2009年初,我国北方大旱,极大的影响了冬小麦的生长。请回答有关问题:
(1)冬小麦在缺水初期叶片气孔会自动关闭,以减小水分散失,但也会抑制自身光合作用的___反应,直接导致产生的______含量下降,造成光合作用减弱。
(2)冬小麦必须经过春化作用才能开花结实,用低温诱导促使植物开花的作用称为春化作用。高温、缺氧和缺水等均可以解除春化。下表是对冬小麦进行春化处理的研究结果,请回答:
①从表中可以看出,冬小麦能够抽穗开花与经低温处理产生_______有关。春化作用产生的物质是否由突变基因引起?____为什么? ____________________________________。
②影响冬小麦抽穗开花的环境因素有____________。春化过程使植物体内某些细胞在形态、结构和生理功能上发生了稳定性差异,该过程称为______。
高三生物综合题简单题
2009年初,我国北方大旱,极大的影响了冬小麦的生长。请回答有关问题:
(1)冬小麦在缺水初期叶片气孔会自动关闭,以减小水分散失,但也会抑制自身光合作用的___反应,直接导致产生的______含量下降,造成光合作用减弱。
(2)冬小麦必须经过春化作用才能开花结实,用低温诱导促使植物开花的作用称为春化作用。高温、缺氧和缺水等均可以解除春化。下表是对冬小麦进行春化处理的研究结果,请回答:
①从表中可以看出,冬小麦能够抽穗开花与经低温处理产生_______有关。春化作用产生的物质是否由突变基因引起?____为什么? ____________________________________。
②影响冬小麦抽穗开花的环境因素有____________。春化过程使植物体内某些细胞在形态、结构和生理功能上发生了稳定性差异,该过程称为______。
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I. 2010年初,我国西南地区大旱,极大的影响了冬小麦的生长。请回答有关问题:
(1)冬小麦在缺水初期叶片气孔会自动关闭,以减小水分散失,但也会抑制自身光合作用的_____________反应,直接导致产生的______________含量下降,造成光合作用减弱。
(2)人们发现一些抗旱植物的原产地主要分布在干旱地区。从生物进化角度看,抗旱类型的形成是_____________的结果。我国科学家正在积极克隆荒漠植物甘草的一系列抗旱基因,通过生物工程技术培育出抗旱能力更强的冬小麦已为期不远,这也体现了生物多样性的________使用价值。
(3)冬小麦必须经过春化作用才能开花结实,用低温诱导促使植物开花的作用称为春化作用。高温、缺氧和缺水等均可以解除春化。下表是对冬小麦进行春化处理的研究结果,请回答:
从表中可以看出,冬小麦能够抽穗开花与经低温处理产生__________有关。春化作用产生的物质________(是/不是)突变基因引起的。
II.在自然界各种生物彼此是紧密联系的,下面是生物体内代谢的部分过程示意图,请分析回答:
⑴影响⑩过程的主要外界因素有________。(至少答2个)
(2)参与①过程的微生物主要结构特点是________,它们之所以能进行固氮作用,其根本原因是它们具有独特的固氮基因,如根瘤菌的固氮基因位于_______上;此基因与大豆细胞基因相比较,大豆细胞基因结构的主要特点是_______________。参与②、③过程的微生物,其新陈代谢类型为_____________。
(3)若人体每天摄入的蛋白质过量,则________过程(填序号)会增强。若某人的胰岛B细胞受损,图中________等生理过程减弱(填序号)。
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近来,我国西南几省的大旱,极大地影响了冬小麦、油菜等的生长。请回答有关问题:
(1)许多植物在遭受干旱等非致死性逆境袭击时,细胞内的可溶性糖和氨基酸的含量有明显提高,从而提高细胞______能力,增强对逆境的适应性。
(2)人们发现一些抗旱植物的原产地主要分布在干旱地区。从生物进化角度看,抗旱类型的形成是长期______的结果。我国科学家正在积极克隆荒漠植物甘草的一系列抗旱基因,通过生物工程技术培育出抗旱能力更强的冬小麦已为期不远,这也体现了生物多样性的______价值。
(3)用低温诱导促使植物开花的作用称为春化作用,冬小麦必须经过春化作用才能抽穗开花。但高温、缺氧和缺水等均可以解除春化,下表是对冬小麦进行春化处理的研究结果,请回答:
冬小麦幼苗 | |||
处理方式 | 未经低温处理 | 经低温处理 | 先低温处理后再干旱处理 |
硷测结果 | 没有特殊蛋白质出现 | 有特殊蛋白质出现 | 出现特殊蛋白质,干旱处理后特殊蛋白质消失 |
现 象 | 不抽穗开花 | 抽穗开花 | 不抽穗开花 |
①春化作用产生的物质是否是基因突变所造成? ______,春化过程的实质是使植物体内某些细胞在形态、结构和生理功能上发生了稳定性差异,该过程称为______。
