现有转BT基因抗虫棉品种甲和乙,及非转基因棉品种丙。在花蕾期对叶片的净光合速率日变化(图一)、胞间C02浓度日变化(图二)进行了测量。(净光合速率=光合作用速率-呼吸作用速率)
(1)检测品种甲和乙是否是抗虫棉的方法是____________________________________。
(2)图一中,12:30以前,转基因棉的净光合速率____________(大于/小于)非转基因棉净光合速率。
(3)结合图一和图二分析,7:00〜8:30非转基因棉胞间C02浓度迅速下降的主要原因是______________。
(4)结合图一和图二,图中阴影所示区段,影响转基因棉乙净光合速率的主要因素有__________________。
(5)有人依据转BT基因棉花的净光合速率大于非转基因棉花,推测BT基因与棉花净光合速率的关系可能是:_______________(多选)。
①BT基因抑制了转基因棉的细胞呼吸
②BT基因促进了转基因的细胞呼吸
③BT基因抑制了转基因棉的光合作用
④BT基因促进了转基因棉的光合作用
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现有转BT基因抗虫棉品种甲和乙,及非转基因棉品种丙。在花蕾期对叶片的净光合速率日变化(图一)、胞间C02浓度日变化(图二)进行了测量。(净光合速率=光合作用速率-呼吸作用速率)
(1)检测品种甲和乙是否是抗虫棉的方法是____________________________________。
(2)图一中,12:30以前,转基因棉的净光合速率____________(大于/小于)非转基因棉净光合速率。
(3)结合图一和图二分析,7:00〜8:30非转基因棉胞间C02浓度迅速下降的主要原因是______________。
(4)结合图一和图二,图中阴影所示区段,影响转基因棉乙净光合速率的主要因素有__________________。
(5)有人依据转BT基因棉花的净光合速率大于非转基因棉花,推测BT基因与棉花净光合速率的关系可能是:_______________(多选)。
①BT基因抑制了转基因棉的细胞呼吸
②BT基因促进了转基因的细胞呼吸
③BT基因抑制了转基因棉的光合作用
④BT基因促进了转基因棉的光合作用
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现有转T基因抗虫棉品种甲和乙,及非转基因棉品种丙。在花蕾期对叶片中色素、净光合速率(净光合速率=光合速率-呼吸速率)日变化、胞间CO2浓度日变化进行了测量。对叶绿素总量测量结果为:甲>丙>乙。下列相关叙述,正确的是( )
A. 由图可知,一昼夜单位叶面积有机物的积累量甲品种大于乙品种
B. 图中阴影所示区段,影响乙净光合速率的主要因素是气孔开度
C. T基因的导入未改变染色体组型,也可能不影响三个品种的叶绿素含量
D. 丙在16:30后胞间CO2浓度上升的原因是光合速率小于呼吸速率
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现有转T基因抗虫棉品种甲和乙,及非转基因棉品种丙。在花蕾期对叶片中色素、净光合速率(净光合速率=光合速率-呼吸速率)日变化、胞间CO2浓度日变化进行了测量。对叶绿素总量测量结果为:甲>丙>乙。下列相关叙述,正确的是( )
A. 由图可知,一昼夜单位叶面积有机物的积累量甲品种大于乙品种
B. 图中阴影所示区段,影响乙净光合速率的主要因素是气孔开度
C. T基因的导入未改变染色体组型,也可能不影响三个品种的叶绿素含量
D. 丙在16:30后胞间CO2浓度上升的原因是光合速率小于呼吸速率
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关于光合作用的问题
现有转BT基因抗虫棉品种甲和乙,及非转基因棉品种丙。在花蕾期对叶片中色素、净光合速率日变化(左图)、胞间CO2浓度日变化(右图)进行了测量。对叶绿素总量测量结果为:甲>丙>乙;叶绿素a/b测量結果:甲>丙>乙。
(1)用纸层析法分离三个品种棉花的叶绿素,则在纸层析的结果中,理论上蓝绿色与黄绿色带宽比值最大的是品种__________。这些色素分布于__________,能被光能活化的是____________________。
(2)左图,以12:30为界,比较转基因棉与非转基因棉净光合速率变化趋势:___________________。
(3)结合左图和右图,总结胞间C02浓度与非转基因棉净光合速率的关系____________________。
(4)结合左图和右图,图中阴影所示区段,影响转基因棉乙净光合速率的主要因素可能有:______。
①胞间C02浓度 ②光强 ③温度 ④光质
(5)有人依据转BT基因棉花的净光合速率大于非转基因棉花,推测BT基因与棉花净光合速率的关系可能是:____________。
①BT基因抑制了转基因棉的细胞呼吸
②BT基因促进了转基因的细胞呼吸
③BT基因抑制了转基因棉的光合作用
④BT基因促进非转基因的光合作用
