脱落酸是广泛分布于高等植物体内的一种植物激素。为研究大豆叶片内叶片相对含水量与脱落酸含量以及与气孔开放程度的关系,有人进行了相关实验,绘制了如下图所示的曲线。第1~4天持续干旱,第5天浇水。
(1)由图中数据可知,脱落酸在叶片中的大量积累会引起气孔__________,从而使光合作用过程中__________,导致叶片光合作用速率下降;浇水后,叶片中脱落酸含量随水含量的升高而__________。
(2)在大豆体内除了脱落酸外,还有生长素、赤霉素、__________和乙烯等激素。研究发现生长素和赤霉素均可促进大豆细胞伸长,从而促进大豆的生长。这一现象说明生长素和赤霉素具有__________作用。
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脱落酸是广泛分布于高等植物体内的一种植物激素。为研究大豆叶片内叶片相对含水量与脱落酸含量以及与气孔开放程度的关系,有人进行了相关实验,绘制了如下图所示的曲线。第1~4天持续干旱,第5天浇水。
(1)由图中数据可知,脱落酸在叶片中的大量积累会引起气孔__________,从而使光合作用过程中__________,导致叶片光合作用速率下降;浇水后,叶片中脱落酸含量随水含量的升高而__________。
(2)在大豆体内除了脱落酸外,还有生长素、赤霉素、__________和乙烯等激素。研究发现生长素和赤霉素均可促进大豆细胞伸长,从而促进大豆的生长。这一现象说明生长素和赤霉素具有__________作用。
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植物叶片脱落酸积累会导致气孔关闭。大豆叶片相对含水量、气孔开放程度、脱落酸含量随时间变化情况如图所示。第1~4天持续干旱,第5天测定后浇水。下列说法错误的是
A.干旱会加速叶片的脱落
B.随干旱时间延长,气孔关闭,叶片光合速率降低
C.浇水后,叶片脱落酸含量随含水量的升高而降低
D.叶面喷施适宜浓度的脱落酸能增加叶片水分散失
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图a是某植物的温度对光合作用速率与细胞呼吸速率的影响。脱落酸是一种植物激素,能促进叶片和果实的衰老和脱落,研究发现植物叶片的气孔开闭也与脱落酸有关,图b是脱落酸对植物气孔的开度调节机制。已知植物的一个气孔是由两个保卫细胞构成。
(1)由a可知,连续光照下该植物生长的最适温度是__________℃,判断的依据是__________________。
(2)由b可知,脱落酸与植物叶片气孔的关闭有关,细胞液由于K+通道开放而外流,导致细胞液渗透压__________(填“增大”“减小”或“基本不变”),保卫细胞会__________(填“失水”或“吸水”),气孔会关闭。根据图中脱落酸的功能分析,在____________________的环境条件下,脱落酸含量会增加。
(3)给该植物叶片喷洒脱落酸,短时间内叶绿体内的C3/C5的比值变化为__________(填“增大”“减小”或“不变”)。
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某生物兴趣小组探究了植物激素对叶片衰老的影响(以叶绿素相对含量作为叶片衰老程度的指标),实验后分析整理数据得到下图。用到的植物激素有:细胞分裂素(CTK)、脱落酸(ABA)。假如你是该小组的成员,请将实验步骤补充完整,并写出相应的结论 (叶片的叶绿素含量测量的方法不做要求) 。
(1)实验步骤:
①取某植物生长部位及大小相同的叶片若干,随机用部分叶片来测叶片的叶绿素含量,再将其余叶片随机分成4组,____________________________________。
②在相同且适宜的条件下培养,_________________。
③建立坐标系,以时间为横坐标,叶绿素相对含量为纵坐标,描点并连成曲线。
(2)由图分析得出实验结论:
①________________________________________________________________________;
②________________________________________________________________________;
③________________________________________________________________________。
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某生物兴趣小组探究了植物激素对叶片衰老的影响(以叶绿素相对含量作为叶片衰老程度的指标),实验后分析整理数据得到下图。用到的植物激素有:细胞分裂素(CTK)、脱落酸(ABA)。假如你是该小组的成员,请将实验步骤补充完整,并写出相应的结论。
(1)实验步骤:
①取某植物生长部位及大小相同的叶片若干,随机用部分叶片来测叶片的叶绿素含量,再将其余叶片随机分成4组,____________________________________________________。
②在相同且适宜的条件下培养,____________________________________________________。
③____________________________________________________,描点并连成曲线。
(2)由图分析得出实验结论:
①CTK能_____________该植物离体叶片的衰老;
②ABA能_____________该植物离体叶片的衰老;
③_______________________________________。
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为研究某植物在水分相对缺乏条件下,叶表面气孔是均匀关闭(所有气孔关闭程度相同)、还是不均匀关闭(有的气孔关闭,有的开放),科研人员用以下两种方法进行实验:
