在高光强环境下,将某突变型植株与野生型植株分别施以低氮肥和高氮肥,一段时间后,测定其叶绿素和 Rubisco 酶(该酶催化 CO2和 RuBP 反应)的含量,结果如图所示。
请回答:
(1)实验表明,突变型的________ 含量比野生型低,采用_____ 法分离突变型植株叶片色素,与野生型相比滤纸条上有的色素带颜色变浅。分离时,应注意滤纸条上的滤液细线要__________ (高、低)于层析液的液面,滤纸条上最宽色素带所含的色素是_________ 。
(2)氧气在________________ 反应中产生,同时光能被转化为 ATP 和 NADPH 中的活跃的 ____________ 。
(3)高氮肥下,突变型植株的光合速率大于野生型植株。结合实验结果分析,限制野生型植株光合速率的因素是___________________ 。
(4)卡尔文循环过程中,RuBP 与__________________ 结合形成六碳分子,六碳分子分解成三碳酸。三碳酸还原为三碳糖。 _________________ (大/小)部分运至叶绿体外,转变为_______________ (淀粉/蔗糖)。
请回答:
(1)实验表明,突变型的
(2)氧气在
(3)高氮肥下,突变型植株的光合速率大于野生型植株。结合实验结果分析,限制野生型植株光合速率的因素是
(4)卡尔文循环过程中,RuBP 与
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更新时间:2019-06-30 11:08:52
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【推荐1】为了开发和利用好盐碱地,某科研人员以两年生海棠、石榴和桃树的盆栽苗为实验材料,测定了它们在不同浓度NaCl胁迫下的叶绿体色素含量变化情况,结果如下表所示。请回答下列问题:
(1)该实验的自变量是__________________ ,表中数据的获得,需要提取和分离叶片中的色素,研磨前在研钵中除加入剪碎的叶片外,还应加入___________ 、碳酸钙、二氧化硅。经快速而充分的研磨、过滤后,将色素滤液收集到试管中,塞上橡皮塞。将盛有色素滤液的试管置于适宜的光照条件下2-3min,试管内氧气的含量变化情况为___________ (填“增多”“基本不变”或“减少”)。
(2)研究C02在植物体内的转移途径时,采用的方法是________ 法,光合作用合成的有机物(C6H1206)中的氧来源于原料中的_________ ,有机物(C6H1206)中的氧经细胞在有氧呼吸后转移到终产物________ 中。
(3)分析表中数据,三个树种的___________ 含量均随NaCl浓度的升高而呈现下降趋势。高盐分浓度胁迫下,叶绿素a/b的值因树种的不同而有所差异,已知叶绿素a/b的值越高,越有利于降低盐分对其光合作用和生长的影响。据此分析,三个树种中,盐分胁迫对___________ 盆栽苗光合作用和生长的影响最小,你的推断理由是___________ 。
不同浓度 NaCl处理(mg•g-1) | 色素含量(mg•g-1) | 叶绿素a/b | |||||||
叶绿素 | 类胡萝卜素 | ||||||||
桃树 | 石榴 | 海棠 | 桃树 | 石榴 | 海棠 | 桃树 | 石榴 | 海棠 | |
0 | 8.20 | 7.58 | 14.54 | 1.20 | 1.25 | 2.04 | 2.42 | 2.65 | 2.18 |
2 | 7.90 | 7.41 | 13.43 | 1.19 | 1.17 | 1.83 | 2.47 | 2.89 | 2.11 |
4 | 6.25 | 6.18 | 11.74 | 1.12 | 1.15 | 1.74 | 2.48 | 2.93 | 3.07 |
6 | 5.88 | 5.22 | 11.51 | 1.24 | 1.02 | 1.61 | 2.39 | 2.09 | 2.99 |
(2)研究C02在植物体内的转移途径时,采用的方法是
(3)分析表中数据,三个树种的
