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    第三单元 专题突破2 不同生物固定二氧化碳的方式比较-2025年高考生物大一轮复习课件

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    第三单元 专题突破2 不同生物固定二氧化碳的方式比较-2025年高考生物大一轮复习课件

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    这是一份第三单元 专题突破2 不同生物固定二氧化碳的方式比较-2025年高考生物大一轮复习课件,文件包含第三单元专题突破2不同生物固定二氧化碳的方式比较pptx、第三单元专题突破2不同生物固定二氧化碳的方式比较教师版docx、第三单元专题突破2不同生物固定二氧化碳的方式比较学生版docx等3份课件配套教学资源,其中PPT共60页, 欢迎下载使用。
    说明植物细胞的叶绿体从太阳光中捕获能量,这些能量在二氧化碳和水转变为糖与氧气的过程中,转换并储存为糖分子中的化学能。
    某研究小组在研究小麦、玉米和芦荟的光合作用时,分别测得三种植物一昼夜CO2吸收速率的变化量,结果如图1:(1)图1中小麦在10~12 h光合作用速率下降的原因是_____________________________________________________________。
    温度过高,植物蒸腾作用失水过多导致气孔导度下降,CO2吸收减少
    (2)据图1判断芦荟在10~16 h光合作用速率______(填“是”或“不是”)0。
    (3)小麦进行暗反应时,CO2被C5固定后,形成C3,但科学家在研究玉米等原产在热带地区绿色植物的光合作用时发现,这类植物固定CO2时,CO2中的碳首先转移到含有四个碳原子的有机物(C4)中,然后才转移到C3中,科学
    家将这类植物叫作C4植物,将其特有的固定CO2的途径叫作C4途径;此类作物没有“光合午休”的现象。而像小麦等仅有C3参与CO2固定的植物叫作C3植物,将其固定CO2的途径叫作C3途径。
    若用14C标记大气中的CO2,则小麦植株中14C的转移途径为______________________;玉米植株中14C的转移途径为______________________________________。
    14CO2→14C3→(14CH2O)
    14CO2→14C4→
    14CO2→14C3→(14CH2O) 
    (4)请据图2比较C3、C4植物的结构并完善表格。
    (5)C3途径的CO2固定是通过Rubisc来实现的;C4途径的CO2固定是通过PEP羧化酶催化完成的,PEP羧化酶催化CO2连接到PEP上,形成四碳酸。这两种酶对CO2的亲和力不同,PEP羧化酶对CO2的亲和力比Rubisc高出60多倍,有利于玉米等植物在叶肉细胞中把大气中含量很低的CO2以C4的形式固定下来,形成C4后进入维管束鞘细胞并释放CO2,PEP羧化酶被形象地称为“CO2泵”。
    ①请解释玉米在10~12 h光合作用速率不降反升的原因:__________________________________________________________________________________________。②强光下,可产生更多的NADPH和ATP,以满足C4植物C4途径对ATP的额外需求。③维管束鞘细胞中的光合产物可就近运入维管束,从而避免了光合产物累积对光合作用可能产生的抑制作用。
    叶肉细胞中的PEP羧化酶对CO2有很高的亲和力,能浓缩低浓度的CO2,从而增加细胞中CO2的浓度
    光合作用的CO2来源是_______________________。
    (6)生长在干旱地区的植物如芦荟、仙人掌等多肉植物,具有一种光合固定CO2的附加途径——CAM途径,具有CAM途径的植物被称为CAM植物。据图3判断:夜晚,植物______(填“能”或“不能”)进行卡尔文循环。白天,植物进行
    苹果酸的分解和细胞呼吸
    C3植物、C4植物和CAM植物固定CO2方式的比较
