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專題復(fù)習(xí)細(xì)胞代謝-展示頁(yè)

2024-08-20 01:05本頁(yè)面
  

【正文】 將培養(yǎng)在 CO2濃度為 1%環(huán)境中 的某植物迅速轉(zhuǎn)移到 CO2濃度為 %的環(huán) 境中 ,其葉片暗反應(yīng)中 C3和 C5化合物微摩爾濃 度的變化趨勢(shì)如下圖。缺少 Mg會(huì)影響葉綠素的合成 。如缺少 N會(huì)影響蛋白質(zhì) (如 : 酶等 )的合成 。 AB段為壯葉 , 葉片的面積、葉綠體和葉綠素含量都處于穩(wěn)定狀 態(tài) ,光合速率也基本穩(wěn)定。B點(diǎn) (35 ℃ )以 后光合酶活性下 降 ,光合速率也開 始下降 。大田 生產(chǎn)“正其行 ,通 其風(fēng)” ,即為提高 CO2濃度、增加 產(chǎn)量 因素 圖像 關(guān)鍵點(diǎn)的含義 在生產(chǎn)上的應(yīng)用 溫度 ? 光合作用是在酶 催化下進(jìn)行的 ,溫 度直接影響酶的 活性。封行過 早 ,將使中下層葉 子所受的光照往 往在光補(bǔ)償點(diǎn)以 下 ,白白消耗有機(jī) 物 ,造成不必要的 浪費(fèi)。 B點(diǎn)時(shí)細(xì)胞呼吸釋放的 CO2全部用于光合作用 ,即光合 作用強(qiáng)度 =細(xì)胞呼吸強(qiáng)度 ,稱 B點(diǎn)為光補(bǔ)償點(diǎn) (從全天來看 ,白天植物的光照強(qiáng)度應(yīng)在光補(bǔ)償點(diǎn)以上 ,這樣才能正常生長(zhǎng) )。但從群體來看 ,群體的 光合量不僅決定于單位葉面積的光合速率 ,而 且很大程度上受總?cè)~面積及群體結(jié)構(gòu)的影響 。 (2)不同生育期 一株作物不同生育期的光合速率不盡相同 ,一 般都以營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)期為最強(qiáng) ,到生長(zhǎng)末期就下降 。在一定范圍內(nèi) ,葉綠素含量 越多 ,光合速率越大。光反應(yīng)中 ATP合成 利用光能 ,不伴隨有機(jī)物的分解。呼吸作用只能把少部分能量轉(zhuǎn)移到 ATP 中 ,更多的能量以熱能形式散失了 。 【答案】 D ① ATP的第三個(gè)高能磷酸鍵很容易斷裂和再 形成 ②黑暗條件下 ,只有線粒體可以產(chǎn)生 ATP ③呼吸作用把有機(jī)物中絕大部分能量 轉(zhuǎn)移到 ATP中 ④人體內(nèi)成熟的紅細(xì)胞中氧 氣含量增多 ,則產(chǎn)生 ATP增多 ⑤ ATP的合成 總是伴隨有機(jī)物的氧化分解 A.①②③④⑤ B.②④ ◆例 2 ATP是細(xì)胞的能量“通貨” ,有 關(guān)說法 錯(cuò)誤 的是 ? ( ) C.③⑤ D.①④⑤ 【解析】一個(gè) ATP分子只有兩個(gè)高能磷酸鍵 , 遠(yuǎn)離 A的那個(gè)容易斷裂和再形成 。溫度過高時(shí)可使酶失活 ,且不可逆轉(zhuǎn) ,而低 溫僅是抑制酶的活性 ,溫度升高時(shí)酶活性還可 以恢復(fù)。酶的化學(xué)本質(zhì)為蛋白質(zhì)或 RNA。 ◆例 1 下圖示生物體內(nèi)常見的一種生 理作用過程 ,下列敘述 不正確 的是 ? ( ) ,a的性質(zhì)未發(fā)生改變 RNA b濃度不變 ,a濃度升高可使反應(yīng) 速率加快 a的影響比溫度過低對(duì) a的影響 小 【解析】根據(jù)圖示可知 a為酶分子 ,b為底物分 子。 ? ATP的水解不是可逆反應(yīng) 項(xiàng)目 ATP的合成 ATP的水解 反應(yīng)條件不同 是一種合成反應(yīng) ,催化 該反應(yīng)的酶屬合成酶 屬水解反應(yīng) ,催化該反 應(yīng)的酶屬水解酶 能量來源不同 能量來源主要是太陽(yáng)光 能和有機(jī)物分解釋放的 化學(xué)能 釋放的能量是儲(chǔ)存在高 能磷酸鍵中的化學(xué)能 反應(yīng)場(chǎng)所不同 細(xì)胞質(zhì)基質(zhì)、線粒體和 葉綠體 生活細(xì)胞的 需要能量的部位 ? ATP并非新陳代謝所需能 量的唯一直接來源。底物濃度、 酶的濃度可影響酶的催化效率 ,卻不影響酶的 活性。但要注意的是 ,低溫僅是抑制酶的活性 , 隨溫度的升高 (最適溫度以下 )酶的活性逐漸 增強(qiáng)。高溫 、過酸或過堿、重金屬鹽等會(huì)使酶的空間結(jié) 構(gòu)遭到破壞 ,酶會(huì)永久失活。 很多學(xué)者認(rèn)為 :酶與底物結(jié)合時(shí) ,底物的結(jié)構(gòu) 和酶的活動(dòng)中心的結(jié)構(gòu)十分吻合 ,就好像一把 鑰匙開一把鎖一樣 (“鎖 —鑰”模型 ),因而體 現(xiàn)出酶的專一性。其催化過程可表示為 : ? 酶能加快反應(yīng)速率的根本原因是酶能顯著降 低反應(yīng)的活化能 ,縮短反應(yīng)達(dá)到平衡點(diǎn)的時(shí) 間 ,但不改變反應(yīng)的平衡點(diǎn)。專題突破 知識(shí)縱橫 一、酶與 ATP 正確說法 錯(cuò)誤說法 產(chǎn)生場(chǎng)所 活細(xì)胞 (不考慮哺乳動(dòng) 物成熟紅細(xì)胞等 ) 具有分泌功能的細(xì)胞才 能產(chǎn)生 化學(xué)本質(zhì) 有機(jī)物 (大多為蛋白質(zhì) , 少數(shù)為 RNA) 蛋白質(zhì) 作用場(chǎng)所 可在細(xì)胞內(nèi)、細(xì)胞外、 體外發(fā)揮作用 只在細(xì)胞內(nèi)起催化作用 溫度影響 低溫只抑制酶的活性 , 不會(huì)使酶變性失活 低溫和高溫均使酶變性 失活 作用 酶只起催化作用 酶具有調(diào)節(jié)、催化等多 種功能 來源 生物體內(nèi)合成 有的可來源于食物等 (1)高效性 :酶的催化效率很高 ,是無機(jī)催化劑 的 107~1013倍。中間產(chǎn)物學(xué)說認(rèn)為 :酶在催化 某一底物時(shí) ,先與底物結(jié)合生成一種極不穩(wěn)定 的中間產(chǎn)物 (酶 —底物復(fù)合物 ),這種中間產(chǎn)物 極為活躍 ,很容易發(fā)生化學(xué)反應(yīng) ,并釋放出酶 。 (2)專一性 :酶對(duì)底物具有嚴(yán)格的選擇性 ,一種 酶只能催化一種或一類化合物的化學(xué)反應(yīng)。可用圖解表示如下 : (注 :該模型能解釋酶的專一性 ,實(shí)際情況是由 于酶與底物的結(jié)構(gòu)互補(bǔ) ,誘導(dǎo)契合 ,通過分子 的相互識(shí)別產(chǎn)生的 ,如下圖 ) (3)酶的作用條件較溫和 :酶所催化的化學(xué)反 應(yīng)一般是在比較溫和的條件下進(jìn)行的。相比而言 ,無機(jī) 催化劑則不易受影響 ,如同樣加熱到 100 ℃ ,過 氧化氫酶早已失去活性 ,而 Fe3+仍可起催化作 用。 ? 溫度、酸堿度等通過影響 酶的活性來影響酶的催化效率。 ATP的組成及結(jié)構(gòu) 要注意將 ATP的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式中的“ A”和 DNA 、 RNA的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式中的不同部位的
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