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【推荐2】部分厌氧菌缺乏处理氧自由基的酶,可进行不产氧光合作用,避免氧气产生的氧自由基对自身的伤害。下图1和图2是两种厌氧菌的光反应过程示意图,据图回答下列问题:(1)图中的光合片层功能上相当于高等植物的______ 膜,菌绿素与______ 共同组成复合体,吸收、传递与转化光能,高等植物中与菌绿素功能类似的物质是______ 。
(2)图1中,ATP合酶以______ 方式运输H+,并利用H+浓度差为能量合成ATP,H+浓度差形成的原因包括_____ 提供能量进行H+的跨膜运输,也包括_____ 。
(3)研究发现,绿硫细菌缺乏处理氧自由基的酶。从图1光反应过程看,与高等植物的光反应过程是主要的区别是_______ ,这种区别对绿硫细菌的意义是_______ 。
(4)分析图1和图2,绿硫细菌相比紫色非硫细菌在光反应上的优势是_______ 。
(5)绿硫细菌暗反应过程也不同于高等植物,为特殊的逆向TCA循环,如图3所示(图中省略了ADP、Pi等部分物质)。据图分析下列说法正确的有______ 。
①绿硫细菌的光反应通过提供ATP和NADPH,为逆向TCA循环提供能量;
②逆向TCA循环除了可以合成糖类外,还可以为绿硫细菌各种合成代谢提供原料;
③若向绿硫细菌培养基中添加14C标记的α-酮戊二酸,最先出现放射性的物质是琥珀酸(除α-酮戊二酸自身外);
④在不干扰循环正常进行的情况下,绿硫细菌合成一分子己糖,至少需要消耗6分子CO2.
(2)图1中,ATP合酶以
(3)研究发现,绿硫细菌缺乏处理氧自由基的酶。从图1光反应过程看,与高等植物的光反应过程是主要的区别是
(4)分析图1和图2,绿硫细菌相比紫色非硫细菌在光反应上的优势是
(5)绿硫细菌暗反应过程也不同于高等植物,为特殊的逆向TCA循环,如图3所示(图中省略了ADP、Pi等部分物质)。据图分析下列说法正确的有
①绿硫细菌的光反应通过提供ATP和NADPH,为逆向TCA循环提供能量;
②逆向TCA循环除了可以合成糖类外,还可以为绿硫细菌各种合成代谢提供原料;
③若向绿硫细菌培养基中添加14C标记的α-酮戊二酸,最先出现放射性的物质是琥珀酸(除α-酮戊二酸自身外);
④在不干扰循环正常进行的情况下,绿硫细菌合成一分子己糖,至少需要消耗6分子CO2.
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【推荐3】光系统Ⅰ(PSⅠ)和光系统Ⅱ(PSⅡ)是由蛋白质和光合色素组成的复合体。下图表示某高等植物叶肉细胞中光合作用部分过程示意图,图中虚线表示该生理过程中电子(e-)的传递过程。请据图回答下列问题。
(1)PSⅠ和PSⅡ镶嵌在叶绿体的__________ 上,含有的光合色素主要包括__________ 两大类。
(2)图示过程中,PSⅡ和PSⅠ以串联的方式协同完成电子由__________ (物质)释放、最终传递给__________ (物质)生成NADPH的过程。
(3)光照的驱动既促使水分解产生H+,又伴随着电子的传递通过PQ将叶绿体基质中的H+转运至__________ ,同时还在形成NADPH的过程中__________ 叶绿体基质中部分H+,造成膜内外的H+产生了浓度差。
(4)除草剂二溴百里香醌(DBMIB)与PQ竞争可阻止电子传递到细胞色素b6f,若用该除草剂处理无内外膜的叶绿体,会导致ATP含量显著下降,其原因可能是_______________________ 。
(1)PSⅠ和PSⅡ镶嵌在叶绿体的
(2)图示过程中,PSⅡ和PSⅠ以串联的方式协同完成电子由
(3)光照的驱动既促使水分解产生H+,又伴随着电子的传递通过PQ将叶绿体基质中的H+转运至
(4)除草剂二溴百里香醌(DBMIB)与PQ竞争可阻止电子传递到细胞色素b6f,若用该除草剂处理无内外膜的叶绿体,会导致ATP含量显著下降,其原因可能是
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(0.4)
【推荐1】 中国是生产稻米最多的国家:增加水稻的产量一直是科研人员研究的主要课题图。图1是将玉米的PEPC酶(与CO2的固定有关)基因与PPDK酶(催化CO2初级受体一PEP的生成)基因导入水稻后:在某一温度下测得光照强度对转双基因水稻和原种水稻的光合速率影响。图2是在光照为1000Lux下测得温度影响光合速率的变化曲线。请据图分析回答下列问题:
