图1是仙人掌类植物特殊的CO2同化方式,吸收的CO2生成苹果酸储存在液泡中,液泡中的苹果酸经脱羧作用释放C

图1是仙人掌类植物特殊的CO2同化方式,吸收的CO2生成苹果酸储存在液泡中,液泡中的苹果酸经脱羧作用释放CO2用于光合作用;图2表示不同地区A、B、C三类植物在晴朗夏季的光合作用日变化曲线,请据图分析并回答:(1)图1所示细胞在夜间能产生ATP的场所有______.该植物夜间能吸收CO2,却不能合成糖类等有机物的原因是______.(2)图1所示植物对应图2中的______类植物(填字母),从生物进化的角度看,该特殊的CO2同化方式是______的结果.(3)图2中的A类植物在10~16时______(能/不能)进行光合作用的暗反应,原因有______、______.(4)与上午10时相比,中午12时B类植物细胞中C5含量变化是______.

(1)ATP来源于光合作用和呼吸作用.夜间没有光照,细胞只能进行呼吸作用,呼吸作用的场所是细胞质基质和线粒体.夜间没有光照,光反应不能进行,无法为暗反应提供[H]和ATP,暗反应中C3还原成糖类等有机物的过程不能进行.
(2)图1中所示植物在夜晚吸收CO2较多,白天因气孔关闭,不能从外界吸收CO2,与图2中A曲线符合.从生物进化的角度看,A类植物特殊的CO2同化方式是自然选择.
(3)从图2曲线可知A类植物在10~16时吸收CO2速率为0,但由于该植物液泡中的苹果酸能经脱羧作用释放CO2以及呼吸作用产生的CO2进入叶绿体进行光合作用.
(4)从图2曲线可知B植物在10点时吸收CO2处于波峰,12点时吸收CO2下降,故10点时C5固定CO2多,12点时C5固定CO2少,因此,中午12时B类植物细胞中C5含量变化与上午10时细胞中C5含量变化相比增加.
故答案为:
(1)细胞质基质和线粒体       没有光照,光反应不能进行,无法为暗反应提供[H]和ATP
(2)A         自然选择
(3)能        液泡中的苹果酸能经脱羧作用释放CO2用于暗反应         呼吸作用产生的CO2用于暗反应  
(4)增加
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-04
(1)ATP来源于光合作用和呼吸作用.夜间没有光照,细胞只能进行呼吸作用,呼吸作用的场所是细胞质基质和线粒体.夜间没有光照,光反应不能进行,无法为暗反应提供[H]和ATP,暗反应中C3还原成糖类等有机物的过程不能进行.
(2)图1中所示植物在夜晚吸收CO2较多,白天因气孔关闭,不能从外界吸收CO2,与图2中A曲线符合.从生物进化的角度看,A类植物特殊的CO2同化方式是自然选择.
(3)从图2曲线可知A类植物在10~16时吸收CO2速率为0,但由于该植物液泡中的苹果酸能经脱羧作用释放CO2以及呼吸作用产生的CO2进入叶绿体进行光合作用.
(4)从图2曲线可知B植物在10点时吸收CO2处于波峰,12点时吸收CO2下降,故10点时C5固定CO2多,12点时C5固定CO2少,因此,中午12时B类植物细胞中C5含量变化与上午10时细胞中C5含量变化相比增加.
故答案为:
(1)细胞质基质和线粒体 没有光照,光反应不能进行,无法为暗反应提供[H]和ATP
(2)A 自然选择
(3)能 液泡中的苹果酸能经脱羧作用释放CO2用于暗反应 呼吸作用产生的CO2用于暗反应
(4)增加
相似回答