某突变体水稻叶绿素含量不足其野生型的一半,呼吸作用强度与野生型相同。在饱和光照条件(1000/μmol·m -2 ·s-1)下分别测得无氮、中氮、高氮施肥时突变体水稻的光合作用强度,比相同条件下野生型水稻分别高出4%、20%与39%。为探究其生理学机制,研究人员分别测定了两种水稻在不同氮肥水平下的气孔导度、叶肉细胞胞间CO2浓度,如图所示。请回答下列问题:
(1)在中氮与高氮条件下,突变体水稻气孔导度均显著高于野生型,但胞间CO2浓度与野生型并无显著差异,出现这一结果的原因是___________________________________。
(2)突变体水稻在弱光下光合作用速率低于野生型水稻,与其__________有关。当突变体水稻处于饱和光照条件时,三个不同氮肥水平下光合作用速率都比相同条件下的野生型水稻的光合作用速率有显著提高,表明在饱和光照条件下野生型水稻叶绿素含量存在__________(填“冗余”或“不足”)现象;从氮元素的利用来看,突变体水稻通过__________提高了叶片光合速率。
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某突变体水稻叶绿素含量不足其野生型的一半,呼吸作用强度与野生型相同。在饱和光照条件(1000/μmol·m -2 ·s-1)下分别测得无氮、中氮、高氮施肥时突变体水稻的光合作用强度,比相同条件下野生型水稻分别高出4%、20%与39%。为探究其生理学机制,研究人员分别测定了两种水稻在不同氮肥水平下的气孔导度、叶肉细胞胞间CO2浓度,如图所示。请回答下列问题:
(1)在中氮与高氮条件下,突变体水稻气孔导度均显著高于野生型,但胞间CO2浓度与野生型并无显著差异,出现这一结果的原因是___________________________________。
(2)突变体水稻在弱光下光合作用速率低于野生型水稻,与其__________有关。当突变体水稻处于饱和光照条件时,三个不同氮肥水平下光合作用速率都比相同条件下的野生型水稻的光合作用速率有显著提高,表明在饱和光照条件下野生型水稻叶绿素含量存在__________(填“冗余”或“不足”)现象;从氮元素的利用来看,突变体水稻通过__________提高了叶片光合速率。
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某突变体水稻叶绿素含量不足其野生型的一半,呼吸作用强度与野生型相同。在饱和光照条件(1000/μmol·m -2 ·s-1)下分别测得无氮、中氮、高氮施肥时突变体水稻的光合作用强度,比相同条件下野生型水稻分别高出4%、20%与39%。为探究其生理学机制,研究人员分别测定了两种水稻在不同氮肥水平下的气孔导度、叶肉细胞胞间CO2浓度,如图所示。请回答下列问题:
(1)在中氮与高氮条件下,突变体水稻气孔导度均显著高于野生型,但胞间CO2浓度与野生型并无显著差异,出现这一结果的原因是___________________________________。
(2)突变体水稻在弱光下光合作用速率低于野生型水稻,与其__________有关。当突变体水稻处于饱和光照条件时,三个不同氮肥水平下光合作用速率都比相同条件下的野生型水稻的光合作用速率有显著提高,表明在饱和光照条件下野生型水稻叶绿素含量存在__________(填“冗余”或“不足”)现象;从氮元素的利用来看,突变体水稻通过__________提高了叶片光合速率。
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研究发现某水稻突变体的叶肉细胞中,叶绿素含量仅为野生型的一半,而CO2固定酶的活性显著高于野生型。下图为两种植物在不同光照强度下的CO2吸收速率曲线。请回答下列问题:
(1)B点时,突变体的光合速率_________(填“大于”、“小于”或“等于”)呼吸速率;P点前,限制突变体光合速率的主要环境因素是____________。若其它条件保持不变,只降低环境中CO2浓度,则B点将向____________移动。
(2)P点后,与突变体相比,野生型水稻的光合速率增速缓慢,最后不再增加,限制野生型水稻光合速率的主要内部因素是叶肉细胞中________;与野生型水稻的光合速率相比,突变体在P点前低而在P点后高的原因是________________。
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研究发现某水稻突变体的叶肉细胞中,叶绿素含量仅为野生型的一半,而CO2固定酶的活性显著高于野生型。下图为两种植物在不同光照强度下的CO2吸收速率曲线。请回答下列问题:
(1)B点时,突变体的光合速率_________(填“大于”、“小于”或“等于”)呼吸速率;P点前,限制突变体光合速率的主要环境因素是____________。若其它条件保持不变,只降低环境中CO2浓度,则B点将向____________移动。
(2)P点后,与突变体相比,野生型水稻的光合速率增速缓慢,最后不再增加,限制野生型水稻光合速率的主要内部因素是叶肉细胞中________;与野生型水稻的光合速率相比,突变体在P点前低而在P点后高的原因是________________。