⑤BT基因促进了转基因棉的光合作用
⑥BT基因抑制非转基因的光合作用
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为了研究两个小麦新品种P1、P2的光合作用特性,研究人员分别测定了新品种与原种(对照)叶片的净光合速率,结果如图所示。以下说法错误的是
A. 实验过程中光照强度和C02初始浓度必须一致
B. 可用单位时间内进入叶绿体的C02量表示净光合速率
C. 每组实验应重复多次,所得数据取平均值
D. 三个品种达到最大净光合速率时的温度没有显著差异
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为了研究两个小麦新品种P1、P2的光合作用特性,研究人员分别测定了新品种与原种(对照)叶片的净光合速率,结果如图所示。以下说法错误的是
A. 实验过程中光照强度和C02初始浓度必须一致
B. 可用单位时间内进入叶绿体的C02量表示净光合速率
C. 每组实验应重复多次,所得数据取平均值
D. 三个品种达到最大净光合速率时的温度没有显著差异
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为了研究两个小麦新品种P1、P2的光合作用特性,研究人员分别测定了新品种与原种(对照)叶片的净光合速率,结果如图所示。以下说法错误的是
A. 实验过程中光照强度和C02初始浓度必须一致
B. 可用单位时间内进入叶绿体的C02量表示净光合速率
C. 每组实验应重复多次,所得数据取平均值
D. 三个品种达到最大净光合速率时的温度没有显著差异
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为了研究两个小麦新品种P1、P2的光合作用特性,研究人员分别测定了新品种与原种(对照)叶片的净光合速率,结果如图所示。以下说法错误的是
A. 实验过程中光照强度和C02初始浓度必须一致
B. 可用单位时间内进入叶绿体的C02量表示净光合速率
C. 每组实验应重复多次,所得数据取平均值
D. 三个品种达到最大净光合速率时的温度没有显著差异
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某农业研究所对玉米两个品种的叶绿素相对含量和RuBP羧化酶(催化C02固定)的活性关系的测定如下表,对两个品种的顶部叶的单叶光合速率和群体的总叶片光合速率的日变化测定如下图。由此回答下列问题:
品种 相关系数 | 品种1 | 品种2 |
叶绿素相对含量 | 0.575 | 1.200 |
RuBP羧化酶活性 | 高 | 低 |
(1)在测量叶绿素相对含量之前需要对色素进行提取,其原理是_________________。
(2)分析上表可得出,在相同且适宜的外界环境条件下,品种1和品种2的光合作用强度的大小关系是:________(填“品种1>品种2”、“品种1<品种2”或“无法确定”),理由是:______________。
(3)研究发现,对两个品种玉米进行单叶测定时光合速率都有“光合午休”现象,但群体光合作用速率没有出现该现象,玉米群体光合速率的日变化与光照强度的日变化相一致。请从群体的角度推测其原因可能是_____________________。
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野生型棉花品种Z16中转人抗虫基因B丁基因后获得转基因抗虫棉品种Z30,某农科所在相同条件下培养棉花品种Z16和Z30,在苗期后期测定叶片光合作用及植株的有关生理特性,所得结果如下图所示。请据图回答。
注:①核酮糖二磷酸羧化酶(RuBP羧化酶)是暗反应的关键酶之一;②Pn:净光合速率(即以每平方米叶面每秒钟吸收C02的速率为参照依据,单位为m-2•s-1)③太阳辐射中能被绿色植物用来进行光合作用的那部分能量称为光合有效辐射,简称PAR。
(1)由图1推测,与野生型棉花品种Z16相比,转基因棉花Z30的干物质量___________,其原因是____________________________________________。
(2)图1中的A点代表转基因棉花Z30曲线与纵坐标的相交点,若A点对应的数值为-0.8,则该数值的含义为_________________________________。若不考虑环境因素对呼吸作用的影响,那么当光合有效辐射(PAR)为400μmol•m-2•s-1时,Z30叶片固定C02的速率为___________12.8μmol•m-2•s-1。
(3)图2中色素1的名称是____________,分布在叶绿体的_____________________上。比 较图2和图3可知,野生型棉花品种Z16与转基因棉花Z30光合作用速率出现差异的主要因素是_____________________,从而影响了光合作用__________阶段的反应速率。
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