NADPHNADPH中)中)暗反应暗反应(卡尔文循环)(卡尔文循环) COCO2 2的固定的固定 C C3 3的还原的还原生成生成有机物有机物和和水水 C C5 5的再生的再生物质变化:物质变化:能量变化:能量变化:活跃化学能活跃化学能稳定化学能(储存在有机物中)稳定化学能(储存在有机物中)CO22C3NADPHATPNADP+ADP+Pi(CH2O)、H2O固定固定还原还原再生再生光合作用的直接产物主要光合作用的直接产物主要是是淀粉淀粉和和蔗糖蔗糖,也
4、可转化,也可转化为其它有机物。为其它有机物。叶绿体叶绿体内进行的光合作用过程如下图所示。磷酸转运器是叶绿体内进行的光合作用过程如下图所示。磷酸转运器是叶绿体膜上的重要蛋白质。在有光膜上的重要蛋白质。在有光条件下,磷条件下,磷酸转运酸转运器将暗反应产生的器将暗反应产生的磷酸丙糖不断磷酸丙糖不断运运至细胞质用于蔗糖至细胞质用于蔗糖合成合成,同时将,同时将释放释放的的PiPi运至运至叶绿体基质叶绿体基质。(1)(1)叶绿体的大小、数目随植物生存环境的不同而不同。叶绿体的大小、数目随植物生存环境的不同而不同。试比较生活在向阳处与背阴处的同种植物叶绿体的大小和试比较生活在向阳处与背阴处的同种植物叶绿体的
5、大小和数目:数目:_。(2)(2)图中物质图中物质B B的名称是的名称是_。(3)(3)据图分析,若磷酸转运器的活性受抑制,则暗反应会据图分析,若磷酸转运器的活性受抑制,则暗反应会 被被_,可能的机制是,可能的机制是_。磷酸磷酸转运器的活性受抑制,叶绿体内磷酸丙糖浓度增加,从叶绿转运器的活性受抑制,叶绿体内磷酸丙糖浓度增加,从叶绿体外转运进的磷酸减少;淀粉积累;均会抑制暗反应体外转运进的磷酸减少;淀粉积累;均会抑制暗反应和光照强度和光照强度 1若只产生若只产生CO2,不消耗,不消耗O2,则,则只只进行无氧呼吸进行无氧呼吸(图中图中A点点)。 2若产生若产生CO2的物质的量比吸收的物质的量比吸收
6、O2的物质的量多,则的物质的量多,则两种呼吸同时存在两种呼吸同时存在(图中图中AC段段)。 3若产生若产生CO2的物质的量与吸收的物质的量与吸收O2的物质的量相等,则的物质的量相等,则只只进行有氧进行有氧呼吸呼吸(图中图中C点以后点以后)。 4B点点表示无氧呼吸与有氧表示无氧呼吸与有氧呼吸释放的呼吸释放的CO2量相等量相等(用用CO2释放量表示释放量表示),此时,此时CO2的总的总释放量最低释放量最低。D点表示点表示O2浓度超过一定值浓度超过一定值(10%)以上时以上时,无氧呼吸,无氧呼吸消失,细胞只消失,细胞只进行有氧进行有氧呼吸。呼吸。有有无无杨浦一模杨浦一模20152.2.呼吸速率、总呼
7、吸速率、总( (真正真正) )光合速率与净光合速率的关系光合速率与净光合速率的关系绿色植物在光照下同时进行光合作用和细胞呼吸,绿色植物在光照下同时进行光合作用和细胞呼吸,在无光条件下只进行细胞呼吸。如图:在无光条件下只进行细胞呼吸。如图:条件改变条件改变A点点补偿点补偿点B光饱和点光饱和点C增大增大CO2提高温度(提高温度(20-30)阳生变为阴生植物阳生变为阴生植物下移下移不变不变不变不变右上移右上移右右移移左下移左下移上移上移左移左移左下移左下移观赏植物观赏植物蝴蝶兰可通过改变蝴蝶兰可通过改变 CO2 CO2 吸收方式以适应环境变化。吸收方式以适应环境变化。长期干旱条件下,蝴蝶兰在夜间吸收
8、长期干旱条件下,蝴蝶兰在夜间吸收 CO2CO2并贮存在细胞中。并贮存在细胞中。(1)(1)依图依图1 1分析,长期干旱条件下的蝴蝶兰在分析,长期干旱条件下的蝴蝶兰在 0 04 4 时时_(_(填填“有有”或或“无无”)ATP)ATP和和HH的合成,的合成,原因是原因是_;此时段;此时段_(_(填填“有有”或或“无无”) )光合作用的暗反应发生,原因是光合作用的暗反应发生,原因是_;101016 16 时无明显时无明显 COCO2 2 吸收的直接原因是吸收的直接原因是_。(2)(2)从图从图2 2可知,栽培蝴蝶兰应避免可知,栽培蝴蝶兰应避免_,以利于其较快生长。此外,由,以利于其较快生长。此外,由于蝴蝶兰属阴生植物
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