(1)图1中原种水稻A点以后限制光合作用的主要环境因素为________ 和_______ :依据图2判断:转基因水稻_______ (填“是”或“否”)通过提高相关酶的最适温度来增强光合速率。
(2)在温度25℃条件下:重复图1相关实验:A点会向_________ 移动:推测原因是结合两图分析:图1的实验温度为___________ :用25℃重复图1实验:净光合速率会____________ 。
(3)据图分析:转双基因水稻与原种水稻相比:更适宜栽种在________ (填“强”或“弱)光照:_____ ℃环境中:研究者推测两种水稻光合速率的差异可能与光合色素含量有关,请设计一个实验排除该推测,请写出实验思路___________________________________ 预期结果:_____________________ 则可推断转双基因水稻是通过促进____________ 来提高光合速率的。
(1)图1中原种水稻A点以后限制光合作用的主要环境因素为
(2)在温度25℃条件下:重复图1相关实验:A点会向
(3)据图分析:转双基因水稻与原种水稻相比:更适宜栽种在
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【推荐2】长江流域的油菜生产易受渍害。渍害是因洪、涝积水或地下水位过度升高,导致作物根系长期缺氧,对植株造成的胁迫及伤害。回答下列问题:
(1)发生渍害时,油菜地下部分细胞在细胞质基质中利用丙酮酸进行______________ ,反应产物积累对细胞有毒害作用,此代谢过程中需要乙醇脱氢酶的催化,促进氢接受体(NAD+)再生,因此,渍害条件下乙醇脱氢酶活性越高的品种越_____________ (耐渍害/不耐渍害)。
(2)光合作用时,植株能同时吸收红光和蓝光的光合色素是___________ ,用_____________ 法分离叶绿体色素获得的4条色素带中,以滤液细线为基准,按照自下而上的次序,该光合色素的色素带位于第____________ 条。
(3)下图为光合作用碳反应示意图,图中碳反应场所是___________ ,为确保卡尔文循环的稳定进行,还原生成的三碳糖大部分去向是___________ 。卡尔文循环中需要消耗ATP的过程是___________ (A.CO2的固定B.三碳酸的还原C.RuBP的再生)。实验过程中测得的氧气释放速率___________ (填“大于”或“小于”或“等于”)叶绿体产生氧气的速率。
据表分析,高温高光条件下净光合速率的下降____________ (填“是”或“不是”)气孔导度下降引起的,依据是____________ 。
(5)受渍害时,植物体内___________ (激素)大量积累,诱导气孔关闭,调整相关反应,防止有毒物质积累,提高植物对渍害的耐受力。
(1)发生渍害时,油菜地下部分细胞在细胞质基质中利用丙酮酸进行
(2)光合作用时,植株能同时吸收红光和蓝光的光合色素是
(3)下图为光合作用碳反应示意图,图中碳反应场所是
(4)为研究高温高光下,气孔导度的变化对植物光合作用的影响,研究者在不同环境下培养5天后,测得的相关指标如下表。
组别 | 净光合速率(μmol·m-2·s-1) | 气孔导度(mmol·m-2·s-1) | 胞间CO2浓度(ppm) |
适宜条件组 | 12.1 | 114.2 | 308 |
高温高光组 | 1.8 | 31.2 | 448 |
(5)受渍害时,植物体内
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【推荐3】为了解夜间低温对植物的影响, 科研人员对大粒咖啡和小粒咖啡的幼苗进行连续三天夜间4 ºC低温处理,原地恢复4天后,测量两种咖啡的光合速率的变化,得到的实验结果如图。请结合数据分析并回答问题:
(1)由图中数据可知,7天的实验处理对_______ 咖啡的生长影响较小。
(2)研究者推测低温最可能是影响________ 的合成,直接导致叶片变黄。为验证此推测,某同学采用________ 法分离光合色素,对比发现图中色素带中_____ (填序号)明显变窄。
