科研人員以野生型擬南芥植株為材料進行了相關實驗,其葉肉細胞滲透壓、葉片ABA含量和氣孔阻力(與氣孔開閉程度有關,氣孔全開時氣孔阻力最小)之間的變化關系如圖1所示,ABA調節氣孔關閉與保衛細胞內K+濃度有關,其作用機制如圖2所示。

(1)與人體細胞相比,擬南芥葉肉細胞不存在 中心體中心體等細胞器。
(2)據圖分析可知,恢復澆水能提高擬南芥光合作用強度,理由是 ABA含量降低,氣孔阻力減小,CO2供應增加,光合作用增強ABA含量降低,氣孔阻力減小,CO2供應增加,光合作用增強。
(3)由圖2可知,當ABA與受體結合后,通過關閉氣孔和抑制氣孔打開兩條途徑的協同作用,最終調節保衛細胞內 K+濃度K+濃度(填“K+濃度”或“Ca2+濃度”),使氣孔維持關閉狀態。為進一步研究ABA受體與氣孔關閉的關系,研究者以野生型擬南芥植株和超表達ABA受體基因的擬南芥植株為材料設置對照實驗,進行培養并定期測量葉片的氣孔阻力(或氣孔直徑)。若實驗組葉片的氣孔阻力 大于大于對照組,則說明ABA受體增多能夠加速氣孔關閉。
(4)研究發現,在干旱條件下,ABA濃度與光合色素降解程度呈正相關,請以擬南芥ABA缺失突變體為材料,設計實驗驗證該結論,寫出實驗思路和預期結果(光合色素含量的測定方法不作要求)。
實驗思路:取經過干旱處理的擬南芥ABA缺失突變體若干并分組編號,用不同濃度的ABA溶液處理,再置于相同且適宜條件下培養,一段時間后測定各組葉片的光合色素含量取經過干旱處理的擬南芥ABA缺失突變體若干并分組編號,用不同濃度的ABA溶液處理,再置于相同且適宜條件下培養,一段時間后測定各組葉片的光合色素含量;
預期結果:隨著ABA濃度的增大,擬南芥ABA缺失突變體中光合色素含量逐漸下降隨著ABA濃度的增大,擬南芥ABA缺失突變體中光合色素含量逐漸下降。
【考點】光合作用的影響因素及應用.
【答案】中心體;ABA含量降低,氣孔阻力減小,CO2供應增加,光合作用增強;K+濃度;大于;取經過干旱處理的擬南芥ABA缺失突變體若干并分組編號,用不同濃度的ABA溶液處理,再置于相同且適宜條件下培養,一段時間后測定各組葉片的光合色素含量;隨著ABA濃度的增大,擬南芥ABA缺失突變體中光合色素含量逐漸下降
【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:2024/9/4 8:0:8組卷:3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