最新高考生物一轮复习课件(新人教版) 第3单元 解惑练1 C3植物、C4植物和CAM植物
展开在高三生物一轮复习中,首先要学会梳理自身的学习情况,包括课本、笔记、试卷等,找出自己的薄弱环节和存在的问题,并合理分配时间,有针对性地进行复习。这样能够确保复习的效率和效果。1、整合知识点,构建知识体系:通过整合需要学习的信息和已掌握的知识,制作思维导图或知识点卡片,有助于大脑的条理化和记忆。同时,将新知识和已学知识联系起来,不断完善知识体系,促进理解和记忆。2、联想迁移法:利用不同知识点之间的共性,通过联想迁移法将不同章节的内容串联起来,达到融会贯通的效果。3、注重识图和思维迁移能力:在高三生物复习中,要注重图表学习,通过专题训练提高从图表中获取有用信息的能力,并形成思维迁移能力。4、锻炼审题能力和表达能力:在平时的学习中深刻理解每个概念的内涵、外延和形成过程,在复习时对概念中的重点字词进行划出、圈出、点出,明确运用范围。在做题时能迅速提取问题中的重要信息,解决审题关。5、重视基础知识:回归教材,夯实基础,深化对主干知识的理解。新课改后,高一阶段完成必修两本书的学习,这两本书的考查分值接近50%,占有非常重要的地位。教材是掌握知识的根本。6、每日一读:每天安排30分钟的时间,结合复习资料加深对基础知识的理解,确保对知识的内涵和外延都了如指掌。7、重视第一轮复习:第一轮复习是考前知识梳理、总结及知识网构建的关键阶段,要持续到来年的3月中旬。第一轮复习的质量直接影响到后续的复习效果。
C3植物、C4植物和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,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、菜豆、水稻、马铃薯等。
2.C4途径: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,维管束鞘细胞中没有完整的叶绿体,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”,它提高了C4植物固定CO2的能力,使C4植物比C3植物具有较强光合作用(特别是在高温、光照强烈、干旱条件下)能力,并且无光合午休现象。常见C4植物有玉米、甘蔗、高粱、苋菜等。
3.CAM途径:CAM植物夜间吸进CO2,淀粉经糖酵解形成磷酸烯醇式丙酮酸(PEP),在磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶催化下,CO2与PEP结合,生成草酰乙酸,进一步还原为苹果酸储存在液泡中。从而表现出夜间淀粉减少,苹果酸增加,细胞液pH下降。而白天气孔关闭,苹果酸转移到细胞质中脱羧,放出CO2,进入C3途径合成淀粉;形成的丙酮酸可以形成PEP再还原成三碳糖,最后合成淀粉或者转移到线粒体,进一步氧化释放CO2,又可进入C3途径。从而表现出白天淀粉增加,苹果酸减少,细胞液pH上升。常见的CAM植物有菠萝、芦荟、兰花、百合、仙人掌等。
C3植物、C4植物和CAM植物的比较
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。
1.自然界的植物丰富多样,对环境的适应各有差异,自卡尔文发现光合作用中碳元素的行踪后,又有科学家发现碳元素行踪的其他路径。请据图回答下列问题:
(1)图1是C3植物碳元素代谢途径的示意图。①②③④代表的是物质,A、B、C、D代表的是生理过程,则①④依次是______、_____;D过程是_____________________,ATP的合成除发生在A过程外,还发生在_____(填字母)过程。
(2)C3植物在干旱、炎热的环境中,由于气孔关闭造成________________________________________,从而不利于光合作用。
同时引起O2在细胞内积累
(3)图2是C4植物和CAM植物利用CO2途径的示意图。据图分析,这两类植物固定CO2的酶比C3植物多一种________酶,该酶比Rubisc对CO2的亲和力大且不与O2亲和,具有该酶的植物更能适应___________的环境。
(4)由图2可知,C4植物是在不同_____进行CO2的固定,而CAM植物是在不同_____进行CO2固定。典型的CAM植物如仙人掌在夜晚吸收的CO2能否立即用于C3途径?_______(填“能”或“不能”),可能的原因是__________________________________________________________________。
没有光照,光反应不能正常进行,无法为暗反应提供足够ATP和NADPH
2.(2021·辽宁,22)早期地球大气中的O2浓度很低,到了大约3.5亿年前,大气中O2浓度显著增加,CO2浓度明显下降。现在大气中的CO2浓度约390 μml·ml-1,是限制植物光合作用速率的重要因素。核酮糖二磷酸羧化酶/加氧酶(Rubisc)是一种催化CO2固定的酶,在低浓度CO2条件下,催化效率低。有些植物在进化过程中形成了CO2浓缩机制,极大地提高了Rubisc所在局部空间位置的CO2浓度,促进了CO2的固定。回答下列问题:(1)真核细胞叶绿体中,在Rubisc的催化下,CO2被固定形成__________,进而被还原生成糖类,此过程发生在___________中。
①由这种CO2浓缩机制可以推测,PEPC与无机碳的亲和力______(填“高于”“低于”或“等于”)Rubisc。
②图2所示的物质中,可由光合作用光反应提供的是______________。图中由Pyr转变为PEP的过程属于_________(填“吸能反应”或“放能反应”)。
图2所示的物质中,可由光合作用光反应提供的是ATP和NADPH,图中由Pyr转变为PEP的过程需要消耗ATP,说明图中由Pyr转变为PEP的过程属于吸能反应。
③若要通过实验验证某植物在上述CO2浓缩机制中碳的转变过程及相应场所,可以使用___________技术。
B.改造植物的PEPC基因,抑制OAA的合成C.改造植物的Rubisc基因,增强CO2固定能力D.将CO2浓缩机制相关基因转入不具备此机制的植物
(4)通过转基因技术或蛋白质工程技术,可能进一步提高植物光合作用的效率,以下研究思路合理的有_____。
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