②科学家发现用一定浓度的赤霉素溶液处理冬小麦,可以使冬小麦不经过低温处理也可以抽穗开花,为了确定赤霉素对冬小麦进行春化作用的适宜浓度,某同学用未经春化的冬小麦幼苗为材料,用AB两种浓度(A浓度>B浓度)的赤霉素溶液分别处理冬小麦幼苗作为两个实验组,用蒸馏水处理作为对照组进行实验,结果发现三组小麦生长发育过程中都没有抽穗开花。为达到预期目的,你认为进一步的探索需配制的赤霉素溶液的浓度应为______________________________
(4)小麦开花时,因干旱影响传粉受精,有人建议对小麦喷洒适宜浓度的生长素,以减少损失。这种做法是错误的,请指出这种做法不可行的理由是__________________________________________。
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为研究干旱胁迫对某植物生理的影响,科研人员在实验室内其它条件适宜且恒定的条件下,人为制造缺水环境(干旱胁迫)。请回答下列问题:
(1)在干旱胁迫初期,观察到叶片气孔开放程度减小,此时胞间CO2浓度____________(填“增大”、“减小”或“不变”),叶肉细胞内的C3/C5____________(填“增大”、“减小”或“不变”),植物的光合速率下降。
(2)为进一步研究抗旱能力与吸收C02能力的关系,将叶面积相等的的 A、B两种耐旱能力不同的植物叶片分别放置在相同的、温度适宜且恒定的密闭小室中,给予充足的光照,利用红外测量仪每隔5min测定一次小室中的C02浓度,结果如图所示。当密室中C02浓度下降到最低点时,表明各叶肉细胞光合速率_____(填“大于”、“等于”或“小于”)其细胞呼吸速率。此实验证明___________植物更耐旱。
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为研究干旱胁迫对某植物生理的影响,科研人员在实验室内其他条件适宜且恒定的条件下,人为制造缺水环境(干旱胁迫)。请回答下列问题:
(1)干旱胁迫初期,测得叶片气孔开度降低,叶片光合速率也降低。请分析叶片光合速率降低的原因是:_____________________________________________________________。
(2)在干旱胁迫中期,测得光反应释放的氧气减少,推测出可能是叶绿体内____________(结构)受损所致,这样为暗反应提供的__________减少,从而光合速率降低。
(3)将叶面积相等的A、B两种植物叶片分别放置在相同的、温度适宜且恒定的密闭小室内,给予充足的光照,利用测量仪每隔5分钟测一次小室中的CO2浓度,结果如图所示。
两种植物的光合速率都降低,原因是_________________________________________。当密室中CO2浓度下降到一定浓度后不再继续下降,原因是________________________。此实验可推测出__________植物更耐旱。
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为研究干旱胁迫对某植物生理的影响,科研人员在实验室内其他条件适宜且恒定的条件下,人为制造缺水环境(干旱胁迫)。请回答下列问题:
(1)干旱胁迫初期,测得叶片气孔开度降低,叶片光合速率也降低。请分析叶片光合速率降低的原因是:_____________________________________________________________。
(2)在干旱胁迫中期,测得光反应释放的氧气减少,推测出可能是叶绿体内____________(结构)受损所致,这样为暗反应提供的__________减少,从而光合速率降低。
(3)将叶面积相等的A、B两种植物叶片分别放置在相同的、温度适宜且恒定的密闭小室内,给予充足的光照,利用测量仪每隔5分钟测一次小室中的CO2浓度,结果如图所示。
两种植物的光合速率都降低,原因是_________________________________________。当密室中CO2浓度下降到一定浓度后不再继续下降,原因是________________________。此实验可推测出__________植物更耐旱。
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下图为光照、温度都适宜的情况下测定小麦在严重缺水和恢复供水过程中叶片光合速率、气孔开度(即气孔的开放程度)的变化曲线。请据图问答问题:
(1)气孔是植物体与外界气体交换的通道,气孔开闭影响植物的__________________等生理过程。
(2)据图,停止供水后,气孔开度__________________(填“增大”或“减小”),进而影响到植物的光合作用速率,其主要原因是___________________________。
(3)研究发现,在恢复供水的基础上,对麦田进行松土透气有利于植物的生长,其原因是_________。
