(1)图中①表示
(2)光反应过程中,水在光下裂解产生
(3)光合作用正常进行时,若光照突然减弱,则在较短时间内叶绿体中RuBP的含量将
(4)研究小组探究不同浓度的NaCl溶液对某种幼苗光合作用的影响,获得的实验数据见下表。
NaCl溶液浓度 |
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表观光合速率 |
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(注:表观光合速率是指在光照条件下,植物从外界环境吸收CO2的速率)据表中数据,在答卷的指定位置建立坐标系并在坐标系中绘出表观光合速率变化曲线。
组别 | 开花情况 |
CK+H2O CK+ABA LT+H2O LT+ABA | 50%烟株现蕾 无现蕾 全部现蕾,半数开花 花蕾较少,极少开花 |
1.上述实验应选取的烟草类型是_____ (单选)
A.野外生长的低温敏感品种 | B.植物组织培养获得的低温敏感品种 |
C.野外生长的抗低温品种 | D.植物组织培养获得的抗低温品种 |
①淀粉水解 ②糖酵解 ③光反应 ④碳反应
3.受低温胁追的植物细胞常表现为轻度的质壁分离状态。若使低温处理后的烟草液泡内可溶性糖的含量增加,则可以在显微镜下观察到_____,(单选)
A.质壁分离程度增加 | B.细胞吸水涨破 |
C.质壁分离复原 | D.无明显变化 |
研究团队对相关基因的表达水平进行测定,结果如下图
5.据上图可知,烟草开花受到抑制是由于正常温度下ABA
①加强TF4基因表达 ②加强FTS基因表达 ③加强SOCl基因表达
④减弱TF4基因表达 ⑤减弱FTS基因表达 ⑥减弱SOCl基因表达
6.为检测三种基因的表达量,请对下列操作进行排序
①将RNA逆转录为DNA ②进行聚合酶链式反应
③从细胞样品中分离RNA ④检测分子浓度
(1)旗叶是小麦最重要的“源”。与其他叶片相比,旗叶光合作用更有优势的环境因素是
(2)在光合作用过程中,光反应与暗反应相互依存,依据是
(3)籽粒是小麦开花后最重要的“库”。为指导田间管理和育种,科研人员对多个品种的小麦旗叶在不同时期的光合特性指标与籽粒产量的相关性进行了研究,结果如下表所示。表中数值代表相关性,数值越大,表明该指标对籽粒产量的影响越大。*气孔导度表示气孔张开的程度。
抽穗期 | 开花期 | 灌浆前期 | 灌浆中期 | 灌浆后期 | 灌浆末期 | |
气孔导度* | 0.30 | 0.37 | 0.70 | 0.63 | 0.35 | 0.11 |
胞间CO2浓度 | 0.33 | 0.33 | 0.60 | 0.57 | 0.30 | 0.22 |
叶绿素含量 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.34 | 0.48 | 0.45 |
②根据以上研究结果,在小麦的品种选育中,针对灌浆后期和末期,应优先选择旗叶
(4)若研究小麦旗叶与籽粒的“源”“库”关系,以下研究思路合理的是
A.阻断旗叶有机物的输出,检测籽粒产量的变化
B.阻断籽粒有机物的输入,检测旗叶光合作用速率的变化
C.使用H218O浇灌小麦,检测籽粒中含18O的有机物的比例
D.使用14CO2饲喂旗叶,检测籽粒中含14C的有机物的比例
(1)为保证实验结果科学有效,在用不同浓度CdCl2溶液处理石莼的过程中,除了每组实验所用的培养器材、石莼数量和生长发育状况要相同外,还需要控制
(2)在实验设置的浓度范围内,当Cd2+浓度高于10×10-6mol/L时,石莼净光合速率的变化趋势是
(3)研究发现金属镉并不会影响光合作用相关酶的活性,试推断随Cd2+浓度增加,石莼总光合速率变化的主要原因是
(4)研究发现,植物在受到轻度有害物质的刺激时,会通过加快细胞呼吸来补偿生理上受到的损害,以适应有害物质的刺激,称为伤呼吸。据表分析,能刺激石莼发生伤呼吸的Cd2+浓度范围是
分组及实验处理 | A组(自然条件下) | B组(紫外线照射) | C组(CO2浓度加倍) | |
叶绿素含量 (mg .g-1) | 15天 | 1.20 | 1.21 | 1.19 |
30天 | 2.00 | 1.50 | 2.40 | |
45天 | 2.00 | 1.50 | 2.45 | |
株高(cm) | 15天 | 21.10 | 21.20 | 21.00 |
30天 | 35.20 | 31.60 | 38.30 | |