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科研人员发现某突变型水稻叶片的叶绿素含量约为野生型的一半,但固定CO2的酶活性显著高于野生型。下图所示两条曲线分别为两种类型水稻在不同光照强度下的CO2吸收速率。下列叙述不正确的是
A. 曲线B表示突变型,其光饱和点对应的光照强度较低
B. 曲线A和B与纵坐标轴的交点相同代表呼吸速率相同
C. P点处突变型和野生型水稻的真光合速率相同
D. 低于P点,限制突变型水稻光合速率的环境因素是光照强度
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某突变型水稻叶片的叶绿素含量约为野生型的一半,但固定CO2酶的活性显著高于野生型。两者的光合作用强度随光照强度变化的趋势如右图。回答下列问题:
(1)水稻叶肉细胞的叶绿素主要吸收____________光,固定CO2酶分布在____________中。
(2)光照强度低于p时,限制两种水稻植株光合作用强度的主要环境因素是_____________,在p点时突然增加光照强度,其他条件不变,短时间内曲线甲所代表植株叶绿体内____________(填“AIP和C3”、“NADP+和C5”或“ATP和C5”)的含量会升高。
(3)图中代表突变型水稻的曲线是____________(填“甲”或“乙”),判断理由是当光照强度____________(填“高于”、“等于”或“低于”)p时,由于突变型________,使其对光照的吸收能力低于野生型,故光合作用强度低于野生型;当光照强度____________(填“高于”、“等于”或“低于”)p时,由于突变型____________,故光合作用强度高于野生型。
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科学家在实验中发现,某突变型水稻叶片的叶绿素含量约为野生型的一半,但固定CO2酶的活性显著高于野生型。右图显示两者在不同光照强度下的C02吸收速率。请据图回答:
(1)P点时,限制突变型光合作用速率的主要环境因素是__________。当光照强度高于P点时,突变型水稻的C02吸收速率高于野生型,原因是___________________。
(2)为测定突变型水稻叶片中的色素含量,常用_________(试剂)提取色素,某实验小组欲通过纸层析法分离其中的叶绿素,其分离原理是_______。若用640-660nm波长的红光处理水稻叶片,则叶片中 ________(填“类胡萝卜素”、“叶绿素”或“类胡萝卜素+叶绿素”)主要吸收红光。
(3)根据以上信息可推知突变型水稻更适于生长在高温、干旱环境,原因是_____。
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科学家在实验中发现,某突变型水稻叶片的叶绿素含量约为野生型的一半,但固定CO2酶的活性显著高于野生型。如图显示两者在不同光照强度下的C02吸收速率。请据图回答:
(1)P点时,限制突变型光合作用速率的主要环境因素是__________。当光照强度高于P点时,突变型水稻的C02吸收速率高于野生型,原因是___________________。
(2)为测定突变型水稻叶片中的色素含量,常用_________(试剂)提取色素,某实验小组欲通过纸层析法分离其中的叶绿素,其分离原理是_______。若用640-660nm波长的红光处理水稻叶片,则叶片中 ________(填“类胡萝卜素”、“叶绿素”或“类胡萝卜素+叶绿素”)主要吸收红光。
(3)根据以上信息可推知突变型水稻更适于生长在高温、干旱环境,原因是_____。
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科学家在实验中发现,某突变型水稻叶片的叶绿素含量约为野生型的一半,但固定CO2酶的活性显著高于野生型。如图显示两者在不同光照强度下的CO2吸收速率。请据图回答:
(1)P点时,限制突变型光合作用速率的主要环境因素是______。当光照强度高于P点时,突变型水稻的CO2吸收速率高于野生型,原因是______。
(2)为测定突变型水稻叶片中的色素含量,常用______(试剂)提取色素,某实验小组欲通过纸层析法分离其中的叶绿素,其分离原理是______。若用640-660nm波长的红光处理水稻叶片,则叶片中______(填“类胡萝卜素”、“叶绿素”或“类胡萝卜素+叶绿素”)主要吸收红光。
(3)根据以上信息可推知突变型水稻更适于生长在高温、干旱环境,原因是______。
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小麦黄化(失绿)是高等植物基因突变导致叶绿素含量下降的现象。科研人员发现某突变型水稻叶片的叶绿素含量约为野生型的一半,但固定C02的酶活性显著高于野生型。下图所示两条曲线分别为两种类型水稻在不同光照强度下的C02吸收速率。下列叙述不正确的是
A. 曲线A和B与纵坐标的交点相同代表呼吸速率相同
B. 曲线B表示突变型水稻,其光饱和点对应的光照强度较低
C. 在P点处突变型和野生型水稻的真(总)光合速率一定相同
D. 低于P点时,限制突变型小麦光合速率的主要环境因素是光照强度
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