擬南芥植株表皮的氣孔由兩個保衛細胞構成,當保衛細胞吸水膨脹時氣孔打開,反之關閉。保衛細胞、氣孔與微管之間的關系如圖所示。擬南芥在ABA(脫落酸)誘導的氣孔關閉信號通路中,WDL3(微管結合蛋白)、微管、Ca2+之間可能存在某種調節關系。科研人員欲探究三者之間的關系,從而為農作物抵御干旱、保證產量提供可靠的理論依據。回答下列問題:

(1)ABA是植物體內信息的化學載體化學載體,與植物的衰老、成熟、對不良環境不良環境發生響應有關。
(2)為探究WDL3與微管在ABA誘導的氣孔關閉信號通路中的關系,設計如下實驗:取野生型和WDL3變異(無法形成WDL3)擬南芥植株葉片,置于表皮緩沖液中,光照2h使氣孔充分打開,然后分別移至相應處理液中,30min后撕取下表皮制片并用顯微鏡觀察,測量氣孔開度,結果如左下圖;同時檢測保衛細胞中微管的排布狀態,結果如右下圖。

①實驗組處理液的主要成分是:ABA+表皮緩沖液ABA+表皮緩沖液。
②制片時,為什么要撕取下表皮而不是上表皮?下表皮氣孔多,便于觀察下表皮氣孔多,便于觀察。
③根據實驗結果,推測WDL3與氣孔開度的關系是在ABA作用下,WDL3阻礙氣孔開度降低在ABA作用下,WDL3阻礙氣孔開度降低。
④根據實驗結果,推測WDL3影響氣孔開度的機理?WDL3通過影響保衛細胞中的微管排布狀態來抑制氣孔開度下降WDL3通過影響保衛細胞中的微管排布狀態來抑制氣孔開度下降。
(3)科學家推測WDL3 會抑制葉片失水,請完善以下實驗方案:
①取等量的同一部位的野生型和WDL3變異WDL3變異擬南芥植株葉片,測定葉片重量并記錄。
②將兩種植株葉片放于通風櫥中,一段時間后測定葉片重量并記錄。
③對數據分析,并計算葉片失水率失水率。
(4)有資料顯示:ABA發揮作用需與相應受體結合,才能引起保衛細胞中微管及Ca2+的相互作用,Ca2+通過調節保衛細胞微管動態排布進行信息傳遞;反過來,保衛細胞微管動態排布對Ca2+的流動也存在調節作用,影響氣孔的開閉,最終調節植物失水率。
請結合上述實驗及資料內容,用文字和“→”(可添加必要的注釋),完善在ABA誘導氣孔關閉信號通路中,WDL3、微管動態排布、Ca2+之間可能存在的調節關系。

【考點】光合作用的影響因素及應用.
【答案】化學載體;不良環境;ABA+表皮緩沖液;下表皮氣孔多,便于觀察;在ABA作用下,WDL3阻礙氣孔開度降低;WDL3通過影響保衛細胞中的微管排布狀態來抑制氣孔開度下降;WDL3變異;失水率
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權屬菁優網所有,未經書面同意,不得復制發布。
發布:2024/4/20 14:35:0組卷:24引用:1難度:0.6
相似題
-
1.20世紀60年代,科學家發現有些起源于熱帶的植物如甘蔗、玉米等,除了和其他C3植物一樣具有卡爾文循環(固定CO2的初產物是三碳化合物(C3),簡稱C3途徑)外,還存在另一條固定CO2的途徑,固定CO2的初產物是四碳化合物(C4),簡稱C4途徑,這種植物稱為C4植物,其光合作用過程如圖1所示。研究發現C4植物中PEP羧化酶對CO2的親和力約是Rubisco酶的60倍。請回答下列問題:
(1)在C植物光合作用中,CO2中的碳轉化成有機物(CH2O)中碳的轉移途徑是
(2)甲、乙兩種植物光合速率與CO2濃度的關系如圖2。請據圖分析,植物
(3)Rubisco酶是一種雙功能酶,當CO2/O2比值高時,可催化C5固定CO2合成有機物;當CO2/O2比值低時,可催化C5結合O2發生氧化分解,消耗有機物,此過程稱為光呼吸,結合題意分析,在炎熱干旱環境中,C4植物的生長一般明顯優于C3植物的原因是
(4)水稻是世界上最重要的糧食作物。目前,科學家正在研究如何利用轉基因技術將“C4途徑”轉移到水稻中去,這項研究的意義是發布:2025/1/16 8:0:1組卷:46引用:1難度:0.6 -
2.在強光環境下,將某突變型植株與野生型植株均分別施低氮肥和高氮肥,一段時間后測定其葉綠素和Rubisco酶(該酶催化CO2和C5反應)的含量,結果如圖所示。下列敘述不正確的是( )
A.光反應中,葉綠素吸收的光能可被轉化為ATP中的化學能 B.實驗表明,突變型植株中葉綠素a含量比野生型植株低 C.低氮肥下,突變型植株的光合速率大于野生型植株光合速率 D.高氮肥下,若野生型植株光合速率較低,則限制因素是Rubisco酶的含量 發布:2025/1/16 8:0:1組卷:19引用:2難度:0.7 -
3.干旱脅迫是因為土壤水分虧缺,植物吸收水分少于葉片蒸騰作用損耗的水分,從而無法維持植物正常水分狀況而對植物的生長發育造成影響。如圖是其他條件適宜且不變時干旱脅迫(即處理組)對吊蘭光合作用相關指標影響的結果。
回答下列問題
(1)干旱脅迫會影響吊蘭光合作用過程中[H]和ATP的產生,與[H]和ATP元素組成相同的化合物有
(2)由圖可知:12d-24d期間CO2濃度
(3)另有研究表明,12d后吊蘭光合作用強度下降主要是因為葉綠素破壞導致,推測吸收發布:2025/1/19 8:0:1組卷:6引用:1難度:0.6