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2011年初部分地区遭遇百年大旱,随着干旱时间持续,作物叶片开始发黄,光合速率下降,植株生长缓慢,甚至死亡。某研究性学习小组采用盆栽幼苗的方式,探究土壤、干旱对叶片光合速率的影响原因。实验开始时土壤水分充足,然后A组停止浇水,B组土壤水分条件保持适宜,根据实验测得的数据,绘制坐标曲线如下。请回答有关问题。
(1)在干旱的环境中,农作物的根系不能从土壤中吸水,这是由于______________________。
(2)在不破坏叶片结构的前提下,测定光合速率所选用的指标可以是单位时间内单位面积叶片的___________________________________________。
(3)据甲乙曲线图,分析植物光合速率下降的原因:
①干旱初期(2~4 d),________________________________________,
此时细胞内C3的含量________。
②干旱后期(4~8 d),_____________________________________________,进而进一步影响暗反应的进行。
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高温对我国部分地区葡萄生长造成了不利影响。下图表示高温期间测定的葡萄叶片净光合作用与气孔导度(气孔导度越大,气孔开启程度越大)的日变化曲线。请分析并回答下列问题:
(1)据图分析,9:00点至13:00点,随着叶际温度的升高,葡萄叶片光合作用速率下降的主要原因是___。进一步研究还发现,高温导致葡萄叶肉细胞内放氧复合体中有关功能蛋白的稳定性下降,使位于______(填结构名称)中的三碳化合物进一步生成糖类所需的_______________不足。
(2)科研人员在葡萄实验田中,选择生长、发育状况相同的葡萄植株,均分成三组,在高温条件下,第2、3组分别在叶面再喷施15mmol·L-1的CaCl2溶液,2h后,给第3组葡萄叶面再喷施5mmol·L-1的EGTA(EGTA可与Ca2+稳定结合),于次日测定获得实验数据如下表:
组别 | 处理 | 净光合速率 | 气孔导度 | 细胞间隙C02浓度 | 叶际温度 (℃) |
1 | 对照 | 10.3 | 289.0 | 266.7 | 36.1 |
2 | Ca2+ | 11.5 | 350.5 | 254.5 | 36.2 |
3 | Ca2++EGTA | 8.1 | 254.3 | 267.6 | 36.0 |
①对第1组葡萄植株的叶面应作的处理是________________________。从气孔导度与细胞间隙C02浓度变化角度分析,据表可知,葡萄叶面喷施CaCl2溶液处理后,其光合作用固定CO2的速率将_____________,理由是_____________。
②适度喷施Ca2+可以_____________(选填“增强”、“减缓”或“不影响”)高温对葡萄叶片光合作用的抑制作用,而EGTA会对葡萄植株内的Ca2+的作用起到_____________效应。
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黄瓜是我国重要的蔬菜作物,研究人员以北方生长的黄瓜品种为材料,研究钙离子对高盐(NaCl)培养条件下黄瓜幼苗光合作用的影响,结果如表所示。(注:气孔导度越大,气孔开放程度越高)请回答下列问题。
组别 | 处理 | 叶绿素含量 (mg•g-1) | 光合速率 (CO2/μmol•m-2•s-1) | 气孔导度 (mmol• m-2•s-1) | 叶肉细胞淀粉含量 (mg•g)-1 |
甲 | 全营养液培养+叶片喷洒蒸馏水 | 2.607 | 21.89 | 0.598 | 95.2 |
乙 | 全营养液培养+叶片喷洒CaCl2溶液 | 2.667 | 22.03 | 0.624 | 94.9 |
丙 | 含高浓度NaCl的全营养液培养+叶 片喷洒蒸馏水 | 2.071 | 11.23 | 0.128 | 97.4 |
丁 | 含高浓度NaCl的全营养液培养+叶 片喷洒CaCl2溶液 | 2.442 | 15.92 | 0.201 | 110.1 |
(1)从表中数据可知,与甲组相比,丙组光合速率大幅下降。可能的原因是:一方面由表中数据分析,由于高盐条件下,______________,叶片吸收的光能减少,使光合作用的光反应减弱;同时由于__________,直接导致暗反应中__________过程减弱。另一方面,在高盐条件下,植物根系细胞容易造成失水,黄瓜幼苗叶肉细胞中合成的淀粉也因运输不畅造成积累,阻碍了其细胞中光合作用的继续进行。
(2)丁组和丙组对比,施加外源钙离子后,黄瓜幼苗对高盐(NaCl)的耐受性______________。
(3)分析以上材料可知,若在盐度较高的土壤条件下种植黄瓜,想要提高其产量,可采取适当给叶片喷洒______________的措施。
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