(3)某同学推测咖啡产量降低的原因,不是低温影响了植物夜间暗反应的进行。因为夜间无光,不能提供____________ ,所以夜间无法进行暗反应。
(4)曲线表明大粒咖啡经夜间低温处理后,难以恢复正常生长。实验小组继续取夜间低温处理的大粒咖啡的种子与正常大粒咖啡种子在适宜的环境中种植培养,然后对比两者的光合速率。进行该实验的目的_________________________ 。若两者光合速率_________ ,则说明夜间低温处理只影响了大粒咖啡的性状,而没有改变其遗传物质。
(1)由图中数据可知,7天的实验处理对
(2)研究者推测低温最可能是影响
(3)某同学推测咖啡产量降低的原因,不是低温影响了植物夜间暗反应的进行。因为夜间无光,不能提供
(4)曲线表明大粒咖啡经夜间低温处理后,难以恢复正常生长。实验小组继续取夜间低温处理的大粒咖啡的种子与正常大粒咖啡种子在适宜的环境中种植培养,然后对比两者的光合速率。进行该实验的目的
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【推荐1】请据图回答有关植物光合作用和细胞呼吸的问题。
(1)图1中光反应发生在叶绿体的______ 中,a、b物质参与暗反应中的______ 过程。
(2)图2中A发生的场所是______ ,其中产生ATP量最多的是______ (填字母)过程。写出图2过程的总反应式:______ 。
(3)图3表示在二氧化碳充足的条件下,某植物光合速率与光照强度、温度的关系。在温度为10℃时,光照强度大于______ 千勒克后,该植物光合速率不再随光照强度增加而增加。当温度为20℃时,若光照强度由4千勒克司瞬时上升到12千勒克司,此刻该植物叶绿体内C3的含量将______ ,光照度为12千勒克司,限制该植株光合速率的主要因素是______ 。
(1)图1中光反应发生在叶绿体的
(2)图2中A发生的场所是
(3)图3表示在二氧化碳充足的条件下,某植物光合速率与光照强度、温度的关系。在温度为10℃时,光照强度大于
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【推荐2】镁(Mg)是影响光合作用的重要元素,科研人员进行了相关研究。
(1)镁是构成________ 的重要成分,水稻细胞内的光合色素还包括_______ 。
(2)为探究镁对水稻光合作用的影响。将正常培养38天的水稻分别转移到无镁培养液(-Mg2+)和正常培养液(+Mg2+)中培养15天,对光合作用指标进行连续跟踪检测,测定光合色素含量相对值、Vc max(最大羧化速率,碳固定指标)和An(净光合速率),结果如图1。推测前10天An变化不明显的原因是____ ;10天后,An显著下降的原因是______ 。
(3)为进一步探究镁对水稻光合作用的影响,研究者将正常培养38天的水稻在缺镁和正常培养液中培养12天后,每3h检测一次Vcmax的变化,持续跟踪48h,结果如图2。实验结果表明__________ ,从而影响光合作用。为了验证缺镁前期对光反应的影响,还需要检测的指标有______ (至少答出两个)。(4)已知叶绿体中镁含量存在与Vc max相似的变化,且与叶绿体镁转运蛋白MGT3相关。为验证缺镁处理能够动态抑制MGT3基因的表达,设计实验如下表。请补全表中的检测指标______ 和图3中的实验结果。
(5)研究发现,RUBP羧化酶的活性依赖于Mg2+,根据上述研究内容解释短期缺镁影响水稻光合作用的机制_____ 。
(1)镁是构成
(2)为探究镁对水稻光合作用的影响。将正常培养38天的水稻分别转移到无镁培养液(-Mg2+)和正常培养液(+Mg2+)中培养15天,对光合作用指标进行连续跟踪检测,测定光合色素含量相对值、Vc max(最大羧化速率,碳固定指标)和An(净光合速率),结果如图1。推测前10天An变化不明显的原因是
(3)为进一步探究镁对水稻光合作用的影响,研究者将正常培养38天的水稻在缺镁和正常培养液中培养12天后,每3h检测一次Vcmax的变化,持续跟踪48h,结果如图2。实验结果表明
组别 | 实验材料 | 实验处理 | 检测指标 |
对照组 | 缺镁培养的水稻植株 | 缺镁培养液 | 持续48h检测水稻叶片中的 |
