{"id":"biologia-2017-maj-matura-stara-rozszerzona/zad/6","paper_id":"biologia-2017-maj-matura-stara-rozszerzona","number":"6","points":3,"ptype":"open","subject":"biologia","category":"matura","year":2017,"month":"maj","level":"rozszerzona","text":"Zadanie 6. (3 pkt)\nNa schemacie A przedstawiono przebieg jednej z faz fotosyntezy - fazę niezależną od światła\n(cykl Calvina-Bensona), w której zachodzi asymilacja dwutlenku węgla. W cyklu tym zostają\nzużyte produkty fazy fotosyntezy zależnej od światła - ATP i NADPH + H+, tzw. siła\nasymilacyjna. Poszczególne etapy cyklu Calvina-Bensona zaznaczono cyframi 1-3.\nNa schemacie B przedstawiono wynik doświadczenia, w którym w komórkach glonu\nz rodzaju Chlorella badano zmiany stężenia kwasu 3-fosfoglicerynowego (PGA) oraz\nrybulozo-1,5-bisfosforanu (RuBP), jakie zachodzą podczas tego cyklu na świetle\ni w ciemności.\nNa podstawie: Levetin-McMahon, Plants and society, The McGraw-Hill Companies, 2008;\nM. Calvin. The Path of Carbon in Photosynthesis, „Science” 1962, volume 135, nr 3507.\na) Podaj nazwy etapów cyklu Calvina-Bensona oznaczonych na schemacie A\ncyframi 1-3 oraz określ lokalizację tego cyklu w chloroplaście.\nEtapy cyklu Calvina-Bensona:\n1 2 3\nLokalizacja tego cyklu w chloroplaście:\nWypełnia\negzaminator\nNr zadania\n5a)\n5b)\n6a)\nMaks. liczba pkt\n1\n1\n2\nUzyskana liczba pkt\nPoziom rozszerzony\nMBI_1R\nb) Na podstawie przedstawionych informacji wyjaśnij, dlaczego w ciemności ilość RuBP\nspada praktycznie do zera, a ilość PGA gwałtownie rośnie i utrzymuje się na wysokim\npoziomie.","answer":null,"answer_text":"Zadanie 6. (0-3)\na) (0-2)\nWiadomości i rozumienie.\nRozpoznanie na schemacie etapów cyklu Calvina-Bensona\ni określenie lokalizacji tego cyklu w chloroplaście. (I.4a.3)\nSchemat punktowania\n2 p. - za prawidłowe podanie wszystkich trzech nazw etapów cyklu Calvina-Bensona\ni określenie lokalizacji tego cyklu w chloroplaście.\n1 p. - za prawidłowe podanie wszystkich trzech nazw etapów cyklu Calvina-Bensona lub\nprawidłowe określenie lokalizacji tego cyklu w chloroplaście.\n0 p. - za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.\nPoprawne odpowiedzi\nEtapy cyklu Calvina-Bensona: 1. karboksylacja, 2. redukcja, 3. regeneracja\nLokalizacja tego cyklu w chloroplaście: stroma / macierz\nUwaga:\nNie uznaje się opisania etapu cyklu Calvina-Bensona zamiast podania jego nazwy,\nnp. „3. odtworzenie RuBP”.\nb) (0-1)\nTworzenie informacji.\nNa podstawie informacji przedstawionych na schemacie -\nwyjaśnienie zmian ilości RuBP i PGA zachodzących\nw ciemności. (III.2a, I.4a.3)\nSchemat punktowania\n1 p. - za poprawne wyjaśnienie, uwzględniające spadek ilości RuBP przez jego zużycie\nw procesie karboksylacji i brak regeneracji oraz wzrost ilości PGA przez zatrzymanie\njego redukcji z powodu braku siły asymilacyjnej.\n0 p. - za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.\nPrzykładowe odpowiedzi\n• W ciemności następuje spadek ilości RuBP, który zostaje zużyty w procesie\nkarboksylacji. Natomiast rośnie ilość PGA, który nie może być redukowany do PGAL,\ngdyż w ciemności nie powstaje ATP i NADPH + H+. Dochodzi więc także do zatrzymania\nregeneracji RuBP.\n• W ciemności następuje spadek ilości RuBP, ponieważ zużyty w procesie karboksylacji\nRuBP nie regeneruje się, gdyż cykl Calvina zatrzymał się na etapie wytwarzania PGA,\nktórego ilość rośnie, ponieważ nie może on być redukowany do PGAL, gdyż nie jest\nwytwarzana siła asymilacyjna.","solution":null,"image":"img/biologia-2017-maj-matura-stara-rozszerzona/zad-6.