5.为研究运动营养剂D-核糖提高运动能力和恢复运动疲劳的作用机制,科研人员利用大鼠进行了相关实验.SC组大鼠进行8周游泳训练.RT组大鼠每天灌喂一定剂量的D-核糖后进行同样的游泳训练,8周后,将两组大鼠进行相同时间的游泳训练,检测每组的血糖和血乳酸含量,结果如下表.如图表示骨骼肌细胞中与D-核糖有关的生理过程.请回答:
组别血糖(mmol/l)血乳酸mmol/l)
运动后即测恢复72小时运动后即测恢复72小时
SC4.624.815.175.32
RT4.114.805.354.85
(1)大鼠在游泳时,骨骼肌细胞提供能量的主要途径是上图①②③④过程中的③过程,参与此过程的反应物除了图中A物质,还有H2O、[H]和O2
(2)大鼠在运动过程中消耗大量的葡萄糖后t胰岛A细胞分泌的胰高血糖素可以通过促进肝糖原的分解和非糖物质转化成葡萄糖,使血糖得到补充.
(3)比较RT组与sc组运动后即刻的血乳酸含量可以推测,在运动中RT组大鼠骨骼肌细胞的无氧呼吸强度大于SC组.比较两组大鼠运动后即刻血乳酸含量与恢复72小时后血乳酸含量的变化,可以推测D-核糖具有清除血液中乳酸的作用.
(4)研究发现,大鼠剧烈运动时,骨骼肌细胞中ATP易被彻底分解成次黄嘌呤而流出细胞外,次黄嘌呤再合成IMP的速度极慢,从而影响ATP的再合成.据图分析推测,RT组大鼠在运动时•骨骼肌细胞中ATP的再合成速率应大于SC组,结合各组大鼠血糖浓度的变化,推测D-校糖可以提高运动能力的原因是:D-核糖通过加速IMP的合成促进ADP(或ATP)的合成,使细胞呼吸消耗葡萄糖的速率加快,保证充足的能量供应使运动能力提高.
20.柱花草是我国南方地区重要的豆科牧草,对低温胁迫较为敏感,易发生冷害.下表所示为科研人员在温度胁迫下测得的柱花草叶片光合速率等相关指标,图示为柱花草叶片发育过程中叶绿素含量和表观光合速率的变化. 请回答:
处理Fv/Fm光合放氧速率
(mmolO2/g FW•h)
细胞内ATP含量
(nmol/g DW)
RuBPcase活性
(μmolCO2/mg蛋白•min)
表观光合速率
(μmolCO2/m2•s)
对照(20℃)0.8716.28286.386.8615.63
低温处理(6℃)0.683.09127.673.347.74
高温处理(36℃)0.8514.51237.746.0715.09
注:①Fv/Fm的大小表示色素复合体受伤害的程度;②RuBPcase是催化CO2和RuBP结合的酶.

(1)RuBPcase催化CO2和RuBP反应生成两分子的三碳酸(3-磷酸甘油酸),消耗的RuBP在卡尔文循环中由三碳糖(三碳糖磷酸)经过一系列反应再生.
(2)据表分析,低温处理能抑制光合作用,原因主要包括两方面:一是低温会导致色素复合体受伤害,吸收的光能减少从而引起光反应生成的ATP、NADPH少;二是低温还能降低RuBPcase活性,二氧化碳固定速率减慢,从而导致碳反应速率下降.
(3)叶绿素含量的测定需先用无水酒精(填溶剂名称)提取叶片中的色素.新叶展开前,因总叶绿素含量低,且新叶未展开,光合面积小,实际光合速率小于呼吸速率,故表观光合速率为负值.
(4)我国南方地区大部分地处亚热带,冬季时常有低于10℃寒流袭击,这严重危害柱花草的越冬,甚至引起植株的死亡.寒流来前,可通过喷施适量的脱落酸提高其抗寒性.
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