    (1)比较C4植物、CAM植物固定CO2的方式相同点:都对CO2进行了两次固定;不同点:C4植物两次固定CO2在空间上错开;CAM植物两次固定CO2在时间上错开。
    (2)比较C3、C4、CAM途径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.(2024·扬州高三期末)玉米叶片具有特殊的结构,其维管束鞘细胞周围的叶肉细胞可以利用PEP羧化酶固定较低浓度的CO2,并转移到维管束鞘细胞中释放,参与光合作用的暗反应。据图分析,下列说法不正确的是
    A.维管束鞘细胞的叶绿体能进行正常的光反应B.维管束鞘细胞中暗反应过程仍需要ATP和NADPHC.PEP羧化酶对环境中较低浓度的CO2具有富集作用D.玉米特殊的结构和功能,使其更适应高温干旱环境
    光反应的场所是叶绿体的类囊体薄膜,基粒是由类囊体堆叠而成的,维管束鞘细胞的叶绿体没有基粒,所以维管束鞘细胞的叶绿体不能进行正常的光反应,A错误。
    2.(2024·盐城高三模拟)某些植物有如图所示CO2浓缩机制。在叶肉细胞中,磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)可将 转化为有机物,该有机物经过一系列的变化,最终进入相邻的维管束鞘细胞释放CO2,
    提高了Rubisc(固定CO2的酶)附近的CO2浓度。下列叙述错误的是
    A.推测PEPC对无机碳的亲和力高 于RubiscB.具有图示CO2浓缩机制的植物具 有较低的CO2补偿点C.为卡尔文循环提供能量的是腺苷 三磷酸
    D.图中植物无机碳的固定场所为叶肉细胞的叶绿体和维管束鞘细胞的叶 绿体
    图中植物无机碳的固定场所为叶肉细胞的细胞质基质和维管束鞘细胞的叶绿体基质,D错误。
    3.(2021·天津,15)Rubisc是光合作用过程中催化CO2固定的酶。但其也能催化O2与C5结合,形成C3和C2,导致光合效率下降。CO2与O2竞争性结合Rubisc的同一活性位点,因此提高CO2浓度可以提高光合效率。(1)蓝细菌具有CO2浓缩机制,如下图所示。
    注:羧化体具有蛋白质外壳,可限制气体扩散。
    据图分析,CO2依次以_________和_________方式通过细胞膜和光合片层膜。蓝细菌的CO2浓缩机制可提高羧化体中Rubisc周围的CO2浓度,从而通过促进__________和抑制____________提高光合效率。
    据图分析,CO2进入细胞膜的方式为自由扩散,进入光合片层膜时需要膜上的CO2转运蛋白协助并消耗能量,为主动运输过程。蓝细菌通过CO2浓缩机制使羧化体中Rubisc周围的CO2浓度升高,从而通过促进CO2固定进行光合作用,同时抑制光呼吸,最终提高光合效率。
    (2)向烟草内转入蓝细菌Rubisc的编码基因和羧化体外壳蛋白的编码基因。若蓝细菌羧化体可在烟草中发挥作用并参与暗反应,应能利用电子显微镜在转基因烟草细胞的________中观察到羧化体。
    若蓝细菌羧化体可在烟草中发挥作用并参与暗反应,暗反应的场所为叶绿体基质,故能利用电子显微镜在转基因烟草的叶绿体中观察到羧化体。
    (3)研究发现,转基因烟草的光合速率并未提高。若再转入 和CO2转运蛋白基因并成功表达和发挥作用,理论上该转基因植株暗反应水平应______,光反应水平应______,从而提高光合速率。
    若转入 和CO2转运蛋白基因并成功表达和发挥作用,理论上可以增大羧化体中CO2的浓度,使转基因植株暗反应水平提高,进而消耗更多的NADPH和ATP,使光反应水平也随之提高,从而提高光合速率。
    1.(2021·全国乙,29节选)生活在干旱地区的一些植物(如植物甲)具有特殊的CO2固定方式。这类植物晚上气孔打开吸收CO2,吸收的CO2通过生成苹果酸储存在液泡中;白天气孔关闭,液泡中储存的苹果酸脱羧释放的CO2可用于光合作用。若以pH作为检测指标,请设计实验来验证植物甲在干旱环境中存在这种特殊的CO2固定方式。_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。(简要写出实验思路和预期结果)