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":5,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"Biologia · Matura · maj 2017 (rozszerzona)","subject_label":"Biologia","category_label":"Matura","text_html":"<p>Zadanie 6. (3 pkt)<br>Na schemacie A przedstawiono przebieg jednej z faz fotosyntezy - fazę niezależną od światła<br>(cykl Calvina-Bensona), w której zachodzi asymilacja dwutlenku węgla. W cyklu tym zostają<br>zużyte produkty fazy fotosyntezy zależnej od światła - ATP i NADPH + H+, tzw. siła<br>asymilacyjna. Poszczególne etapy cyklu Calvina-Bensona zaznaczono cyframi 1-3.<br>Na schemacie B przedstawiono wynik doświadczenia, w którym w komórkach glonu<br>z rodzaju Chlorella badano zmiany stężenia kwasu 3-fosfoglicerynowego (PGA) oraz<br>rybulozo-1,5-bisfosforanu (RuBP), jakie zachodzą podczas tego cyklu na świetle<br>i w ciemności.<br>Na podstawie: Levetin-McMahon, Plants and society, The McGraw-Hill Companies, 2008;<br>M. Calvin. The Path of Carbon in Photosynthesis, „Science” 1962, volume 135, nr 3507.<br>a) Podaj nazwy etapów cyklu Calvina-Bensona oznaczonych na schemacie A<br>cyframi 1-3 oraz określ lokalizację tego cyklu w chloroplaście.<br>Etapy cyklu Calvina-Bensona:<br>1 2 3<br>Lokalizacja tego cyklu w chloroplaście:<br>Wypełnia<br>egzaminator<br>Nr zadania<br>5a)<br>5b)<br>6a)<br>Maks. liczba pkt<br>1<br>1<br>2<br>Uzyskana liczba pkt<br>Poziom rozszerzony<br>MBI_1R<br>b) Na podstawie przedstawionych informacji wyjaśnij, dlaczego w ciemności ilość RuBP<br>spada praktycznie do zera, a ilość PGA gwałtownie rośnie i utrzymuje się na wysokim<br>poziomie.</p>","answer_text_html":"<p>Zadanie 6. (0-3)<br>a) (0-2)<br>Wiadomości i rozumienie.<br>Rozpoznanie na schemacie etapów cyklu Calvina-Bensona<br>i określenie lokalizacji tego cyklu w chloroplaście. (I.4a.3)<br>Schemat punktowania<br>2 p. - za prawidłowe podanie wszystkich trzech nazw etapów cyklu Calvina-Bensona<br>i określenie lokalizacji tego cyklu w chloroplaście.<br>1 p. - za prawidłowe podanie wszystkich trzech nazw etapów cyklu Calvina-Bensona lub<br>prawidłowe określenie lokalizacji tego cyklu w chloroplaście.<br>0 p. - za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.<br>Poprawne odpowiedzi<br>Etapy cyklu Calvina-Bensona: 1. karboksylacja, 2. redukcja, 3. regeneracja<br>Lokalizacja tego cyklu w chloroplaście: stroma / macierz<br>Uwaga:<br>Nie uznaje się opisania etapu cyklu Calvina-Bensona zamiast podania jego nazwy,<br>np. „3. odtworzenie RuBP”.<br>b) (0-1)<br>Tworzenie informacji.<br>Na podstawie informacji przedstawionych na schemacie -<br>wyjaśnienie zmian ilości RuBP i PGA zachodzących<br>w ciemności. (III.2a, I.4a.3)<br>Schemat punktowania<br>1 p. - za poprawne wyjaśnienie, uwzględniające spadek ilości RuBP przez jego zużycie<br>w procesie karboksylacji i brak regeneracji oraz wzrost ilości PGA przez zatrzymanie<br>jego redukcji z powodu braku siły asymilacyjnej.<br>0 p. - za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.<br>Przykładowe odpowiedzi<br>• W ciemności następuje spadek ilości RuBP, który zostaje zużyty w procesie<br>karboksylacji. Natomiast rośnie ilość PGA, który nie może być redukowany do PGAL,<br>gdyż w ciemności nie powstaje ATP i NADPH + H+. Dochodzi więc także do zatrzymania<br>regeneracji RuBP.<br>• W ciemności następuje spadek ilości RuBP, ponieważ zużyty w procesie karboksylacji<br>RuBP nie regeneruje się, gdyż cykl Calvina zatrzymał się na etapie wytwarzania PGA,<br>którego ilość rośnie, ponieważ nie może on być redukowany do PGAL, gdyż nie jest<br>wytwarzana siła asymilacyjna.</p>","solutions":[]}