实验组 | 正常培养液 |
(5)研究发现,RUBP羧化酶的活性依赖于Mg2+,根据上述研究内容解释短期缺镁影响水稻光合作用的机制
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【推荐3】浒苔是石莼科的海洋藻类植物。研究发现,在浒苔细胞内同时存在(C3循环和C4循环途径,在无机碳含量较低的水体中具有较高的光合固碳能力,部分机制如下图,其中①~⑤表示相关生理过程。请回答下列问题。
注:Rubisco表示二磷酸核酮糖羧化酶,CA表示碳酸酐酶,PEPC表示磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶。
(1)C3循环发生的场所是___ ,过程①中CO2的来源有___ ,过程②的进行需要___ (物质)提供能量。
(2)过程④产生的)NADP+在结构甲中再生成物质a所需的条件有___ ,除过程⑤外,细胞中产生丙酮酸的生理过程还有___ ,产生的丙酮酸可在___ (结构)被彻底氧化分解。
(3)为探究低浓度CO2对浒苔光合作用的影响及其机理,研究人员将实验组的浒苔置于密闭玻璃缸中30℃、14h光照周期处理 14d后,测定其净光合速率及 Rubisco、CA 和PEPC的活性,结果如下:
①实验组密闭培养的目的是___ 。对照组的处理是___ 。
②结果表明,在低浓度CO2环境下,浒苔仍能保持较高的净光合速率,其机理是___ 。
(4)研究发现,浒苔爆发往往发生在水体无机碳含量较低的夏季,原因是___ 。
注:Rubisco表示二磷酸核酮糖羧化酶,CA表示碳酸酐酶,PEPC表示磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶。
(1)C3循环发生的场所是
(2)过程④产生的)NADP+在结构甲中再生成物质a所需的条件有
(3)为探究低浓度CO2对浒苔光合作用的影响及其机理,研究人员将实验组的浒苔置于密闭玻璃缸中30℃、14h光照周期处理 14d后,测定其净光合速率及 Rubisco、CA 和PEPC的活性,结果如下:
组别 | 净光合速率/ ΜmolCO2·h-1·mg⁺¹chl | 酶活性/μmolCO2·h-1·mg-1chl | ||
Rubisco | CA | PEPC | ||
对照组 | 17.25 | 68.64 | 22.65 | 30.32 |
实验组 | 19.88 | 68.43 | 58.39 | 286.64 |
②结果表明,在低浓度CO2环境下,浒苔仍能保持较高的净光合速率,其机理是
(4)研究发现,浒苔爆发往往发生在水体无机碳含量较低的夏季,原因是
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【推荐1】“民以食为天”,水稻是我国重要的粮食作物。研究水稻的光合作用机制应用于农业生产,有利于提高产量。在对水稻幼苗的光合作用探究过程中,生物实验小组发现强光下会出现下图的甲曲线所示现象。查阅资料获知这是光抑制现象(植物吸收的光能超过了光合作用的利用量,过剩的光能可导致植物光合作用强度的下降)。回答下列问题:____ 。在正常情况下,植物叶片的光合产物不会全部运输到其他部位去的原因是____ (答出1点即可)。
(2)探究发现:在强光照射后,短时间内水稻幼苗的光合作用就达到一定速率,然后不再增加。从暗反应的角度分析,光合速率不再增加的原因可能是____ (答出1点即可)。
(3)继续查阅资料得知:茉莉酸甲酯处理后叶片的净光合速率升高,可以减轻光抑制;而林可霉素存在时,茉莉酸甲酯对光抑制的缓解受阻。为验证上述内容,兴趣小组在上述已做实验的基础上再增加乙、丙两个实验组,请简要写出这两组实验的基本思路:____ 。再用坐标曲线(注明“乙”、“丙”)在上图中绘出相应的预期实验____ 。
(1)叶绿体是光合作用的场所,通常从植物叶片中获得叶绿体的方法是
(2)探究发现:在强光照射后,短时间内水稻幼苗的光合作用就达到一定速率,然后不再增加。从暗反应的角度分析,光合速率不再增加的原因可能是
(3)继续查阅资料得知:茉莉酸甲酯处理后叶片的净光合速率升高,可以减轻光抑制;而林可霉素存在时,茉莉酸甲酯对光抑制的缓解受阻。为验证上述内容,兴趣小组在上述已做实验的基础上再增加乙、丙两个实验组,请简要写出这两组实验的基本思路:
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【推荐2】将甲、乙、丙三个品系的棉花植株从30℃环境移入40℃环境中培养,测得相关数据变化情况如图1所示。图2是甲品系棉花植株在温度适宜的情况下测定的光合速率随光照强度的变化曲线,下表是测定图2中Q点各组相对气孔开度、水分利用效率的记录数据。回答下列相关问题:
(1)分析图1、图2,影响棉花植株光合速率的环境因素有_____________ 。甲、乙、丙三个品系的棉花植株在相同条件下的光合速率不同,从生物多样性的角度分析,这是由_______________ 造成的。
(2)图2中,M点时,B组棉花植株产生ATP的场所有__________________ 。M点时,D棉花植株光合作用所需CO2的来源有____________________ 。
(3)高温环境下,甲、乙、丙三个品系的棉花植株中___________ 品系对高温的耐受力最强。
(4)析图2和上表数据可知,Q点时,干旱降低棉花植株净光合速率的原因是①_________________________ ;②________________ 。CO2浓度倍增不仅能提高棉花植株的净光合速率,还能通过提高______________ 来增强抗旱能力。
组别 | 相对气孔开度(%) | 水分利用效率 |
A | 100 | 1.78 |
B | 62 | 1.81 |
C | 83 | 3.10 |
D | 47 | 3.25 |
(1)分析图1、图2,影响棉花植株光合速率的环境因素有
(2)图2中,M点时,B组棉花植株产生ATP的场所有
(3)高温环境下,甲、乙、丙三个品系的棉花植株中
(4)析图2和上表数据可知,Q点时,干旱降低棉花植株净光合速率的原因是①
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【推荐3】紫花苜蓿为多年生豆科优良牧草,土壤盐碱化是其产量的重要限制因素。为探究外源褪黑素对盐胁迫下紫花苜蓿幼苗光合作用的影响,科研人员进行了A~E五组实验:A组(蒸馏水)、B组(150mmol/L氯化钠)、C组(150mmol/L氯化钠+30μmol/L褪黑素)、D组(150mmol/L氯化钠+50μmol/L褪黑素)、E组(150mmol/L氯化钠+80μmol/L褪黑素),各处理组均在相同且适宜的条件下培养,取培养第7天的紫花苜蓿幼苗测定叶片中丙二醛(会对叶绿体的膜结构造成损伤)的含量、超氧化物歧化酶(能清除丙二醛)的含量、净光合速率和气孔导度的变化,测定结果如下图所示。请回答:
(1)实验中利用____________ 模拟盐胁迫,结合A、B组实验结果分析,盐胁迫下植物丙二醛增多主要会对光合作用____________ 过程产生直接影响,同时盐胁迫环境下植物气孔导度降低也会导致植物____________ ,使净光合速率降低。
(2)在不同浓度的褪黑素处理下盐胁迫的紫花苜蓿净光合速率都有提高。若不考虑盐胁迫对呼吸速率的影响,请结合实验结果,从光反应的角度分析其原因是____________ ;从暗反应的角度分析其原因是_____________ 。
(3)褪黑素对盐胁迫下紫花苜蓿植物光合作用的影响与其使用剂量有关系,研究小组欲探究外源褪黑素提高盐胁迫下紫花苜蓿的净光合速率的最适浓度,请写出实验的基本思路_____________ 。
(4)除喷施适宜浓度的褪黑素外,农业生产上还可以采取什么措施提高植物耐盐能力______________ 。(答出一项即可)
(1)实验中利用
(2)在不同浓度的褪黑素处理下盐胁迫的紫花苜蓿净光合速率都有提高。若不考虑盐胁迫对呼吸速率的影响,请结合实验结果,从光反应的角度分析其原因是
(3)褪黑素对盐胁迫下紫花苜蓿植物光合作用的影响与其使用剂量有关系,研究小组欲探究外源褪黑素提高盐胁迫下紫花苜蓿的净光合速率的最适浓度,请写出实验的基本思路
(4)除喷施适宜浓度的褪黑素外,农业生产上还可以采取什么措施提高植物耐盐能力
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