实验1:被测叶片置于含放射性的空气中,光照20s后将叶片速冻至-60℃,通过检测叶片放射性有机物的分布是否均匀,判断气孔是否均匀关闭
实验2:被测叶片进行光照2h后,用有机溶剂将叶片脱色后用I2-KI溶液染色,通过观察叶片蓝色分布是否均匀,判断气孔是否均匀关闭。回答下列问题:
(1)实验1选用的放射性元素应是______,该元素在暗反应中的转移途径是______。
(2)与实验1相比,实验2需要进行较长时间的光照,原因是______。如果发生气孔不均匀关闭,叶不同区域的胞间CO2浓度有何差异? ______。实验2中,被测植株需要预先在黑暗中进行处理,其目的是______。
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为研究某植物在水分相对缺乏条件下,叶表面气孔是均匀关闭(所有气孔关闭程度相同)、还是不均匀关闭(有的气孔关闭,有的开放),科研人员用以下两种方法进行实验:
实验①:被测叶片置于含放射性的空气中,光照20s后将叶片速冻至-60℃,通过检测叶片放射性有机物的分布是否均匀,判断气孔是否均匀关闭。
实验②:被测叶片进行光照2h后,用有机溶剂将叶片脱色后用I-KI溶液染色,通过观察叶片蓝色分布是否均匀,判断气孔是否均匀关闭。
回答下列问题:
(1)实验①选用的放射性元素应是_____________,该元素在暗反应中的转移途径是_____________。上述实验中,如果有被测植株需要预先在黑暗中进行处理,其目的是_____________。
(2)与实验①相比,实验②需要较长时间的光照,原因是_____________。如果发生气孔不均匀关闭,叶不同区域的胞间CO2浓度有何差异?_____________。
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为研究某植物在水分相对缺乏条件下,叶表面气孔是均匀关闭(所有气孔关闭程度相同)、还是不均匀关闭(有的气孔关闭,有的开放),科研人员用以下两种方法进行实验:
实验①:被测叶片置于含放射性的空气中,光照20s后将叶片速冻至-60℃,通过检测叶片放射性有机物的分布是否均匀,判断气孔是否均匀关闭。
实验②:被测叶片进行光照2h后,用有机溶剂将叶片脱色后用I-KI溶液染色,通过观察叶片蓝色分布是否均匀,判断气孔是否均匀关闭。
回答下列问题:
(1)实验①选用的放射性元素应是_____________,该元素在暗反应中的转移途径是_____________。上述实验中,如果有被测植株需要预先在黑暗中进行处理,其目的是_____________。
(2)与实验①相比,实验②需要较长时间的光照,原因是_____________。如果发生气孔不均匀关闭,叶不同区域的胞间CO2浓度有何差异?_____________。
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植物在机械损伤或受到病虫侵害时,会表达一种防御蛋白一蛋白P,一种植物激素茉莉酸对蛋白P基因表达有影响。研究结果表明,模拟叶片机械损伤可以诱导蛋白P的表达和脱落酸(ABA)含量增加。科研人员推测,叶片受到机械损伤后内源茉莉酸增加,诱导ABA合成增加,ABA进而促进蛋白P的表达。为验证上述推测,在上述已知事实的基础上,以下实验证据链中不需要补充的是( )
A.给叶片单独施加ABA,检测蛋白P含量
B.给叶片单独施加茉莉酸,检测ABA含量
C.机械损伤叶片后,检测损伤叶片的茉莉酸含量
D.给叶片同时施加ABA和茉莉酸,检测蛋白P含量
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气孔是由两个保卫细胞围成的空腔,主要分布在植物叶片表皮。脱落酸(ABA)可通过特定的信号转导途径调节气孔的开放程度,机制如下图。已知细胞质基质中Ca2+的浓度在20〜200mnol/L之间,液泡中及细胞外Ca2+的浓度通常高达lmmol/L。(注:每个保卫细胞同时存在“ROS”途径和“IP3,cADPR”途径)
(1)由图可知,ABA与ABA受体结合后,可通过ROS、IP3等信号途径激活__________上的Ca2+通道,使Ca2+以__________方式转运到细胞质基质中。细胞质基质中Ca2+浓度的增加,促进了K+及Cl-流出细胞,使保卫细胞的渗透压降低,保卫细胞__________(填“吸水”或“失水”),气孔关闭。
(2)有人推测,ABA受体有胞内受体和细胞膜上受体两种,为探究ABA受体位置,研究者进行了下列实验,请完善实验方案。
实验一 | 实验二 | |
步骤一 | 培养叶片下表皮组织 | 培养叶片下表皮组织 |
步骤二 | 向培养液中添加同位素标记的ABA | 向保卫细胞内直接注射足以引起 气孔关闭的一定浓度ABA |
步骤三 | 检测 | 检测气孔开放程度 |
实验结果 | 细胞膜表面放射性明显强于细胞内,气孔关闭 | 气孔不关闭 |
(3)据实验一、二推测ABA受体只位于细胞膜上,但有人认为直接注入细胞的ABA可能被降解,导致气孔不关闭。因此设计了两种防降解的“笼化ABA”,光解性“笼化ABA”能在紫外光作用下释放有活性的ABA,非光解性“笼化ABA”则不能。
实验三 | Ⅰ组 | Ⅱ组 |
步骤一 | 培养叶片下表皮组织 | |
步骤二 | 将i________显微注射入保卫细胞内 | 将ii________显微注射入保卫细胞内 |
步骤三 | 用iii________照射保卫细胞30s | |
步骤四 | 检测气孔开放程度 | |
实验结果 | 气孔关闭 | 气孔不关闭 |
综合实验一、二、三结果表明,ABA受体位于________________________。
(4)植物在应答ABA反应时能产生一类磷脂一S1P(如图所示)。为检验“S1P通过G蛋白起作用”的假设,用ABA处理拟南芥G蛋白缺失突变体保卫细胞,检测气孔开放程度的变化。请评价该实验方案并加以完善和修订________________________。
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