    实验思路:取生长状态相同的植物甲若干株随机均分为A、B两组;A组在(湿度适宜的)正常环境中培养,B组在干旱环境中培养,其他条件相同且适宜,一段时间后,分别检测两组植株夜晚同一时间液泡中的pH,并求平均值。预期结果:A组pH平均值高于B组
    2.玉米具有特殊的CO2浓缩机制,在叶肉细胞中磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)可在PEPC的作用下和CO2结合生成草酰乙酸(OAA),OAA经过一系列转化最后进入相邻维管束鞘细胞释放出CO2,提高了叶肉细胞内Rubisc周围的CO2浓度。研究表明,水稻没有上述CO2浓缩机制,由此推断玉米抵抗干旱的能力______(填“强于”或“弱于”)水稻,判断的依据是__________________________________________________________________________________________________________________________________________。已知PEPC与无机碳的结合力远大于Rubisc,据此可以推测,夏天玉米可能不存在“光合午休”现象,原因是 。
    干旱环境中植物气孔会部分关闭,
    CO2供应不足,光合速率明显下降,但玉米具有特殊的CO2浓缩机制,能利用较低浓度的CO2,故其抵抗干旱环境的能力更强
    PEPC与无机碳的亲合力远大于Rubisc,能利用胞间浓度较低的CO2
    3.玉米的叶肉细胞和维管束鞘细胞间具有大量胞间连丝,意义是_________________。4.光合细胞可在光照下吸收O2释放CO2,称为光呼吸。存在光呼吸现象的根本原因在于Rubisc是一个双功能的酶,当CO2浓度高而O2浓度低时,RuBP(C5)与CO2结合,经此酶催化生成2分子的PGA(C3),进行光合作用;反之,RuBP与O2结合,进行光呼吸。科学研究发现在某植物中存在CO2浓缩机制:叶肉细胞中产生一种特殊的蛋白质微室,能将CO2浓缩在Rubisc周围,该机制的意义是_________________________________________。
    可以减少光呼吸,增加光合作用有机物的产量
    一、选择题:每小题给出的四个选项中只有一个符合题目要求。1.(2024·济宁高三联考)景天酸代谢(CAM)途径属于某些植物特有的CO2固定方式,下列关于这类植物的叙述,错误的是A.在上午某一时刻,突然降低外界的 CO2浓度,叶肉细胞中C3的含量短 时间内不变B.景天酸代谢途径的出现,可能与植 物适应干旱条件有关C.给植物提供14C标记的14CO2,14C可以出现在OAA、苹果酸、C3和有机物中D.在夜晚,叶肉细胞能产生ATP的细胞器有线粒体和叶绿体
    2.(2024·江苏南京第九中学高三期中)景天科植物(如景天、落地生根)的叶子有一个很特殊的CO2固定方式:夜间气孔开放,吸收的CO2生成苹果酸储存在液泡中;白天气孔关闭,液泡中的苹果酸经脱羧作用释放CO2用于光合作用,其部分代谢途径如图所示。下列分析正确的是A.如果白天适当提高CO2浓度,景天科植物的 光合作用速率将随之提高B.由景天科植物特殊的CO2固定方式推测其可 能生活在高温干旱地区C.白天景天科植物叶肉细胞内苹果酸的含量和 葡萄糖的含量可能呈正相关D.景天科植物参与卡尔文循环的CO2就是来源于苹果酸的分解
    3.下列有关C3植物和C4植物代谢和结构特点的描述,正确的是A.C3植物多为阴生植物,C4植物多为阳生植物B.在进行光合作用时,C3植物和C4植物分别将CO2中的C首先转移到C3和 C4中C.C3植物的叶肉细胞具有正常叶绿体,C4植物的叶肉细胞具有无基粒的 叶绿体D.C4植物的维管束鞘外有“花环型”的两圈细胞
    4.C4植物是指生长过程中从空气中吸收CO2后,首先合成含四个碳原子化合物的植物,其能浓缩空气中低浓度的CO2用于光合作用。玉米属于C4植物,较C3植物具有生长能力强、需水量少等优点。如图为C4植物光合作用固定CO2过程的简图。下列相关叙述错误的是A.C4植物叶肉细胞固定CO2时不产生C3, 而是形成苹果酸或天冬氨酸B.据图推测暗反应的场所在叶肉细胞中C.由CO2浓缩机制可推测,PEP羧化酶对 CO2的亲和力高于RubiscD.图中丙酮酸转变为磷酸烯醇式丙酮酸 (C3)的过程属于吸能反应
