磷酸转运器耗能吗,猴的最佳婚配男和鸡女能婚配吗
磷酸转运器工作原理
(1)光合作用的光反应的错误主要有氧气、[H]和ATP,其中,[H]和ATP可以作为暗反应的原料.据图分析,C是二氧化碳.
(2)磷酸转运器位于叶绿体膜上,其功能是转运磷酸丙糖和Pi,可见它起的是载体蛋白的作用,因而其化学成分是蛋白质.
(3)据图分析,B是氧气,是由水光解后产生的.为保证此过程的高效进行,应该采用白光.
(4)A,据图分析,蔗糖和淀粉都是暗反应的产物,所以磷酸丙糖既可以用于合成蔗糖也可以用于合成淀粉,A正确;
B、磷酸运转器的活性受抑制,会导致磷酸丙糖在叶绿体内积累同时运至叶绿体基质的Pi减少也会抑制暗反应的进行,B正确;
C、合成磷酸丙糖的速率超过Pi转运进叶绿体的速率,有利于淀粉的合成,C错误;
D、磷酸丙糖运出过少,其会积累在叶绿体基质中,可能会抑制卡尔文循环,D正确.
故选:ABD.
故答案为:
(1)ATP和[H]CO2
(2)蛋白质
(3)水 白(光)
(4)ABD
...图1表示叶绿体膜结构上磷酸转运器的运转机制,请据图回答:①磷酸转运...
(1)①磷酸转运器的功能是将磷酸丙糖运出叶绿体外的同时将等量磷酸运回叶绿体,以保证叶绿体中光合作用的正常进行. ②根据图中信息,光合作用的直接产物是磷酸丙糖,间接产物是蔗糖和淀粉.
(2)实验的自变量是CO2浓度,因变量是光合作用速率,故该实验目的是探究CO2浓度对光合作用速率的影响.NaHCO3溶液的作用是为叶片的光合作用提供CO2.
(3)光合作用光反应发生的场所是叶绿体的类囊体薄膜上,故能发生此过程的试管有B.AC中缺少色素和酶,D中缺少所需的酶.
故答案为:
(1)①等量磷酸 ②磷酸丙糖 蔗糖和淀粉
(2)①探究CO2浓度对光合作用速率的影响 为叶片的光合作用提供CO2②NaHCO3溶液浓度过高,导致细胞失水,从而影响细胞代谢
(3)B
磷酸丙糖
(1)高等绿色植物光合作用的场所在叶绿体,光合作用包括光反应阶段和 碳反应(暗反应)阶段.
(2)光反应发生在叶绿体的类囊体膜中(叶绿体基粒)上,图中A表示水,水在光反应中的裂解产物有氧气、H+、e(e-).
(3)三碳酸的具体名称是3-磷酸甘油酸,它接受NADPH的氢和ATP的磷酸基团,被还原为磷酸丙糖.
(4)若蔗糖合成或输出受阻,使磷酸丙糖大量积累于叶绿体基质中.此时过多的磷酸丙糖将用于合成淀粉,以维持卡尔文循环运行.
(5)图中C表示二氧化碳,若二氧化碳突然中断,则会抑制暗反应中二氧化碳的固定,则短时间内磷酸丙糖的含量将会下降.
故答案为:
(1)叶绿体 碳反应(暗反应)
(2)类囊体膜中(叶绿体基粒) H+e(e-)
(3)3-磷酸甘油酸 氢 磷酸基团
(4)叶绿体基质 合成淀粉
(5)下降
...作用过程如图所示.磷酸转运器是叶绿体膜上的重要蛋白质
(1)生物体的结构与功能是相适应的,向阳处植物叶绿体小且数目少,背阴处植物叶绿体大且数目多.
(2)分析图示可知:A为H2O,B为光反应中水光解产生的O2,C为叶绿体吸收的CO2.
(3)磷酸丙糖是暗反应的产物,当磷酸转运器的活性受抑制时,磷酸丙糖不能转运到细胞质,导致叶绿体内磷酸丙糖浓度增加,从叶绿体外转运进磷酸减少,淀粉积累在叶绿体内均会抑制暗反应.
(4)CO2饱和点时,表中看出,A品种的CO2吸收量为115.20单位(表示净光合速率),黑暗条件下CO2释放量为72.09单位,因此A品种的总光合速率=净光合速率+呼吸速率=187.29m mol/(m2h).