45天 | 54.30 | 48.30 | 61.20 | |
光合速率平均值(μmol·m-2·s-1) | 8.86 | 5.62 | 14.28 |
(2)从实验设计的角度来看,表格中的数据有不严谨的地方,具体体现在初始状态下(15天时)三个组的叶绿素含量和株高数值不一致,你认为这样的误差
(3)由表可知,CO2浓度加倍可促进番茄幼苗生长。有研究者认为,这可能是因为CO2能促进植物生长素的合成。请补充实验,验证此假设(简要说明实验思路及结果)
(4)根据表中的数据分析,为提高塑料大棚农作物产量可采取的措施有:
(1) PSⅡ中的色素吸收光能后,将H2O分解为H+和
(2) 某研究者测得番茄植株在CK条件(适宜温度和适宜光照)和HH条件(亚高温高光)下,培养5天后的相关指标数据如下表。
组别 | 温度 /℃ | 光照强度/ (μmol·m-2·s-1) | 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 | Rubisco活性 /(U·mL-1) |
CK | 25 | 500 | 12.1 | 114.2 | 308 | 189 |
HH | 35 | 1000 | 1.8 | 31.2 | 448 | 61 |
注:两组实验,除温度和光照有差异外,其余条件相同且适宜。
由表中数据可以推知,HH条件下番茄净光合速率的下降并不是由于
(3) D1蛋白是PSⅡ复合物的组成部分,对维持PSⅡ的结构和功能起重要作用,且过剩的光能可使D1蛋白失活。某研究者利用番茄植株进行了三组实验,①组的处理同(2)中的CK,②组的处理为
组别 | 烧杯中液体成分 | 处理条件 | 检测结果 |
A | 富含CO2的纯水 | 光照 | + |
B | 富含CO2的纯水 | 黑暗 | - |
C | 富含CO2的葡萄糖溶液 | 光照 | ++ |
D | 富含CO2的葡萄糖溶液 | 黑暗 | + |
注:“+”表示检出淀粉,“++”表示检出淀粉含量较高,“-”表示未检出淀粉。
回答下列问题:
(1)本实验的可变因素是
(2)如何去除植物叶片中的淀粉?
(3)据表分析,将CO2作为光合作用原料的是
深浅变化 | 主要植物类型 |
水深超过7m | 外来侵入的漂浮植物(浮萍、满江红、藻类) |
水深5~7m | 沉水植物(轮藻属) |
水深2~4m | 高等水生植物(金鱼藻、眼子菜、黑藻、茨藻) |
水深1~2m | 浮叶根生植物(睡莲) |
水深20~50cm | 直立水生植物(芦苇、香蒲、泽泻) |
水深5~10cm | 湿生草本植物(莎草科和禾本科) |
(2)根据表格内容推断湖泊群落演替先后顺序是从湖泊的
(3)自由漂浮植物阶段中,植物是漂浮生长的,其死亡残体将增加湖底有机质的聚积,同时湖岸雨水冲刷而带来的矿物质微粒的沉积也逐渐抬升了湖底。湖底裸地上最先出现的先锋植物是表格中的
(4)浮叶根生植物阶段随着湖底的日益变浅,浮叶根生植物开始出现,如睡莲等。这些植物一方面由于其自身生物量较大,残体对进一步抬升湖底有很大的作用,另一方面由于这些植物叶片漂浮在水面,当它们密集时,就使
(5)若该地区适于森林的发展,则该群落将会继续向
组别 | 实验条件 | 叶绿素a (mg/cm2) | 叶绿素b (mg/cm2) | 最大净光合速率 (mmolCO2/m2·s) |
甲 | 正常光照、正常供水 | 1.8×10-2 | 0.4×10-2 | 1.9×10-2 |
乙 | 弱光照(15%正常光照)、正常供水 | 1.7×10-2 | 0.4×10-2 | 0.7×10-2 |
丙 | 弱光照(15%正常光照)、50%的正常供水 | 2.5×10-2 | 0.7×10-2 | 0.9×10-2 |
(1)叶绿素a、b分布在叶绿体的
(2)本实验的自变量是
(3)乙、丙两组黄瓜幼苗的光合作用强度较强的是
(1)植物的根系从土壤中吸收PO43-的主要方式是
(2)根据含磷化合物的作用,叶片中磷元素含量与光合速率之间的关系最可能是下列中的
(3)下表是冬小麦和棉花对磷的吸收量
幼苗期 | 开花期 | 成熟期 | |
冬小麦 | 7 | 42 | 16 |
棉花 | 9 | 60 | 31 |
表中数据表明,作物对磷的吸收量因
(4)农民每年都需要施磷肥来提高作物产量,但残余的磷肥成分进入江河湖泊后,常常促使蓝藻等生物的大量繁殖,出现
(5)研究人员发现,土壤中存在着一类细菌,能够将土壤中难溶的含磷化合物溶解转变为植物能吸收的磷酸盐离子。对这类细菌进行分离并计数的方法是