    5.根据光合作用中 CO2固定方式的不同,植物可分为多种类型,其中 C3和 C4植物的光合速率随外界 CO2 浓度的变化如图所示(CO2 饱和点是指植物光合速率开始达到最大值时的外界 CO2 浓度)。据图分析,下列说法错误的是A.在低 CO2 浓度下,C4 植物光合速率更易受  CO2 浓度变化的影响B.在 C4植物 CO2饱和点时,C4植物的光合速率 要比 C3 植物的低C.适当扩大 C3 植物的种植面积,可能更有利于 实现碳中和的目标D.在干旱条件下,气孔开度减小,C4植物生长效果要优于 C3 植物
    6.在干旱、高温条件下,玉米(C4植物)由于含有磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC),其利用 CO2的能力远远高于水稻(C3植物),具有明显的生长及产量优势。育种专家从玉米的基因组中分离出PEPC基因,培育出高光合效率的转基因水稻。下列叙述正确的是A.鉴定时须测定并比较转基因水稻与非转基因水稻同化 CO2的速率B.DNA聚合酶与PEPC基因上的启动子结合后能驱动该基因转录C.可使用PCR技术检测PEPC基因是否在转基因水稻中成功表达D.基于转基因水稻的科学研究,体现了生物多样性的间接价值
    二、选择题:每小题给出的四个选项中有一个或多个符合题目要求。7.科学家研究出二氧化碳到淀粉的人工合成途径,这是基础研究领域的重大突破,技术路径如图所示,图中①~⑥表示相关过程,下列分析正确的是A.该系统与叶肉细胞相比,不进行细胞呼吸消耗糖类,能积累更多的有机物B.该过程④⑤⑥类似于固定二氧化碳产生糖类的过程C.该过程实现了“光能→活跃的化学能→有机物中稳定的化学能”的能量转化D.该过程能更大幅度地缓解粮食短缺,同时能节约耕地和淡水资源
    8.原产热带地区的玉米等植物的叶肉细胞中,磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)催化二氧化碳与磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)结合形成草酰乙酸(C4),草酰乙酸被还原成苹果酸,苹果酸通过胞间连丝从叶肉细胞转移到维管束鞘细胞,在酶的催化下生成丙酮酸和二氧化碳,二氧化碳被核酮糖-1,5-二磷酸(RuBP,C5)固定进入卡尔文循环;丙酮酸再次进入叶肉细胞叶绿体,转化为PEP继续固定二氧化碳。上述途径可以保证较低CO2浓度下植物对CO2的利用。下列相关说法正确的是A.叶肉细胞CO2的固定发生在叶绿体类囊体薄膜上B.上述途径中催化RuBP固定CO2的酶比PEPC的活性更强C.同位素标记法可追踪CO2浓缩机制中碳的转变过程及相应场所D.上述CO2的固定途径是植物对高温环境下水分过度蒸发的适应
    三、非选择题9.(2023·湖南,17)如图是水稻和玉米的光合作用暗反应示意图。卡尔文循环的Rubisc酶对CO2的Km为450 μml·L-1(K越小,酶对底物的亲和力越大),该酶既可催化RuBP与CO2反应,进行卡尔文循环,又可催化RuBP与O2反应,进行光呼吸(绿色植物在光照下消耗O2并释放CO2的反应)。该酶的酶促反应方向受CO2和O2相对浓度的影响。与水稻相比,玉米叶肉细胞紧密围绕维管束鞘,其中叶肉细胞叶绿体是水光解的主要场所,维管束鞘细胞的叶绿体主要与ATP生成有关。玉米的暗反应先在叶肉细胞中利用PEPC酶(PEPC对CO2的Km为7 μml·L-1)催化磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)与CO2反应生成C4,固定产物C4转运到维管束鞘细胞后释放CO2,再进行卡尔文循环。回答下列问题:
    (1)玉米的卡尔文循环中第一个光合还原产物是_______________(填具体名称),该产物跨叶绿体膜转运到细胞质基质合成_______(填“葡萄糖”“蔗糖”或“淀粉”)后,再通过_________长距离运输到其他组织器官。
    (2)在干旱、高光照强度环境下,玉米的光合作用强度______(填“高于”或“低于”)水稻。从光合作用机制及其调控分析,原因是_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(答出三点即可)。