(5)若环境中的CO2浓度保持在CO2饱和点,先光照14小时,再黑暗10小时,则一天中A品种二氧化碳的净吸收量=115.20×14-72.09×10=891.9mmol/m2,B品种二氧化碳的净吸收量=86.4×14-39.6×10=813.6/m2,因此A品种吸收的二氧化碳比B品种多78.3mmol/m2,折合成葡萄糖为13.05mmol/m2,则葡萄糖质量=13.05×180=2349mg/m2.(相对原子量:C-12,O-16,H-1)
(6)若其他条件不变,温度上升至27℃,呼吸作用和光合作用都增强,所以二氧化碳补偿点升高.
故答案为:
(1)向阳处植物叶小且数目少(背阴处植物叶大且数目多)
(2)氧气
(3)抑制 磷酸转运器的活性受抑制,叶绿体内磷酸丙糖浓度增加,从而叶绿体外转运进的磷酸减少,淀粉积累,均会控制卡尔文循环
(4)187.29
(5)2349
(6)升高 温度上升,呼吸作用和光合作用都增强,所以二氧化碳补偿点升高
细胞膜的物质转运方式主要有哪几种
有四种。
(一)单纯扩散:
脂溶性的小分子物质或离子从膜的高浓度侧移向低浓度一侧的现象称为单纯扩散。影响单纯扩散的因素:1.膜两侧的浓度差;2.膜的通透性。单纯扩散的特点是:不需膜蛋白质帮助,不消耗细胞自身代谢能量,顺浓度差进行。单纯扩散转运的物质:脂溶性小分子物质,如CO2、O2、N2、NO等。
(二)易化扩散:
指水溶性的小分子物质或离子在膜蛋白质的帮助下从膜的高浓度一侧移向低浓度一侧的转运方式。易化扩散的类型:(1)载体转运:指借助于载体蛋白作用来完成的易化扩散。载体转运的特点:1.特异性;2.饱和性;3.竞争性抑制。载体转运转运的物质:主要是水溶性小分子有机物,如葡萄糖、氨基酸。(2)通道转运:指借助于通道蛋白作用来完成的易化扩散。通道的分类:①电压门控通道;②化学门控通道;③机械门控通道。通道转运转运的物质:主要是无机盐离子物质,如Na+、K+。影响易化扩散的因素:1.膜两侧的浓度差或电位差;2.载体数量和通道的功能状态。易化转运的特点:需要膜蛋白质帮助,不消耗细胞自身代谢能量,顺浓度差进行。
(三)主动转运:
指在细胞膜上生物泵的作用下,通过细胞本身的耗能将物质从膜的低浓度一侧向高浓度的转运。主动转运转运的物质:主要是离子物质,如Na+、K+、Ca2+。主动转运的特点:需要生物泵作用,消化细胞自身代谢能量,逆浓度差进行。影响主动转运的因素:1.生物泵的功能状态;2.细胞的代谢水平
(四)出胞与入胞:
大分子物质从细胞内移向细胞外称为出胞。大分子物质从细胞外移向细胞内称为入胞。出胞与入胞转运的物质:大分子物质,如递质、激素、消化酶、细菌、组织坏死碎片、衰老的红细胞。出胞与入胞的特点:需要细胞膜的运动,消耗细胞自身代谢能量。
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加油~
物质转运有几种?各有什么特点?
4种,分别是:单纯扩散(又名自由扩散)、易化扩散(又名协助扩散)、主动转运(或主动运输)、膜泡运输(出胞和入胞)
单纯扩散(又名自由扩散)
特点:① 高浓度→低浓度
② 不耗能
易化扩散(又名协助扩散)
特点:① 高浓度→低浓度
② 不需耗能
③ 具有选择性
④ 通透性可改变
主动转运(或主动运输)
特点:① 高浓度→低浓度,逆浓度梯度(逆化学梯度)运输;
②需要能量(由ATP直接供能)或与释放能量的过程偶联(协同运输),并对代谢毒性敏感;
③都有载体蛋白,依赖于膜运输蛋白;
④具有选择性和特异性。
膜泡运输(出胞和入胞)
特点:①定向转运
②需要能量
③依赖各种蛋白和偶联机制
④可运输大分子物质