    高光照条件下玉米可以将光合产物及时转移;玉米的PEPC酶对CO2的亲和力比水稻的Rubisc酶更高;玉米能通过PEPC酶生成C4,使维管束鞘内的CO2浓度高于外界环境,抑制玉米的光呼吸
    (3)某研究将蓝细菌的CO2浓缩机制导入水稻,水稻叶绿体中CO2浓度大幅提升,其他生理代谢不受影响,但在光饱和条件下水稻的光合作用强度无明显变化。其原因可能是_____________________________________________________________________________________________________________________________(答出三点即可)。
    酶的活性达到最大,对CO2的利用率不再提高;受到ATP以及NADPH等物质含量的限制;原核生物和真核生物光合作用机制有所不同
    10.同一地区种植玉米(C4植物)和水稻(C3植物)两种作物,夏季晴朗白天,水稻出现“光合午休”现象,而玉米没有此现象。研究发现:玉米叶肉细胞含有典型叶绿体,维管束鞘细胞含有的叶绿体只能进行暗反应。请结合图表回答问题:
    (1)玉米维管束鞘细胞含有的叶绿体只能进行暗反应,因此玉米叶片光反应发生在___________________________(填具体场所)。由图1可知,CO2先后与__________(物质)结合。玉米叶肉细胞和维管束鞘细胞结构和功能不同的根本原因是_________________。
    叶肉细胞的叶绿体类囊体薄膜
    (2)玉米维管束鞘细胞与相邻叶肉细胞通过胞间连丝相连,其作用是_______________________________。与水稻相比,玉米的CO2的补偿点较___。高温、干旱时玉米还能保持高效光合作用的原因是___________________________________________________________________________。据此推测,图2中___(填“A”或“B”)植物为C4植物。
    实现细胞间的物质交换和信息交流
    胞中固定CO2的酶对CO2的亲和力更高,可利用较低浓度CO2进行光合作用
    (3)为了让水稻获得C4途径中固定CO2的酶,提高对CO2的亲和力,利用所学的生物技术与工程相关知识,提出你的设计思路:_________________________________________________________________。
    获取C4途径固定CO2的酶的基因(PEP羧化酶基因),将其导入水稻细胞
    11.(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。
    (2)海水中的无机碳主要以CO2和 两种形式存在,水体中CO2浓度低、扩散速度慢,有些藻类具有图1所示的无机碳浓缩过程,图中 浓度最高的场所是________(填“细胞外”“细胞质基质”或“叶绿体”),可为图示过程提供ATP的生理过程有___________________。
    (3)某些植物还有另一种CO2浓缩机制,部分过程见图2。在叶肉细胞中,磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)可将 转化为有机物,该有机物经过一系列的变化,最终进入相邻的维管束鞘细胞释放CO2,提高了Rubisc附近的CO2浓度。
    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”)。
    ③若要通过实验验证某植物在题述CO2浓缩机制中碳的转变过程及相应场所,可以使用____________技术。
    (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______。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

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